賀志平
(中國核工業第五建設有限公司,上海 200000)
在建筑施工項目中,深基坑支護技術不僅與整個工程項目的施工質量有直接聯系,同時也關系著整個工程的效益,因此是尤為關鍵的步驟之一。
(一)易受周邊環境影響。地質條件、水文條件是任何工程開工之前需要勘察與確認的環境要素,而對于建筑工程深基坑支護施工來講,其地質條件尤為復雜,由于填土中不僅包含片石、碎石,還出現許多黏土、大粒徑孤石,這些石頭、土粒不僅體積大,而且空隙較大,對深基坑支護施工的穩定性帶來較大的影響。一旦不注重施工環境的考察與確認,極易引發質量及安全事故。
(二)基坑深度大。按照建筑工程基坑施工的參數要求,基坑深度至少保持500m 以上,通常低于地下水位。伴隨現代建筑高度的不斷升高,建筑承載負荷更大,基坑深度也更大,給深基坑支護提出較高的技術要求。因此,在深基坑支護施工中,一般采用灌注排樁支護技術,為每個樁之間設立旋轉噴樁止水帷幕以提升鋼筋混凝土及冠梁的牢固性[1]。
(三)安全事故風險高。由于部分施工企業和施工人員不重視深基坑支護技術的應用,對深基坑支護技術應用條件、要求缺乏全面了解,加之施工企業未能在基坑施工中投入足夠資金,無法滿足深基坑支護施工的安全要求,在防護措施不足的情況下極易引發深基坑支護安全事故。由此需要引發施工企業對深基坑支護施工的重視,不斷強化安全防控措施,以確保基坑施工質量符合工程要求。
(一)樁錨結構支護施工技術
樁錨結構支護施工技術的主要目的在于為樁基提供錨固定拉力,確保內力不發生變化。其主要作用原理是使用錨桿取代基坑內部支撐,讓樁移位保持最小,避免基坑變形。樁錨結構支護施工技術較常用于施工地質條件較為惡劣的情況中。
(二)連續墻支護施工技術
連續墻支護施工技術是近年來發展最為快速的一種深基坑支護技術,其施工意義在于降低基坑內部支撐使用數量,提升支護墻體深度。其作用原理在于借助建造鋼筋混凝土墻體的支撐作用,提升深基坑支護力度。伴隨城市基建設施規模的擴大,建筑基礎深度需求也有所提升,而連續墻支護施工技術在建筑工程基坑施工中的應用,能為高層建筑基坑施工帶來可靠的支護保障[2]。
(三)擋土墻支護施工技術
擋土墻支護施工技術在當前建筑工程項目中得到廣泛應用,其適用范圍交廣,極少數情況下受到地質條件影響。擋土墻支護施工技術可通過構建重力式防護墻,讓水泥漿與土體充分混合,有助于提升土體支護強度,較好地滿足了深基坑支護施工需求。
(四)混凝土灌注樁支護施工技術
混凝土灌注樁支護施工技術是深基坑支護施工中應用頻率較高的施工技術。其施工步驟為:首先,對施工現場進行勘察,測量放線位置,挖好排水溝;其次,布置好樁基位置、水泥漿池,準備好水泥漿后;最后,實施鉆孔、清孔,為灌注樁灌注混凝土。在實際施工中,施工單位需要嚴格檢測混凝土灌注質量,全面規劃灌注施工計劃,確保灌注工序符合技術標準,從而提升深基坑支護穩定性和安全性。
(一)重視施工方案設計
在開展深基坑支護技術施工之前,施工企業務必重視施工方案的設計與組織,為深基坑支護施工提供完善的方案支撐,尤其是把握好深基坑支護施工的質量要點。施工之前,妥善準備、規劃好施工步驟及人員,合理分配基坑施工所需工程物資,強化深基坑支護技術的規范管理。針對基坑施工中的突發狀況,應提前確立應急預案,確保深基坑支護施工的協調、有序進展。在人員方面,應安排專業能力過硬、施工經驗豐富的施工人員進行深基坑支護操作,將施工不規范操作風險降到最低[3]。
(二)強化基坑開挖管理
土方開挖方式及施工質量直接影響到深基坑支護結構的荷載水平,要確保深基坑支護結構受力均勻,一般采用分層、分段、均衡、對稱的土方挖掘方式。施工企業在進行深基坑土方挖掘過程中,施工管理人員業務必掌控和管理好施工設計圖紙、整體施工進度,強化深基坑開挖的人員、設備、質量管理。現場管理人員應密切結合施工地質、水質環境,認真勘察施工場地地下線路結構、管道位置,分析與判斷施工圖紙的合理性,嚴格檢測施工現場自然環境,避免惡劣天氣影響基坑開挖施工進度及質量,在確認各方面因素符合質量管控標準后再進入具體挖掘工序。
(三)選擇合適的支護方式
在選擇深基坑支護方式時,施工單位務必要結合施工現場具體條件,確保深基坑支護施工的穩定性與安全性。目前,懸臂樁支護、土釘墻支護、加固支護及樁錨支護均為常見的支護方式。在具體選擇時,施工企業應周全考慮施工場地周邊地理、地質、水質等環境因素,并結合深基坑支護方式的自身特性,選擇科學、合理、適用的支護方式。基于不同的施工條件、環境,選擇適用性較佳的深基坑支護方式,不僅能節約施工成本,還可避免施工地質結構不被破壞。
總之,在具體施工過程中,為達到施工效果的最佳,需要施工企業結合深基坑支護技術特征和施工條件,科學選擇適用性最佳的深基坑支護方式,并對深基坑支護施工過程進行嚴格管理,確保深基坑支護結構的穩定,為實現整體建筑施工質量與安全提供基礎保障。