楊 晶
(甘肅建研巖土工程有限公司, 甘肅 蘭州 730030)
在現階段,為使工程建設始終處于穩定的施工狀態,必須注意工程施工的各個階段的優化。在當前的工程建設中,深基坑支護技術的應用是非常重要的。這項技術的應用受到若干因素的影響。目前,在深基坑支護技術的應用中,對施工質量提出了許多要求。施工人員應注意提高施工工藝的整體安全性和穩定性,根據工程建設的要求設計相應的施工方案,提高工程的綜合效益。

圖一 建筑過程中的深基坑支護施工現場
隨著科學技術的飛速發展和城市化進程的加快,建筑工程的施工技術水平不斷提高。 實施深基坑支護工程施工時,必須充分重視其技術,以提高整體工程質量。 深基坑作為一項臨時性工程,其施工環境條件惡劣,施工條件多變。 在進行支護施工時,應保證整個邊坡的穩定性,避免崩塌。 對土方的支護,應當不影響施工工作,有效保證深基坑工程在施工過程中的整體施工質量[1]。
鋼筋混凝土灌注樁在基坑支護中也稱支護樁,是深基坑支護當中最常見到和使用的一種基坑施工支護技術,這項施工技術對于深基坑施工的支護質量有著非常重要的決定影響。現階段的深基坑鋼筋混凝土灌注樁支護技術國家規定了施工流程,混凝土鋼筋灌注樁支護施工也都是需要按照國家規定的施工流程要求進行支護施工,以達到整個施工流程操作的技術科學性與流程合理性。當前,鋼筋混凝土灌注樁施工在企業實際操作中主要環節是在實際施工時,必須對樁間土體進行有效的加固,以保證工程施工坑壁的可靠性穩定性[2]。目前,我國深基坑支護主要采用鋼筋混凝土灌注樁和預應力錨索(桿)相結合的方式,以確保施工坑壁在鉆孔和土方開挖過程中均是牢固的。
鋼筋混凝土灌注樁的這種施工工藝方式較為簡單,成本要求也不是太高,這種施工技術不僅能夠有效的降低基坑坍塌的發生概率,也為現代建筑施工的工程質量帶來較大的安全保障。
為了有效的保證深坑基坑支護工程施工的進行質量,基坑周邊邊坡的加固處理必不可少。當前深基坑支護邊坡施工當中,最常見的和最方便一種邊坡支護施工技術之一就是土釘支護施工這種技術。這種土釘加固方式主要研究運用的原理是利用土體摩擦力的力學原理,最大程度的利用摩擦力可以通過在邊坡上的土體與鋼筋土釘的結合而形成。土釘試驗可以使施工人員準確地掌握土釘的抗拔力,有利用在施工中最大程度的利用粘結力和摩擦力,保證邊坡的穩定,該技術主要用于基坑距離周邊建筑較遠,有較大的放坡空間的場地。
目前,這種支護技術的難點是止水帷幕的施工,通常采用旋噴樁的工藝,在支護結構外側形成止水帷幕,控制地下水,還需要充分考慮控制支護結構在平面上的位置和豎直度,采用鉆孔灌注樁作為結構模型,嚴格按照圖紙要求施工應注意的是,在達到底部高度后,還檢查成孔的深度、孔徑和垂直度。避免出現斜孔、深度不足的情況影響水帷幕后期發揮作用。
樁墻支撐支護技術作為市場上常見的支撐技術之一,通過能夠承受地下水壓力和基坑側壁壓力的特定支撐結構和借助打入排樁與擋墻來實現,同時,可以通過接頭處的反向支承力來提供樁柱支護。特別是對于目前深基坑深度加深的現象,尤其適用,不利于在軟土中修筑懸臂擋土墻。 值得注意的是,如果發現地下水在坑的高度以上,并發生水管爆裂,則需要立即鋪設防水帷幕,然后采取一些化學措施,以減少降水或及時阻止這種情況發生。
深基坑支護工程在開挖過程中會產生大量的粉塵污染,將對環境質量產生很大的負面影響。 合理運用土方開挖施工方式,對塵土污染進行有效的控制,構成良好的施工環境。
在對大型建筑物的深基坑土方開挖的過程中,應根據項目施工現場的實際情況施工,對基坑開挖采用邊分層開挖邊堆運土的開挖方式,建筑基坑開挖施工中采用水汽噴霧、場地覆蓋等形式,防止在基坑土方清運過程中出現塵土飛揚的情況。在施工重點項目時,尤其對土方開挖施工速度非常重視,支護作業和土方開挖作業需緊密配合,對于工序的質量要嚴格控制,避免在配合土方快速開挖時程中產生不良的工程施工質量影響[3]。
在深基坑施工中,土層錨桿施工是最常用的施工技術之一。在對應具體的施工過程中,對其技術要求較高。技術人員主要采用錨桿鉆方法充分發揮錨機的作用,在鉆機到達指定位置時,需要在相應的井眼內注入一定數量的水泥泥漿。當相關錨桿鎖定時,此時的支護強度可以有效地提高,從而為建筑物的穩定性提供一定的保證。同時,在鉆探過程中,需要仔細的操作,如果出現任何障礙,應停止作業,查清原因后在繼續鉆探。 在注漿過程中,必須合理地提供灌漿體,同時檢查注漿管道和壓漿設備等,以有效地提高結構的穩定性,保證支護質量,最終為整個工程質量提供保障。
地下連續墻體支護的主要作用是截斷地下水和周圍土體的側壓力,為基坑的施工創造條件。 在設計連續墻體支護的過程中,為了保證連續墻支架的質量,必須對支護結構的施工流程進行詳細的設計。在墻體支護施工中,應注意圍護墻的施工,確定圍護結構的位置,防止松動的土層和地下水嚴重影響,控制導墻頂面高出地面100毫米,高于地下水位0.5米。此外,應注意擋土墻、開槽施工和水下混凝土澆筑。
深基坑整體支護施工技術的結構復雜性與技術綜合性直接決定其支護質量。具體而言,應該更著重從實地調查勘測、施工技術方案編制等各個方面環節入手,為深基坑工程的早期跟進設計和施工工作打下了堅實的基礎。在現場分析、調查和監測中,主要任務是深入了解深基坑工程附近的具體地質、環境和其他具體情況,及時記錄監測。同時,對深基坑施工現場地下水水位進行了深入的研究,并通過初步測量獲得了與地下水位相關的具體監測數據。然后對其進行加以控制。通常這種情況下,現場的地下水位在距離該深基坑底部的距離不能少于1m,若水位無法及時滿足該要求,就需對城市地下水進行控制。如果現場地下水較高,就必須設置一套地下水位監測設備,隨時隨地掌握工程地下水位變化情況,避免工程基坑內部受到大量地下水的嚴重影響而出現滲水問題。在具體施工方案的編制方面,因現場實際地層情況,所采取的施工方案也各不相同,即要求對實地勘察中得到的各項技術數據都要加以進行綜合統計分析,然后以工程整體設計圖紙為依據,編制出最佳的基坑支護施工技術方案,并確保施工方案編制能夠將后期施工過程中的技術問題都包含在內,從而提升后期施工方案的技術科學性與切實可行性,為后期基坑支護施工技術的實際施工應用提供有效性的指導[4]。
雖然深基坑深層支護技術可以有土釘墻支護技術、地下連續墻支護技術、鋼板樁支護技術、排樁支護技術以及混凝土攪拌樁支護技術等多種形式選擇,但無論哪種支護技術,實際施工應用中都會有相應的技術要求,這是保證支護施工過程質量的關鍵,也是深基層施工中所必須滿足的技術要點。一方面,在基本完成深基坑內部相關主體基礎與結構底板基層澆筑支護工作后,應試驗性的對在深基坑支護中的結構主體施加內部支護支撐力量,以便于檢驗內部支護主體結構的強度穩定性。另一方面,基坑停工而又再次進行復工時,認真做好基坑相關安全監測評估工作,然后在確定該基坑內部結構穩定且不可能存在安全隱患的情況下再提出一套相應基坑施工方案,并認真做好基坑施工前期計劃。
深基坑支護工作復雜,屬于系統工程,包括更多的施工細節,對管理人員有很大的要求。 如果出現任何問題,將嚴重影響整個工程質量。 在施工過程中,要加強對工程的監督管理,高度重視安全,用工程設計計劃進行控制,確保施工細節順利實施,使施工人員的作業達到標準,建立完善的制度,加強工程限制,保證深基坑支護得到更可靠的保證。
深基坑開挖深度大,在正常情況下,地下水將直接影響項目。 由于其流動性大、難以完全消除,需要采取合理的防護措施,以防止事故發生后問題及時得到解決,避免更嚴重的損失。 當防水工程需要按類型進行時,根據水量制定計劃。如果水量較小,可以選擇填砂,如果蓄水量較大,則需要選擇泵送設施,以防止整體工作受到影響。
在采用壓力灌漿、水泥攪拌樁、噴樁等支護結構和方法時,往往會出現基坑底隆起和流砂等現象。為了減少坑底隆起量,可以采用分階段開挖并及時用建筑物荷載替代的方法。此外,底板加固方法可用于提高基坑的抗剪強度,同時發揮良好的防滲作用。
施工單位需要配備專業人員進行市場調查,正確計算成本,以材料質量為主要要求。 為了提高企業的成本和效率,有必要在施工過程中加強材料管理,并防止施工人員操作失誤的發生。在此期間,需要建立檔案,以正確記錄細節并及時檢查。 如果存在缺陷,需要及時采取措施予以糾正[5]。 有一些外部因素影響著建筑物的穩定性。 發生緊急情況時,應事先采取措施防止事故發生,事故發生后,需要選擇合理的解決辦法,并采取相應的因素和對策,確保后續工作順利進行。
綜上所述,建筑工程深基坑基層支護應用技術在實際施工應用中不但要根據實際應用情況對其進行科學化的選擇,更要求建筑相關工程施工人員充分熟練掌握各項基坑支護應用技術的基本應用技術要點,如此方能大大提升深基坑支護的應用效果,為確保建筑工程相關后續項目建設的如期順利開展工作提供有力技術保障。