高层建筑中深基坑施工技术的应用

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  摘要:随着国内城市化进程的不断推进,土地资源十分紧缺,高层建筑的不断涌现对于我国城市土地资源的合理利用与开发起着重要作用,然而目前高层建筑的深基坑施工技术出现了许多问题,严重影响建筑的使用周期与安全,探索高层建筑的深基坑支护技术十分必要。
  关键词:高层建筑;深基坑施工技术;应用
  对高层建筑来说,深基坑技术的应用越来越广泛,深基坑技术也决定着建筑的使用效果。因为高层建筑深基坑施工涉及多个方面,因此此过程不但影响建筑结构的稳定性,而且还会对周围环境造成一定的影响。所以,保障高层建筑深基坑施工技术的高效执行,对于保证高层建筑使用寿命与使用效果的充分发挥起着非常重要的作用。
  一、高层建筑深基坑支护施工技术
  (一)钢板桩支护技术
  钢板桩主要是由带锁扣或带钳口的热轧型钢制成的,接着把钢板桩连接起来形成钢板桩墙,主要起到挡土和防水的作用,当前常见的钢板桩的截面形状有U型、Z型以及制服板型等,因为钢板桩的生产与制造工艺比较容易,因而钢板桩支护技术已普遍运用于深基坑支护中。
  但是钢板桩支护技术也有许多缺点:施工噪声干扰大,影响建筑周围的环境,还可能会使周围建筑出现地基变形,对人口与建筑较多的地区不适合;钢板桩具备高柔性,若支撑系统设计不合理,就可能出现变形,基坑深度大于8米,这种技术就不适合;建筑地下室施工完成后必须把钢板桩拔出来,在此过程中要考虑对建筑以及周围环境的影响。
  (二)深层搅拌支护技术
  深层搅拌桩支护技术指的是利用机械搅拌技术,把水泥当作固化剂,通过水泥与软土的物理以及化学变化,产生具备一定强度、稳定性的水泥土挡墙,这种支护技术大多运用在粘土、淤泥质土等软地基上,但它不适用于盐碱度较大的地下结构中,而且深基坑的深度不能大于6米,所以使用这种支护技术一定要对建筑地基的土质进行检验以及探讨基坑的开挖深度。
  (三)地下连续墙支护技术
  地下连续墙支护技术主要用在深基坑地下水位以下的粘质土与砂土层等复杂的土地中,特别是应当把深基坑的墙体插入较深的情况下。地下连续墙支护技术在防渗水与止水方面具有无可替代的优势,而且墙体的整体刚难度较大,高层建筑的深基坑支护工程大多数都使用这种支护技术。地下连续墙支护技术的优点是施工技术要求低以及项目成本低。地下连续墙支护技术的缺点是不能用在坚硬的地质环境下,这样会加大地下连续墙成槽的难度,若是地质条件更加复杂,就需要利用专门的施工器械,这将无疑增加项目成本。
  (四)排桩支护技术
  排桩支护技术指的是以柱列形式间隔设置挖孔灌注桩或者钢筋混泥土钻孔的支护技术,具有挡土的功效。排桩支护结构主要有桩和桩之间存在一定间隔的疏排布置以及桩和桩之间密排布置两种方式,将具备较强的刚度。这种技术的钻孔既能是人工操作也可是机械操作,不需要众多的机械施工器材,施工要求不高,对周围环境影响不大,而且工程造价要远远低于连续墙支护结构。
  (五)土钉墙支护技术
  土钉墙支护技术大多用在稳定边坡与开挖土地时,其优点是施工简便、安全性较高以及经济效益好。秃顶作为基坑土体加固的一种细长杆件,凭借土钉墙与土体之间的粘结力或摩擦力来面对土体变形位移出现的被动承受能力。
  土钉墙支护结构是由喷射混凝土面层、秃顶群以及加固土体构成,因为土钉墙支护技术要求土体具备较强的稳定性,因而受到很多地质环境的限制。通常基坑深度是5米至10米,距离周围建筑比较远或者周围没有建筑物对变形没有其他要求时使用。复合土钉墙支护技术的应用可以高效的对抗变形、渗水的影响,还起到很好地挡土作用。
  (六)拱圈支护技术
  拱圈支护技术有非闭合拱圈与闭合拱圈两种形式,拱圈又分为圆拱、椭拱与二次曲线拱等方式。拱圈的作用主要是挡土,可以承受比较高的水平方向的土压力,而且施工工艺比较简洁,施工速度较快。
  (七)喷锚网支护技术
  喷锚网支护是喷射混凝土、锚杆、钢筋网联合支护的统称,它是一种先进的加固技术,无论国内还是国外,其在岩土土质、高边坡以及大跨度地下建设中,尤其是在恶劣的地质环境下被大量运用。其施工工艺比较简单,施工灵活,对周围的建筑及环境影响较小,支护建设造价成本低。
  二、结语
  随着高层建筑的逐渐变多,未来深基坑技术项目必定会逐渐增加,深度也会不断加大,地质条件也会不断恶化,这也必将要对深基坑建筑施工提出更高的标准。所以,在高层建筑的深基坑施工过程中,一定要确保工程的质量,即技术的先进性、方案的合理性以及施工的可行性;还要保障深基坑技术人员的质量,即施工人员的素质与支护技术水平。这样才能为高层建筑的施工创造良好的条件,從而建设出高质量、高水平的高层建筑。
  参考文献:
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