浅谈建筑工程深基坑支护施工技术

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  【摘 要】 随着我国经济的快速发展,城市的人口密度不断增加,也在一定程度上促进了建筑物高层化的发展。为保障建筑施工中基坑工程的正常施工,必须在建筑地下空间施工过程中对深基坑进行支护施工。深基坑支护施工技术直接影响到整个工程的质量,也是近年来建筑施工中必须解决的技术难题。本文对建筑工程深基坑支护施工技术进行了探讨。
  【关键词】 建筑工程;深基坑;支护;施工技术
  一、建筑工程基坑支护简介
  现今社会,建筑施工工程得到快速发展,使得地下建筑工程也得到进一步发展,因此,基坑工程便得到了快速的发展和应用。经查阅相关资料,建筑工程地下基坑支护的内容大致如下:首先包括基坑工程,基坑工程是一个安全保障的支挡工程,它建设的目的主要是对基坑开挖实施保护,降低施工周围环境的破坏程度,保障地下主体工程安全施工等,其次,还包括在基坑工程过程中的其他方面的施工,如土方开挖、施工机械的利用、降水防水等。
  由于现代建筑越来越高,导致地下建筑工程开挖深度越来越深,地下土方开挖的面积越来越大,因此,地下基坑支护的难度也越来越高。基坑工程在建筑工程施工中是一个难度很大且很重要的过程,因为它的质量直接关系着建筑物的质量。但这个施工过程同时也是个十分难控制的过程,因为它受多种因素的影响,如施工材料的应用、施工土地特性等等。所以,要想控制好这项工程,就需要技术人员结合理论知识多实践,多研究,不断的分析与总结,以使基坑工程的施工技术得到快速而健康的发展。
  放坡开挖和支护开挖是目前基坑开挖最常用的两种施工工艺。放坡开挖与支护开挖相对,又称无支护开挖,应用于开挖深度小,土质软的坡地;而支护开挖由支护体系保护,无上面的限制。在实际工程建设中,我们要结合工程质量要求、造价控制要求、技术要求等各方面,选择适宜的施工方法,合理的设计与应用。
  二、建筑工程中基坑支护施工技术要点
  1、基坑支护结构的选择
  基坑支护多指以确保基坑四周环境及地下结构施工安全为目的,专门针对基坑四周环境及基坑侧壁而采取的加固、支挡及保护措施,因此基坑支护具有止水及挡土两大功能。目前建筑深基坑支护结构具有形式多样的特点,但可简单划分成重力式支护体系及桩(墙)式支护体系两大类,具体包括桩撑、排桩悬臂排桩支护、桩锚,地连墙+支撑、地下连续墙支护,钢板桩支护,水泥土挡墙等。基坑支护结构的选择往往直接影响着基坑支护工程的施工质量,因此基坑支护结构的选择必须综合考虑支护结构的设计原则及具体情况与具体解决的原则,由此提高结构选择的灵活性与创造性。总体而言,建筑深基坑支护结构的选择必须遵循下列基本依据,即基坑的宽度与深度、基坑场地的形状、基坑支护结构的所有荷载(如地震荷载、侧向荷载、地面超载、竖向荷载等)、支护工程水文地质与地质条件(如承压水层、地表水位、地下水分布情况、勘探资料内容等);环境条件(如基坑四周建筑物情况、基坑四周道路与交通情况、基坑四周公用设施与地下构筑物分布情况、基坑四周水域情况等)、建筑物上部结构与基础结构对支护结构的具体要求等。
  2、基坑支护设计方案的优化
  建筑深基坑支护结构的选择要求对施工企业的施工技术水平及工程基础桩相同类型桩进行优化考虑,若支护工程选择钢筋混凝土灌注桩,那么基坑支护结构最好也选择钢筋混凝土灌注桩,同时桩的直径应控制到位,由此实现对机械设备进场费用的控制。若条件允许(即基坑较深围护桩布置位置),最好选择两排支护桩,由此实现对围护桩受力状况进行改善,同时实现桩配筋数量的减少。若基坑围护桩满足防渗要求,那么基坑的深度应该小于7m,此外若地表回填土内混有大量的固体碎片,那么最好选择水泥灌注浆。与此同时,基坑支护施工控制要求对施工场地地下水与地面变形及基坑上部坑边缘的稳定性进行控制,以防出现流砂或管涌等问题,此外支护方案必须根据环境因素与地质条件的改变而实时进行调整。总体而言,建筑深基坑支护设计方案必须综合考虑基坑施工场地的地下水情况、体质条件、基坑深度及不同支护方式的优缺点。
  3、深基坑支护的具体施工
  建筑深基坑支护施工过程,务必对工程类型、周边环境、地理条件、支护结构、基坑开挖规模等因素进行综合考虑,此外基坑支护施工尤其要重视坑体的变形及支护的稳定,同时把坑体变形控制到基坑周边环境条件所允许的范围。建筑深基坑支护施工控制往往特别重视对地面变形、基坑的稳定性、地下水进行控制,同时要求根据支护工程实际情况对施工方案进行调整。建筑深基坑支护施工过程必须高度重视下列事项,即支护体施工过程必须加强对环境污染进行控制;施工过程必须高度重视施工活动对四周环境设施的影响,尽可能降低或规避施工活动对建址四周环境设施的不良影响;施工流程的安排必须符合客观实际。建筑深基坑支护的主要施工流程详见图1。
  施工前准备支护桩施工联系梁等施工土方开挖锚杆施工图1深基坑支护施工流程结合图1可知,支护桩施工作为建筑深基坑支护施工的重要环节,必须对其施工质量进行严格控制。根据建筑深基坑支护工程的实际情况及施工要求,支护桩大多选择人工挖孔桩,同时选择钢筋混凝土对桩体进行护壁。联系梁施工前必须事先进行基槽开挖及抗渗墙混凝土浇筑,待上述施工工序验收合格后再进行连续梁施工。待基坑开挖深度達到锚杆标准高度后,再按照下列施工顺序开展施工作业:钻孔→制作锚头→注浆→安装联系梁→穿外锚具→锚固锚具→锚杆试验。深基坑土方开挖大多采用分层开挖的方法,同时土方开挖与土方运输同步进行,以便土方开挖作业有序推进。
  4、基坑支护的监测
  建筑深基坑施工质量的评判指标主要包括基坑整体的稳定性与刚度,即基坑支护结构的变形程度、水平位移或沉降程度、支护结构完好程度、基坑底的变形程度等。若想提高高层建筑深基坑支护工程的施工质量,必须高度重视基坑支护结构的监测,即组织专业监测人员跟踪监测基坑及基坑四周的建筑设施,同时根据基坑开挖过程岩土或基坑支护结构的变化情况,对勘察阶段与设计阶段的预期性状进行比照及对监测资料进行动态分析,以便对位移变化的方向与大小及变化的频率进行全面了解。此外,根据事先制定的报警标准对后一阶段的工作状态进行预测,以便及时预报施工过程出现的险情及及时采取针对性的应对措施。建筑深基坑支护结构的监测内容主要包括支护结构的裂缝与沉降、支护结构顶部的水平位移、基坑底部的隆起、建址四周道路与建筑设施的裂缝与沉降等。针对上述监测对象,每天的目测工作必须落实到位,此外监测点的设置间隔为8m~10m,注意关键部位及位移程度较大的部分必须进行适当的加密处理。
  三、结束语
  基坑工程是建筑工程的一个重要组成部分,特别是深基坑工程施工的成败往往事关工程全局。深基坑施工的安全可靠,直接关系着建筑的安全性、稳定性和长久性。深基坑的支护工程要从支护的设计和施工两面着手,确保质量。良好的基坑支护施工技术,是整个工程施工顺利的前提与保证,是整个庞大工程的重要开端。因此,加强对建筑深基坑施工技术的认识与研究意义重大。
  参考文献:
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