建筑工程施工中深基坑支护的施工技术杨刚

建筑工程施工中深基坑支护的施工技术杨刚

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摘要:随着国民经济发展体系的不断推进,社会各界对建筑工程建设质量的要求越来越高。在现阶段工程建设领域中,工程施工技术得到了广泛性的应用。深基坑支护施工技术以及深基坑施工质量会密切影响到建筑工程的质量以及施工进度,良好的深基坑支护技术可以确保基坑工程具备规模大、距离靠近、深度大以及面积紧凑等特征,提高了建筑工程的可靠性与安全性。本文主要对建筑工程中有关深基坑支护施工技术的应用进行探讨,以便提出有效的施工措施促进建筑行业的进步与发展。

关键词:深基坑支护;施工技术;建筑工程;应用

引言

近些年,我国建筑行业随着社会经济的发展与进步逐渐朝着超高层与高层建筑方向发展,该种建筑类型可以在有限的土地面积中获得最大的建筑空间面积,对社会的生产与发展来说具有重要意义。新时期我国建筑工程的施工更加注重质量水平,因此在各项施工技术方面提出了更大的创新与改进措施,建筑工程的关键施工技术就是深基坑支护技术,以下对该项技术的应用进行探讨与分析。

1、深基坑的主要施工内容

1.1工程的实地考察

在进行深基坑支护施工之前,施工人员需要先对工程进行实地的考察,加强对工程所处的地理环境、岩土情况、地下水情况以及周边建筑物的情况都进行充分的了解,这样才能保证深基坑支护的施工方案的科学性和合理性。在工程考察过程中,一旦发现考察数据和图纸数据不相符,就要立刻进行更改处理,保证深基坑支护施工方案的科学性,保证深基坑支护施工的可靠性。

1.2工程支护结构的设计

对工程的深基坑支护结构进行设计是深基坑支护施工的重要环节之一,对于深基坑支护的施工质量有着重要的影响作用。在设计过程中,设计人员应当要对工程挡土墙的围护结构、支撑结构体系以及地基的加固支护等进行全面的设计,特别要注意的是,在进行挡土墙围护结构设计时,可以分为连续墙支护设计以及柱列式灌注桩挡墙支护设计,在进行支撑结构体系设计时可以分为内支撑支护以及锚杆支护的设计。

1.3基坑的开挖和支护施工

关于深基坑的开挖和支护的施工是深基坑支护施工最关键的环节,严重地影响着深基坑的施工质量和建筑物的安全性能。所以在进行深基坑的开挖和支护施工过程中,施工人员必须要严格按照相关的施工规范和施工方案开展施工。在施工过程中,施工人员也应当要严格按照施工土质的要求和标准进行施工,有效地保证施工质量。此外,施工组织设计方案是否科学也影响着深基坑的施工质量,所以在制定施工组织方案不仅要严格按照相关的施工要求进行制定,更是要进行重复论证,更好地保证方案的科学性。

1.4周边工程保护

在进行深基坑支护施工过程汇总,需要注重对周边工程的保护,如果在施工过程中,对周边的工程以及环境造成了损坏,需要进行经济赔偿或者维修,从而加大了建筑工程项目的施工成本。所以,为了降低建筑工程的施工成本,在进行深基坑支护施工过程中,施工人员要注重对周边工程以及环境的保护。

2、深基坑支护施工技术的应用

2.1土钉墙施工技术

在建筑深基坑施工操作的过程中,土钉墙施工技术是最为常见的技术之一,此技术的施工要点是按照自上而下的施工顺序,开挖与施工共同进行,严格遵守开挖层次标准,待开挖层面稳定之后,对坡脚进行加固操作。在此过程中,开挖的深度和坡度要严格遵守施工图纸的设计内容,不能超挖,也不能低于标准要求,要特别注意,开挖时挖掘机不可以与土钉墙面板发生碰撞。在上层作业面混凝土强度低于70%之前,需要保持等待,不能继续施工。我们需要区别分析不同土质,边坡预留50mm~100mm厚的土体,安排专业修坡工作者完成坡面平整度要求,保证坡脚不侵结构。进行注浆操作的时候,需要运用合适的注浆泵,把导管插在指定位置,保持排气通畅,在孔口部位设置止浆塞,根据需要补浆,保证土钉锚固体质量。

2.2护坡桩支护技术

深基坑进行土方开挖时,由于一定程度上破坏了原状土平衡,使各项风险事故频繁发生。为了使安全管理可以进行有效控制,在放坡开挖深基坑时,需要进行各项支撑保护,不仅可以确保后续施工的顺利进行,还要避免出现超挖现。因此在基坑开挖过程中,一方面要进行分层分段地开挖,另一方面还要有效控制基坑开挖后的暴露时间,因暴露时间过长,使土质结构出现变化,将会引发安全事故发生。与此同时,还要注意基坑开挖后,对现场实施严格的管理,不仅要注意控制土方挖掘机械设备的停留位置,还要对基坑与基坑之间的距离进行严格的控制,从以往经验来看,土坑开挖后,因机械碰撞而引发的问题时有发生,不仅会影响到支护结构,还会使支锚体系连接遭到不同程度的破坏。

2.3桩支护基坑技术

首先,水泥桩支护是大借助水泥的固化作用,使搅拌机对软土与水泥浆进行深层搅拌后,能够形成连续性的桩状挡墙加固体,它不仅具有一定的挡土功能,还同时具备止水功效。然而在实际施工中,由于其存在着较为严重的位移问题,而且厚度也相当大,使其在技术应用方面存在一定的缺憾,一般主要应用于地下水位较低的情况使用。其次,钢板桩支护主要是运用U型、H型、Z型等桩型结构,使其能够与内支撑钢或外拉锚相结合的作用下,形成一定的保护结构。虽然具有施工方便快捷等优势特点,但支因钢板桩的一次性投入性比较大,而且在挡水功能与细小颗粒的阻挡效果方面能力较差,并没有得到广泛的技术应用。最后,地下连续墙支护不仅具有施工震动小、噪音低等特点,还因基墙体刚性较强,在防渗性能上也十分良好,不仅不会为周围地基带来扰动,变形程度小,还能有效控制沉降程度,具有一定的应用优势。

2.4锚杆支护施工技术

锚杆支护技术是深基坑支护施工的一项重要技术,它能有效防止结构变形,对深基坑起到最大的支护保护作用,避免坍塌事故的发生。这项工作需要动工前对基坑立壁与墙面进行结构检查,必须符合相关设计要求才能进行钻孔,确保深度后再将孔洞拓宽至圆柱形,在保证桩中心与护筒中心位置的一致性后,进行至关重要的环节,钢筋笼的安放,不仅要确保位置的准确性,还要保证混凝土的浇筑质量,在有效控制导管下埋速度的同时,防止钢筋笼出现上浮与堵管现象。

2.5地下连续墙基坑支护技术

在深基坑支护中,地下连续墙的建设是其中重要的一环,因为其自身墙体可以承受较大的外界荷载和压力,所以,在整个施工流程中,是沉降和坍塌事故发生率最低的部位,最重要的是,在地基较深的部位,还能起到良好的防水效力,得到普遍肯定和深入推广。另一方面,地下连续墙作为地下建筑施工的主要部分,有利于优化整个支护体系,虽然在具体的操作阶段,会或多或少的存在一些问题,但是其综合使用性能良好,只需建立相应的地下水槽即可。

结束语

深基坑支护相对来说是一个比较复杂的技术,鉴于我国目前建筑业蓬勃发展的现状,深基坑支护技术的使用依然是广泛的,这就要求相关人员在施工过程结合实际情况,严格按照建筑工程中相关的施工技术规范,同时通过加强监测、检测等措施,更有效的保证工程的质量和人员的安全。

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