楊志宏
(太原市第一建筑工程集團有限公司,山西 太原 030001)
隨著國家建筑事業的深入發展,社會對于生活環境的要求也隨著升高。因此,在開展高層民用建筑工程時,一定要確保每個環節的有效銜接,提前做好建筑施工的優化工作,從而提高建筑產業的價值,因此,施工企業在進行建筑深基坑施工時,應不斷提高施工人員的專業技能,引導施工人員掌握技術要點,并將其合理運用。
鋼板樁支護施工技術它有著操作便捷、成本低等優良特點,是一種連續性的支護技術[1]。但是,鋼板樁支護技術特別容易受到環境的影響,尤其是在高層民用建筑的應用中。因此,施工人員在使用鋼板樁支護技術時,需要嚴格把控在標準之內,所挖深基坑應大于五米,鋼板的厚度以及寬度應符合國家所要求的標準,整個界面呈現出梯形。同時,施工人員應根據深基坑的幾何結構,來判斷其受力情況,進而保證深基坑的安全性以及穩定性,總之,施工人員將鋼板樁支護技術應用到高層民用建筑中,能夠使建筑物的擋土效果以及擋水效果得到提升,進而增強深基坑支護結構的穩定性以及承載力。
施工人員在完成高層民用建筑深基坑施工的過程中,可以應用攪拌支護技術,這也是高層民用建筑中十分常用的技術。深基坑攪拌支護技術,是施工人員利用固化劑以及軟土,將其進行攪拌均勻后完成深基坑支護工作[2]。通常施工人員會將水泥作為固化劑,并根據水泥與原主間的化學或者物理反應,使支護結構更加牢固堅硬,進而提高支護結構的物理強度,使深基坑支護結構具有較強的穩固性以及安全性,避免土層出現位移或者是沉降的情況。另外,施工人員在完成攪拌支護工作時,應科學合理地挖掘基坑,確保其深度達到預設標準,符合實際的氣候情況以及環境條件,增強深基坑攪拌支護技術的普適性。
錨桿技術是施工人員利用錨桿受拉作用,將錨桿的一端深埋在土層深處,并將另一端連接在高層建筑的結構物上,對錨處在地層深處的桿件施加預應力,從而增強高層民用建筑結構物的穩定性以及安全性。施工人員利用這種技術完成深基坑支護工作,不僅能讓土體與巖土有效融合,還能夠增強巖土本身的強度以及穩定性,從而達到節儉工程材料的目的,增強高層民用建筑結構的穩定性以及施工安全性。另外,錨桿技術在具體應用時有著較為豐富的結構形式,能夠給予深基坑開挖更為廣闊的空間,為施工人員帶來更為便捷、高效的施工形式[3]。
施工人員需遵循施工要求,嚴格按照施工標準去執行,掌握側壁的安全等級,從而設計出相應的解決方案,避免一些不必要的安全事故產生。同時,工作人員在設計相關的解決方案時,需及時更新設計理念,跟隨上時代發展的步伐,從多個方面以及多個角度認真分析事物,進而設計出符合潮流、走在時代前沿的方案,滿足人們對于建筑的需求以及喜好[4]。另外,目前的高層民用建筑支撐設計與基坑防護設計中存在著一些不足之處,這主要是由于設計人員缺少相關的標準,一味按照自己的經驗進行設計,導致支撐設計與基坑防護中存在缺陷,深基坑設計人員需要擁有自己獨具特色的理念以原則,不斷創新與優化設計方案,進而創造出高質量、創新強的深基坑設計方案。
施工人員在完成高層民用建筑深基坑施工的過程中,十分容易受到地下水的影響,特別是地下水較深的地點。因此,施工人員應嚴格把控地下水的位置以及來源,結合地下水的實際情況進行相關的解決工作。地下水來源較為復雜,通常是來自管道、雨水、上層滯水、潛水等,不同季節地下水對建筑物帶來的影響也各不相同。施工人員應綜合考慮多個方面,可以采取堵水的方式減少土體的流失,進而減少地下水對建筑物所造成的影響[5]。
施工人員在進行深基坑監測的過程中,主要監測對象為建筑物本體周圍建筑物以及建筑物結構等。因此,施工人員在完成監測的過程中,需根據基坑開挖的影響范圍,時刻關注基坑周圍的監測對象。同時,施工人員可以在深基坑=附近,設置相關的沉降監測點以及位移監測點。若后續出現路面破壞時,能夠第一時間確定責任人,提高監測工作的效率以及質量。
總而言之,高層民用建筑深基坑施工主要是為了保障建筑物的結構穩定性,使建筑質量以及功能性更加良好。因此,工作人員應根據實際情況合理地設計圖紙,提高自身的施工水平,高效的完成建筑深基坑施工,從而保證人們的生活質量以及舒適生活,為人們的生活帶來溫暖。同時,施工人員需按照國家標準嚴格執行工作,充分了解深基坑施工技術要點,消除施工時的安全隱患,使得建筑物的質量得到保障,從而加快我國城市化建設的步伐。