试论高层建筑深基坑支护施工要素

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  [摘 要]随着工业化进程的加快以及城市化的发展,城市用地日趋紧张,传统建筑已经无法满足人们居住的需求,建筑开始转向为立体空间的发展,地下空间不断被开发利用,推动了高层建筑的发展。深基坑支护施工作为高层建筑中的重要部分,其对建筑上部结构具有承接和支护的作用,能够有效保证深基坑的安全施工,直接影响着高层建筑的使用性能和整体质量,因此深基坑支护施工技术对高层建筑的发展具有重要作用。本文就对高层建筑深基坑支护施工要素进行深入分析和探讨。
  [关键词]高层建筑 深基坑支护 施工要素
  中图分类号:S81 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)10-0128-01
  社会经济的发展推动了建筑行业的发展,建筑工程的规模也随之扩大,为了满足人们的居住需求,需要加快高层建筑的发展。深基坑支护施工技术在高层建筑施工中发挥着重要的作用,是保证建筑工程安全可靠的重要支撑。就现阶段而言,我国大多高层建筑都采用的是深基坑支护施工技术,这种技术不仅可以满足高层建筑建设的要求,还有利于工程性能的提升[1]。因此为了促进高层建筑工程的顺利实施,保证施工安全,必须要提高深基坑支护的施工技术,重点分析其施工要素,从而实现建筑行业的长远发展。
  一、高层建筑深基坑支护施工概述
  对于高层建筑深基坑支护施工而言,其特点可从两方面加以分析:一是地质环境影响。高层建筑深基坑支护施工的重要目的是为了挡住土方,保证施工环境的安全,但是不同地区具有不同的土质和水文等情况,如果在施工中难以准确把握这些情况,将无法有效实现深基坑支护施工的目标,出现安全事故。此外,由于城市周边房屋和管线较多,在实际施工中易受周围环境影响,如果没有采取有效技术措施加以处理,则会影响周围房屋正常的供电与供水等。二是对环境具有较高的要求。要想保证深基坑支护施工的顺利进行,必须要对施工环境加以重点考虑,采取合理措施降低自然条件的影响,从而保证施工的可靠性与安全性,促进后期工程施工进度和质量的提高[2]。例如大范围雨水会对深基坑周边土质造成严重影响,如果在实际施工之前没有综合考虑这些影响因素,则可能出现土方坍塌等现象,不利于深基坑支护施工的正常进行。因此在进行深基坑支护施工时,需要对所有自然因素进行充分考虑和及时排除,如水分导致土方变化等,从而避免安全事故的发生,保证工程建设的顺利开展。
  二、高层建筑深基坑支护施工要素
  对于高层建筑深基坑支护施工而言,其施工要素主要可从以下几个方面进行分析:一是土层锚杆施工。土层锚杆施工字建筑工程中深基坑支护施工中重要部分,为了保护孔壁,使水泥浆能达到预计的深度,必须要通过锚杆钻机来钻孔,同时为了保证补浆的工作顺利进行,务必要穿钢丝绞线,使其达到规定的标准从而锁定张拉。土层锚杆施工的过程如下:在作业之前,全面检测锚杆,在对锚杆具体位置进行确定时,必须要严格按照操作流程来进行,并且对锚杆的水平位置、倾角以及标高进行仔细检查。在钻机钻孔时,务必要把握好孔深,并及时记录,在钻孔过程中,若遇到障碍物要立即停止钻孔工作,分析其原因,做好解决措施的准备。当然施工人员必须要把握好锚杆的孔距,尽量保证锚杆水平方向孔距的误差小于50毫米,垂直方向孔距的误差小于100毫米,钻孔底部锚杆长度的倾斜尺度小于3%。为了保证建筑工程中深基坑支护施工的安全,务必要准确把握注浆的材料和配合比,确保浆液中无杂物存在,匀速搅拌浆液 [3]。另外,在测试锚杆的张力和拉力时,必须要确保锚杆张拉设备的完好,要保证锚固体与台座混凝土的强度大于15MPα,在张拉锚杆时,轴向拉力值要选择0.1到0.2倍的设计值,同时为保证锚杆之间的紧密性,使杆体平直,锚杆预张次数一般1至2次最佳。
  二是土钉支护施工。为了保证土体的整形性以及稳定性,必须要加固边坡,使土钉与土体之间能够相互作用。由于土体极易被拉力和弯矩的作用所影响,使自身形状发生改变,因此必须要结合施工的标准,在设计时增强土钉的强度和抗拉力,从而保证建筑工程中深基坑施工的顺利进行。当然,在进行土钉支护施工时有几个方面需要注意:为了确保土钉有较强的拉拔力,必须要严格按照施工标准进行土钉拉拔实验,同时对注浆的力度和注浆的量進行准确的把握,充分利用钻机的长度,对实际的孔深进行技术,并对每个孔深进行不同的标注。另外,要合理调配浆液的水灰比,利用重力来进行注浆操作,值得注意到是,注浆初凝之后必须要及时补浆,按照规定补浆次数一般为1到2次。
  三是钢板柱支护施工。钢板柱支护施工具有连续性、操作简单和成本低等优势,其在深基坑支护施工中的应用较为广泛。在钢板桩支护施工过程中,需要保证其与基坑的距离达到5m,采用宽度为3m、厚度为25mm、长度为6~9m的钢板,并保证界面形状为梯形、总体结构为U型,从而形成良好的受力结构,便于后续工程施工的顺利进行。
  四是搅拌支护施工。搅拌支护施工主要是利用搅拌机均匀搅拌软土和固化剂,使两者反应后产生物理强度,形成稳定的结构,达到阻挡土壤和防止水分渗漏等目的[4]。但是在其实际施工过程中,需要对开挖深度加以准确把握,从而降低工程成本,提高工程效益。
  五是排桩支护施工。排桩支护施工主要是利用钢筋混凝土灌注桩进行挡土,具有较低的成本和简便的操作,施工工序相对繁琐。由于浇筑完灌注桩后难以保证柱与柱间的连接,因此可利用排桩支护施工连接建筑的截面与连梁,并通过高压注浆和旋喷桩的形式处理支护与防水问题,保证施工的安全性。
  结束语:
  随着高层建筑的发展,深基坑支护施工技术得到了广泛的应用,有效解决了城市空间不足现象,进一步促进了建筑行业的发展。将深基坑支护技术应用在高层建筑施工过程中,需要准确把握施工要素,如土层锚杆施工、土钉支护施工、钢板柱支护施工、搅拌支护施工和排桩支护施工等,合理利用施工技术,从而推动建筑事业的可持续发展。
  参考文献
  [1] 白洁.现代高层建筑深基坑支护施工技术探讨[J].科技创新导报,2015,17:100.
  [2] 王仁相.高层建筑深基坑支护施工技术探讨[J].黑龙江科学,2014,01:50.
  [3] 杜辉.深基坑支护施工技术在高层建筑中的应用[J].江西建材,2014,21:71.
  [4] 罗元国.分析高层建筑工程深基坑支护施工技术[J].低碳世界,2016,02:143-144.
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