建筑基坑围护施工技术相关探究

建筑基坑围护施工技术相关探究

周孔学

四川成都610000

摘要:基坑围护是建筑工程中一项重要的施工环节,其施工质量水平直接影响整个工程的质量。基坑围护可以将土体与支护结构形成统一体,从而提高支护结构的稳定性。只有提高基坑围护体的稳定性,才能保证建筑使用的安全性,从而降低安全事故发生的机率,基于此,文章针对基坑围护的施工要点进行了分析。

关键词:建筑;基坑;围护;施工

引言

深基坑围护技术是伴随着深基坑施工技术的发展而产生和发展起来的,是指在建筑深基坑工程的施工过程中,为了保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁和周边环境采用的支挡、加固与保护措施。在实际施工中,需要根据基坑围护施工的特点选择合适的围护结构方案,还要做好施工前的分析、准备,并且制定具体的施工方案,加强施工技术管理,以提高工程施工质量水平,缩短施工工期。

1建筑工程基坑围护的特点分析

一是,深度不断增加。通常情况下,基坑的深度是6m,基坑围护结构是为了保证基坑施工过程中能够安全顺利地进行,施工期间周遭的建筑或是环境都不会受到损害。在城市建设过程中,高层建筑不断增加,复杂结构施工越来越多,从而基坑的深度也在随之增加,有些沿海城市中的地下空间设计甚至可以超出3层,进而基坑深度不断增加,围护结构的施工要求也更高了。二是,施工环境复杂。城市中的高层建筑结构越来越多,地下室也在增多,基坑围护施工变得愈发复杂。进行基坑围护结构施工的过程中,施工现场周围的地下水位、地下管网、相邻建筑都会受到影响。城市中的建筑物通常建设的比较密集,设计人员必须认真勘查当地的地质水文条件,在一些不良地质的条件下进行基坑围护施工,很容易引发漏水、基底隆起、桩体移位的问题。另外,基坑围护结构施工过程中也需要相对复杂的技术,保证支护结构是安全合理的。

2建筑基坑围护施工技术

2.1逆作法施工技术

逆作法施工技术在深基坑支护中有广泛的应用,按照地面一层楼面结构的开合性,划分为封闭式逆作法、开敞式逆作法两种。其中,封闭式逆作法能够从地面、地下同时开展施工。而开敞式逆作法则不能同时开展施工,只可以地下结构从上而下的逐层施工。深基坑逆作法是指在地下基础施工的同时,也可以通过地上建筑物的施工,等上部建筑施工到若干层后,地下各层基础工程也全部竣工。逆作法一般适宜在城市内建筑高层时,周围施工环境较差,施工周围邻近建筑物、道路及地下管线,不能由于任何的一些施工因素遭到破坏的场地条件下开展深基坑的施工。

2.2锚杆施工技术

岩土锚杆作为深基坑支护时埋入地层深处的受拉杆件,锚杆的一端与工程结构物连在一起,而另一端锚固在地层内并借助其施加一定的预应力,提升承受土壤、水等压力的能力,以更好的保持工程结构物的稳定性。岩土锚固技术的使用可以有效的发挥岩土的能量,提升岩土自身的强度与稳定性,进而减轻结构物自身的重量,为工程材料的节约与工程结构的稳定,打下了良好的计划粗。当前,在建筑工程深基坑支护的过程中按照预应力预先施加状况分为预应力锚杆、非预应力锚杆两种。按照锚固的原理分为粘结型锚杆等四种。按照锚固体传力方式分为压力型锚杆等三种。锚杆技术的使用能够给深基坑开挖提供一个广阔的施工空间,得到了较多的使用。

2.3水泥土搅拌桩施工技术

水泥土搅拌桩施工是建筑工程基坑围护结构体系施工顺利进行的基于与前提。施工人员在进行这一部分的施工过程中需要及时确定水泥泵的以及相应速度并且在进行喷浆搅拌时将其搅拌速度控制在0.3m/min之内。除此之外,在水泥土搅拌桩施工过程中工作人员还需要注重连续搭接这一施工方式的有效应用,并且将相邻的搅拌桩进行合理的咬合,与此同时也要注重保持施工的连续性,从而减少其对搅拌桩的桩身强度造成影响。另外,在水泥土搅拌桩施工过程中工作人员需要对水泥土搅拌桩的强度进行有效提升,例如增强其抗压强度和应力强度,从而促进建筑工程整体强度的有效提升。

3建筑基坑围护施工管理措施

3.1土方开挖

基坑围护施工过程中,常常会遇到很多不良地质,技术人员应该及时进行相关勘探和分析出不良地质的具体类型,尽量科学合理地设计施工方案。施工人员在实际施工期间,需要严格遵照相关的施工要求进行施工。基坑围护结构的施工相对比较复杂,施工人员需要执行多个施工程序,包括开挖、挡土、防水、围护,对于每一个环节施工人员都应该加强质量控制。开挖过程中,要选出合适的方法,适应当地的土质,例如:膨胀土类型的土质就要避开雨季、软土开挖深度不能太大等等。另外,开挖期间土体的平衡会遭到破坏,抗剪强度也会受到影响,所以,施工人员需要采取一定的措施保证土体的稳定

3.2钢支撑施工

钢支撑施工是建筑工程基坑结构体系施工的重要环节。在钢支撑施工过程中工作人员应当确保其达到相应强度后再进行钢支撑施工并且在施工过程中通过辅助装置的有效设置对钢支撑进行足够预项力的合理施加。除此之外,在建筑住皂基坑围护结构体系施工的后期施工中工作人员需要在钢支撑和水泥土搅拌桩之间进行传力带的有效设置,从而更好地确保建筑工程的底板能够提供足够的支墩反力。另外,在钢支撑施工过程中工作人员需要注重将钢支撑通过焊接连接成整体,从而更好地保证钢支撑施工的整体强度并使建筑工程施工能够更加顺利的进行。

3.3现场环境监测

在基坑围护工程施工过程中,需要监测的内容包括水平方向的实际位移、支护结构的纵向沉降、裂缝的出现、基坑底部状况等等。对于岩土变形和维护结构的变形来说,更是要进行动态监督,实时分析具体的变形量大小、速度以及方向,及时发现施工中可能出现的问题。结合实际的施工要求,施工人员应该设置合理的监测点,对于工程项目中变化量比较大的位置要加强监测力度,对支撑物所受应力和变形量进行定期测试。另外,基坑施工过程中,常常会出现的突发事件也要监控起来,例如:基坑围护结构出现了裂缝、沉降伴随着流砂和管涌等等。针对这种状况,施工人员必须做出合适的针对性处理,保证基坑开挖过程中不会出现任何渗水或是漏水的问题,对施工中可能遇到的管道线路进行加固处理。还有,设计人员和施工人员应该保证时时沟通,认真执行施工方案。施工人员也要参考实际的地质选用合适的基坑围护施工方案,保证工程项目的整体质量。

3.4止水措施

基坑围护施工过程中,由于受到施工成本和工期的限制,有时候不可避免地需要在水位相对较高的位置进行施工,这时候,施工人员必须采用合适的止水策略,对地下水进行处理,保证基坑围护施工不会对地下水的稳定造成严重的影响。基坑止水策略包括防水处理、降水处理和排水处理三种方法。一般施工中常用的方法是采用防渗水墙、复合支护设备、水泥搅拌桩连续墙、单排桩结合止水等方法。施工人员针对土层变化较大的区域要加强控制管理,避免出现桩头开叉、土质蜂窝、空洞等问题,或是止水失败。

结束语

在建筑施工的过程中,尤其是高层建筑施工的过程中,深基坑开挖是主要的施工环节之一,深基坑围护质量是保证建筑工程质量的重要条件。应该保证结合实际的施工地质设计合适的施工方案,提升施工质量,保证施工安全。

参考文献:

[1]秦肖.浅谈深基坑设计在不同地质条件下的应用[J].中国新技术新产品,2013(11).

[2]王宗鸣.基坑支护施工技术在某综合楼建筑工程中的应用[J].价值工程,2011(11).

[3]杨辉光.关于建筑工程中地下室施工技术的分析及探讨[J].中国城市经济,2011(1).

[4]江日通,余春堂.刍议不良地质条件下的深基坑围护设计与施工[J].城市建筑,2013(04):164.

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