代德文
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伴隨著建筑行業的不斷發展,深基坑支護施工技術被廣泛應用。作為建筑工程施工技術的重要組成部分,其應用效果將對建筑工程的整體質量以及安全性帶來直接的影響。
我國雖然有著非常遼闊的國土面積,但是可利用的建筑用地卻非常有限。隨著現代化城市建設速度的不斷加快,城市建筑的使用需求也得到了大幅的提升,這些都在一定程度上推動著建設工程行業向更大深度的方向發展,不僅能夠提高土地的利用效率,還能為人們的生活提供更多的便利[1]。
當前,我國高度重視基礎支護,工程機械也取得了很大的進展,但基礎失穩問題仍然存在,失穩率高達30%以上;工程方案不完善,或只針對擬施工對象進行研究,缺少對基礎支護的專門研究,造成巖土資料不可靠,設計思路不合理;此外,還存在施工監督不到位、機械操作不規范等問題。
隨著基坑開挖深度的不斷增加,遇到復雜地質、地形結構的概率會越來越大。這些復雜問題的存在會給基坑開挖支護作業的開展帶來巨大的安全隱患,如果處理不當,還會引發較大的安全事故。隨著基坑開挖深度的增加,對基坑支護結構的穩定性和可靠性就有了更高的要求,一旦支護結構失去作用或是出現支護不當的問題,就會大大影響建筑物本身結構以及周圍地下管道的完整性。除此之外,出現支護失效問題后,還會產生一定的工程糾紛,顯著提升企業的投資成本,給企業帶來較大的經濟壓力。因此在基坑開挖施工開展的過程中,要對施工現場進行全方位的勘察,在結合管理及周圍建筑情況的基礎上,制定出科學、合理的支護方案[2]。
土釘墻支護是深基坑支護施工中一種常見的技術,其施工工藝較為簡單,材料易得,能有效降低施工的成本。在具體操作中,施工人員應根據施工方案,分層分段開挖修坡,然后根據施工方案在合適的地方鉆土成孔,微型樁可用無縫鋼管,并在管壁上設置注漿孔和出漿孔,其中注漿孔的直徑應在10mm~15mm之間,間距應保持為400mm~500mm。然后施工人員應合理調配漿水,將注漿管插入距孔底約250mm的位置上,實施底部注漿法。注漿完成養護后,就可以進行掛網操作。在這一環節,鋼筋網片與坡面土體之間保持20mm~30mm的距離作為保護層,并確保鋼筋網片上下左右一根對一根進行接搭綁扎,并利用加強筋御徒町外端的彎鉤焊接成一個整體。最后噴射混凝土,完成整體支護施工。
深基坑排樁支護技術主要可分為柱列形式與組合形式兩種類型。在施工活動實際開展前,施工人員要做好深基坑的測量工作,并對深基坑周圍環境進行深入分析,從而制定出更為切實可行的深基坑排樁施工技術的應用方案。此外,在確定好建筑工程的實際施工位置后,方可開展打孔施工作業活動,成孔后將混凝土材料灌入孔內,待混凝土材料凝固后便可形成良好的深基坑排樁支護的形態[3]。
與其他類型的支撐相比,剛度較大是地連墻的核心特征,此外,其整體性也很突出,因此在開展基坑挖掘深度確認階段,需保持深度高于10米范圍。同時,對周邊緊鄰地下建筑的管道沉降等要求也較為嚴苛,這是為確保附近環境不會因施工而受到破壞。然而,在如此的施工操作要求下,則必須應用復雜的廢漿處理技術,這也會造成地連墻施工成本的顯著提升[4]。
基坑支護施工中,還可以采用深層攪拌樁施工技術,在石灰、水泥的固化和深層攪拌樁的攪拌作用下,固化劑能夠與土層中的軟土充分地混合、攪拌,從而形成一個完整的樁體,在此過程中要使成型后樁體的強度、水穩性以及整體性等指標都符合要求。需要注意的是,在應用深層攪拌樁施工技術前,需要加強對水泥、攪拌樁機等設備的質量檢測,保證其符合施工標準要求。同時,還要對樁長、樁位、樁身的垂直度以及水泥的用量進行全面的把控。在施工現場,施工單位還要派遣專門的負責人員對水泥攪拌樁施工作業進行監督,對于每一根不同的樁體來說,要保證其在施工過程中的連續性,避免出現中斷噴漿的問題。同時,嚴禁止在沒有噴漿的狀態下提升鉆桿。
當前,國內深基坑邊坡的支護主要采用水平鋼板支撐。在支承系統中,鋼板箱體基礎結構的具體位置應是有利的,即鋼板樁位于地下結構的邊緣,并保持支承和拆除的工作面。對于鋼板樁不完全等情況,應采取適當措施使之平整、有序,并防止不規則的轉角,以方便支架的調整。在工程實踐中,鋼板施工多采用單樁法。具體而言,金屬板由板壁一端依次導向至預定位置,具有安全可靠,支撐效果穩定等優點。
深基坑支護既是建筑工程施工的基礎環節,又是其中不可缺少的一個重要組成部分。因此,對深基坑工程施工管理進行分析十分重要和必要,可以極大地提高整個建筑的安全與穩定,使建筑的整體性能和質量得到明顯的提高,充分發揮整個工程的效益。