深基坑支护技术在建筑施工中的应用

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  摘 要:现阶段随着国内社会经济水平成持续发展趋势,不同类型的高楼大厦数量也持续增多,由于建筑工程的规模以及建筑物的数量呈持续增多的趋势,因此,相关人员对深基坑支护技术的重视程度必须要进行提升。在这样的基础上,深基坑作业的难度系数也随之增加,为了保障施工过程的安全以及稳定性,在深基坑支护施工方面必须要采用相关的技术措施。
  关键词:深基坑支护;施工技术;建筑工程
  1深基坑支护技术概述
  基坑是建筑工程施工过程中的必要施工程序,而深基坑则指基坑深度5m以上的深坑,亦可指附带有支护结构的基坑。通常来说,对于建筑工程施工过程而言,为了保证建筑工程深基坑施工正常开展,从而保障建筑结构的稳定性,施工方必须对整个建筑基坑的施工方案进行综合考量和设计。由于我国土地资源的紧缺,各种高层建筑拔地而起,高层建筑可以在一定程度上节约土地资源,而这类建筑物对基坑深度的要求更高。正因如此,施工方必须对深基坑施工过程中支护技术的应用进行研究和分析,不断提升深基坑支护技术的应用水平,从而满足建筑工程施工需求。由于建筑工程深基坑施工过程中具有种种综合化的特点,因此比较容易受到施工地环境、地质条件等环境因素影响,导致不同工程中的深基坑支护施工存在一定差异,对建筑物安全性也存在或多或少的影响。如今我国对建筑工程深基坑支护施工技术已经进行了充分研究,使其愈加完善,也更加广泛的在各大建筑工程施工过程中应用。
  2深基坑支护技术类型
  2.1柱列式灌注桩排桩支护技术
  按照排桩结构划分,主要包括拉锚式结构、悬臂式结构、锚杆式结构以及内撑式结构等。柱列式灌注桩一般以密集排列方式一字排开,柱与柱之间的间隔距离较小,由于这种特殊的密排式结构使灌注桩的整体结构刚度较大,这就可以充分发挥桩体的挡土支护作用,为深基坑周围土体穿了一层坚固的“外衣”。采用这种支护技术,使桩体之间相互处于独立存在的状态,在浇筑混凝土时,应从桩体的顶端采取连续浇筑的方法,才能将各个桩体串联到一起,以构成一个整體防护结构。虽然柱列式灌注桩排桩支护技术对土体的扰动性较小,对市政道路以及周边建筑物的影响较小,但是由于排布的桩体过多,导致施工时间较长,而且桩体之间组成的整体结构存在较大缝隙,这就难以阻挡地下水的渗漏通道,因此在深基坑施工当中,这种支护技术的应用频率相对较低。
  2.2地下连续墙支护技术
  地下连续墙支护技术是深基坑施工当中较为常用的防护技术,这种技术主要是借助各种挖槽机械,在基坑底部挖出一道窄而深的沟槽,并采取浇注抗渗水性好、承重能力强的泥浆,而构成一道坚固的地下连续墙体。在基槽开挖前,首先在基槽上口的导墙位置利用泥浆护壁的开挖方式对土体进行开挖,在槽体内部放置钢筋骨架并浇筑高强度抗渗混凝土。地下连续墙支护技术施工噪声小,不会给土体造成扰动,墙体刚度大,承重土压力的能力强,在施工过程中发生基础沉降与坍塌事故的概率较小。而且地下连续墙体占地面积小,施工速度快。但是,该技术在软质土层中的施工难度较大,同时在处理施工过程中产生的废泥浆时,需投入大量的机械与人力,无形当中增加了施工成本。
  2.3钢板桩支护技术
  制作钢板桩的钢材通常是带有槽口的型钢,在施工过程中,首先将型钢击入基坑底部,然后将钢板塞入型钢槽口内,从而形成一道坚固的钢板挡土墙。该技术一般适用于基坑深度在7m以下的深基坑支护作业中,如果基坑深度超过7m,钢板在土体的挤压下容易产生变形,从而影响钢板桩的整体强度。另外,施工结束后,需要及时拔出钢板桩,在这道工序中容易造成周围土体变形,因此钢板桩支护技术在深基坑支护施工中很少使用。
  3深基坑支护施工技术管理存在的问题
  3.1相关规章制度未完善
  在现在的建筑行业中,对于建筑工程深基坑支护施工技术管理方面还是缺乏相关的制度,这也为工程的进度带来了不良的影响,这样一来,不仅会浪费工程的成本,而且会严重地影响工程的总体质量。除此之外,在施工期间还会因为没有恰当的技术管理而导致施工方案随意进行改动,这对于工程的质量和安全来说也是一种威胁。现阶段中,我国很多的建筑工程施工项目中还是没有注重深基坑支护施工技术方面的管理,所投入的资金也非常少,因此,也就让深基坑支护施工技术没有得到良好的应用,在一定程度上影响了建筑工程行业的发展。
  3.2深基坑支护施工阶段存在的问题
  在建筑工程项目建设的过程当中,因为深基坑支护技术在进行基槽开挖的时候,通常容易受到各种影响因素的干扰,所以在工程施工的过程中,经常会出现一些不可避免的情况发生,这对于深基坑施工也会造成一定程度上的影响。在对深基坑支护进行施工的过程当中,还会因为开挖而造成周围土壤出现松动的状况,并且会导致周围土壤出现坍塌的现象。相关施工人员往往还会因为没有意识到问题的严重性,从而造成严重的后果,还会使得建筑工程受到严重的阻碍。除此之外,施工阶段还很容易受到地下水的影响,破坏深基坑支护的整体性。
  4如何提升建筑施工中深基坑支护技术应用质量
  4.1加强对变形位置的观测
  首先,在建筑工程深基坑支护施工开始之前,必须对施工变形问题进行重点观测。主要观测位置是基坑边坡位置变形、地下管线变形以及对周边建筑物的影响等,通过收集并分析这些观测数据,可以帮助施工团队更加充分的掌握深基坑支护施工效果。其次,需要对出现变形问题的位置进行及时控制和修补,在这一过程中,需要重点分析出现问题的原因并以此为根据进行处理。最后,需要专业人员分析深基坑支护技术实际应用情况,同时不断完善施工方案,从而从根本上提高施工质量,避免产生安全隐患,影响建筑工程稳定性。
  4.2加大对深基坑支护施工全过程的质量监督力度
  对于建筑工程施工来说,在施工过程中进行质量控制是保障整个工程安全性、稳定性的关键环节,一旦施工过程中有某一环节出现了质量问题,就会对整个工程稳定性产生极大影响,而且在发生质量问题后往往较难解决。因此,必须在施工过程中加大质量监督力度,实现对建筑工程施工的全面控制,首要的一点就是必须严格按照施工方案开展施工,同时施工前还需要对施工重点环节进行重点把握,使施工人员对施工方案、环境等因素充分了解,促使施工质量得到有效提升。此外,若施工过程中出现更改方案的情况,也必须先进行严格的审核方才能投入施工使用。
  5结束语
  伴随我国综合国力的不断上升,我国科学技术水平也在不断发展,很多先进的科学技术也逐渐广泛应用在了建筑工程施工中,而深基坑支护技术的应用也有效提升了建筑工程施工质量,同时,也能在一定程度上降低建筑企业的资金投入,保障施工安全,提升建筑物的安全性和稳定性。然而,在深基坑支护技术应用过程中仍然存在一些隐患,使其无法全面发挥作用,降低深基坑支护施工的安全性。为了充分发挥出深基坑支护技术的作用,必须对其进行不断改进和创新,提升建筑企业的深基坑支护施工水平,促进建筑领域的长久发展。
  参考文献
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