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高層深基坑支護施工技術的幾點思考

2021-09-10 07:22:44施曉兵
客聯 2021年3期
關鍵詞:高層建筑

施曉兵

【摘 要】高層建筑適應了現階段城市化過程之中,對于空間的使用需求,為區域經濟發展以及居民生活注入了新的活力。深基坑支護施工在高層建筑工程施工過程中,是一項較為重要的分項工程,其能夠決定建筑工程的整體質量,并影響到后續施工效率。選用更加科學、適用的深基坑支護施工技術,才能與之相符。該文以深基坑工程作為研究對象,從多個維度出發,探討高層建筑深基坑工程施工支護的主要方式,形成現代、系統的高層建筑深基坑施工模式。

【關鍵詞】高層建筑;深基坑;支護技術

經濟技術水平的不斷發展使推動建筑行業進步的重要動力,在施工技術不斷發展改進的情況下。民眾對于建筑的整體安全性能也提出了更高的標準要求。鑒于這種情況,若想推動建筑行業的全方位縱深化發展,就必須要在建筑施工的過程中完善深基坑支護技術,使其作為建筑安全性和穩定性的重要保障。在深基坑支護工程實施的過程中,施工人員要從意識上引起足夠的重視,并結合實際情況積極采納新型的支護技術,通過整合性思想推動建筑技術水平的整體發展。該文立足于實際,從多個層面出發,以現有的技術為框架,對高層建筑深基坑支護技術施工方案進行梳理,明確深基坑支護技術的應用方向。

一、高層建筑深基坑支護施工存在的問題

對高層建筑深基坑支護施工存在問題的梳理,在思維層面,有助于引導施工企業與技術人員形成正確的認知,確定深基坑施工技術的應用方向與應用重點,為后續各項施工活動的開展創設便利。

(一)高層建筑深基坑支護樁施工

高層建筑深基坑支護施工建設質量與支護結構有著極為密切的聯系,基于這種認知,在實際施工階段,施工企業應當組織專業技術人員進行支護樁施工方案的設計、優化。具體來看,技術人員應當進入到施工區域,根據高層建筑的整體設計要求,明確土體、體質、土體壓力等因素,并進行全面梳理評估。在實際施工的過程之中,施工區域土體等因素會直接影響到整個高層建筑深基坑支護施工效果,增加了施工環節的不確定性。

(二)高層建筑深基坑工程施工支護不完善

受制于多種因素的影響,高層建筑深基坑工程在施工階段,時常會在深基坑挖掘過程之中出現移動的情況,這種位置移動導致整個建筑結構失穩,對于建筑質量、施工安全性產生極為不利的影響。

在施工活動之前,技術人員會到施工現場對基層土壤進行取樣,以保障基層工程支護工作質量。從實際情況來看,土壤分布具有一定的差異性,這種差異性,很難在取樣過程之中進行呈現,這就導致土壤取樣難以達到原有的目的。

二、高層建筑深基坑支護技術的應用

基于現階段高層建筑深基坑施工階段存在的問題,提升深基坑施工效果,強化技術應用的針對性。施工企業與技術人員應當著眼于實際,在明確現階段高層建筑深基坑技術存在問題的基礎上,以現有的施工技術為支撐,強化高層建筑深基坑技術應用效能。

(一)高層建筑深基坑支護施工準備階段

高層建筑深基坑支護施工過程之中,為了確保支護施工的有效性,減少安全事故的發生幾率,施工企業應當著眼于實際,對支護施工的準備工作進行完善,逐步形成系統的高層建筑深基坑支護施工機制。

具體來看,為了保證高層建筑的使用要求,在樓層下會設置一定數量的管道,在施工階段,為了不損傷建筑管道,在準備階段,施工企業應當組織技術人員,對施工區域周邊的環境進行梳理,明確土質特性、建筑物的主要類型、管道埋藏深度等基本信息進行評估,形成總結性報告與施工方案,以保障整個高層建筑深基坑支護技術應用的有效性。在施工過程之中,如果發現施工方案與施工實際情況不一致,應及時對發現問題進行反饋,將業主、勘察單位以及監理部門聯合起來。

(二)深基坑攪拌支護技術的應用

深基坑攪拌作為現階段高層建筑深基坑施工的重要技術組成,對于提升支護結構的穩定性、安全性、便捷性有著極為深遠的影響。在實際施工的過程之中,技術人員在深基坑支護攪拌階段,以科學性原則與實用性原則為引導,結合施工區域軟土特點,明確固化劑的用量以及類型。在此基礎上,將施工固化劑加入到施工軟土之中,對軟土采取攪拌處理。

同時,為了保證攪拌效果,技術人員需要保證攪拌時間,使得各類施工原料之間發生了化學反應,避免攪拌時間過長或者過低,給軟土攪拌效果帶來影響,提升了施工區域軟土自身的承載能力以及物理強度,減少地下水對于土壤結構的侵蝕。從實際情況來看,軟土攪拌有助于提升軟土對于地下水的防滲透能力,保證了基坑開挖深度,符合實際的使用需求。在保證高層建筑深基坑工程支護技術應用效果的同時,也在一定程度上控制了施工成本,減少不必要的費用支出,增強了施工企業的競爭能力。

(三)高層建筑深基坑支護樁施工技術

為了進一步提升高層建筑深基坑的支護能力,通常情況下,采用板樁支撐或者板樁錨位的施工方法,強化支護度,避免外力作用對于高層建筑穩定性帶來的不利影響。同時這兩種施工技術在深基坑支護施工項目結束后,可以對使用的板樁進行回收處理,實現了施工活動經濟性與環保性的統一。但是從實際情況來看,板樁支撐以及板樁錨位兩類施工方案,當板樁拆除之后,支護土體發生變形的概率較大,導致施工質量的下降,引發各類安全事故。

為了有效應對這一情況,在施工過程之中,技術人員應當采取針對性的技術方案,根據不同的施工要求,采取針對性的支護樁施工方案,強化支護能力。例如采用鋼板樁支護技術,在距離深基坑5m的位置,進行施工作業,以保證整個深基坑施工的效果;對于支護過程之中所使用的鋼板,對鋼板長度、厚度進行控制,現階段較為普遍使用長度為6~9m,厚度為25mm的鋼板,通過對鋼板性狀的控制,保證了整個鋼板支護結構的結構強度,切實提升受力效果,保證整個高層建筑深基坑支護樁的結構強度。除了鋼板樁支護技術之外,還可以使用鋼筋混凝土灌注樁技術,對施工區域的土體與水體進行合理控制,強化支護樁施工質量。

(四)高層建筑深基坑監測

坑監測是基坑工程施工中的一個重要環節,實現了對、支護結構變位和周圍環境條件的觀察及分析,并將監測結果及時反饋,預測挖掘施工可能引發的變形及穩定狀態的變化,根據預測判定施工對周圍環境造成影響的程度,來指導設計與施工,實現所謂信息化施工。

在深基坑監測過程之中可以采取監控專家系統、智能控制系統可視化監測軟件等幾種監測方式,為工程建設提供信息化支持。為了保證監測的準確性,借助于技術設備,組織工作人員了解工程概況、監測項目及監測點平面和立面布置圖,合理使用各類儀器設備,優化監測方法,確保監測數據的科學處理,為后續工作的開展提供必要的數據支持。

三、結束語

高層建筑深基坑施工活動的有序開展,對于提升高層建筑施工質量,增強建筑結構的穩定性以及施工活動的安全性有著深遠的影響。該文在分析高層建筑深基坑技術應用現狀的基礎之上,總結過往有益經驗,采取針對性的技術手段,不斷推動高層建筑深基坑支護技術在實際之中的應用。

【參考文獻】

[1]王濤.支護與主體結構相結合的深基坑工程技術實踐[J].地下空間與工程學報,2018(5)

[2]薛含.高層房屋建筑深基坑工程的支護施工技術及其措施[J].建筑與發展,2019(3)

[3]劉春春.探討高層房屋建筑深基坑工程的支護施工技術[J].建筑工程技術與設計,2020(11)

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