建筑工程中深基坑支护施工技术的应用分析

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  摘要:当前,我国建筑行业发展迅猛,施工技术水平也在不断提升。随着城市人口规模的日益扩大,城市发展已经不再仅是地面发展了,而逐渐向地下延伸,出现了诸多地下建筑,如地下室、地铁站等。在地下施工作业过程中,深基坑支护的应用较多,尤其是大型建筑工程,做好深基坑支护施工工作,能够有效提升施工项目的性能。本文将从深基坑支护施工技术的特点分析着手,就深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用进行详尽阐述。
  关键词:建筑工程;深基坑;支护施工技术;特点;应用
  1 建筑施工中深基坑支护施工技术的特点
  深基坑支护施工技术是一项既复杂又综合性的工程,且随着基坑深度的增加,能够促进土地资源利用率的提升,进而有效节约土地资源。当前,建筑高度日益增加,使得建筑基础结构需要承受更大的压力,这就需要加强深基坑支护施工技术的控制,确保其满足相应的施工需求。
  同时,不同的地质条件,不一样的人文环境,使得深基坑支护工程存在较大不同,即便是同一地区,不同区域的土地性质也会存在一定差异,这也就意味着,深基坑支护施工技术的区域性较强,开挖过程中需要有效结合当地实际情况。深基坑支护工程的施工易受周边环境的影响,部分高层甚至超高层建筑工程,人流量大、交通发达,建筑密集程度较高,导致深基坑施工受到不利影响,这就也是深基坑支护工作施工随机性和风险性较强的原因。由于深基坑支护工程具有临时性,部分施工单位并不会给予足够重视,资金投入不足,安全防范措施也做得不到位,使得工程风险增加。此外,深基坑工程施工周期都比较长,不可避免地会出现恶劣天气,对工程进度造成影响。
  2 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用
  2.1 土钉支护的实际应用
  土钉支护施工依靠的土钉与土体间的相互作用力,使边坡的功能得以增强,这样一来,边坡土体的整体性与稳定性就能得到有效提高。一般来说,土体之所以会发生形变现象,是因为弯矩作用和拉力作用的共同影响,那么在土钉设计过程中,要想方设法地提升其抗拉力和强度,严格按照有关施工标准,充分考虑建筑工程实际情况开展设计工作。有一点需要注意,在进行土钉支护施工时,应当根据相关要求和规定进行土钉拉拔试验,确保土钉的拉拔力达到要求,同时,还要加强对注浆力度和注浆量的把握,还要根据钻机总长度准确计算实际孔深,并准确标注出每个孔口的深度,为操作人员观察和参考提供方便。施工中必须严格按照施工设计要求,控制好浆液的水灰比例、外加剂类型及添加比例等。依靠重力作用,进行注浆操作,直到注浆完成为止。此外,在浆液初凝前,还得进行补浆操作,重复操作一到两次。
  2.2 土层锚杆的实际应用
  土层锚杆施工就是操作锚杆钻机进行钻孔施工,使之达到预定深度,然后注入水泥浆,对孔壁进行有效保护,同时,还要进行穿钢丝绞线处理,根据实际情况决定是否进行补浆作业,确保锁定张拉,保证其强度能到施工要求。在实际施工过程中,测量人员应当根据工程设计需求,亲赴施工现场确定锚杆的具体位置,使锚杆机的位置正确无误,然后检查锚杆各部件,如钻杆倾角是否正确、锚杆水平位置和标高合理,确认没有误差然后进行具体作业。在进行钻孔作业时,应当根据实际设计要求开展钻孔作业。在使用锚杆之前,还应加强对锚杆的检查,尤其是一些隐蔽性工程,更应加强检查,详细进行记录,为后续检查人员提供有效参考。此外,在实际操作过程中,如遇异常或碰到障碍物,就要立即停止钻孔,对问题的原因进行详细分析,针对所遇问题采取相应的措施,为后期作业创造有利条件。对于锚杆水平方向的孔距,应当根据施工规定进行控制,确保误差不超过50mm,还要严格控制垂直方向的孔距误差,不得大于100mm,并控制好钻孔底部的偏斜尺寸,锚杆长度的倾斜角不得超过30°。就拿注浆材料类型及配合比来说,需要按照设计标准进行控制,使浆液保持洁净,无其他杂物。在浆液搅拌过程中,应当采用边搅拌和边用的方式,保证搅拌的均匀性。在注浆操作过程中,应当从孔底自下而上的进行施工作业,直至孔口中溢出浆液,这时再停止进行注浆操作。在锚杆张拉过程中,应当先标定张拉设备,保证张拉施工过程中的锚固体以及台座混凝土达到施工强度要求,不得低于15MPa。在进行锚杆张拉施工前,要保证设计轴向拉力值介于0.1倍到0.2倍之间。锚杆预张操作1次到2次,使锚杆各部位联系紧密,确保杆体平直。
  2.3 地下连续桩支护的应用
  地下连续桩支护和其他深基坑支护技术相比,往往需要投入更多的资金。在地下连续桩支护的应用过程中,还要进行多项处理工作,保证人力和物力资源的充足供应,不仅如此,地下连续桩支护技术还需适当的应用条件提供保证,使深基坑侧壁安全等级达到要求,软土场地中悬臂式结构的范围不得超过5m,地下水位也要超出基坑底面。虽然地下连续桩支护技术有很强的实践性,但却会对地下水产生侵蚀和抑制作用,使得该项技术的应用造价成本较高,这也是其实际应用过程存在较大局限性的原因。通常,在建筑物密集程度较高的区域,地下连续桩支护技术应用较多,考虑到该技术的支护刚度要求,在应用地下连续桩支护施工技术的过程中,应当保证其具有很强的支护刚度和侧压承受能力,以满足支护主体刚度需求,对支护主体提供有效保护,防止其在开挖后发生形变。在施工过程中,如果能够合理的运用地下连续墙支护施工技术,能够有效控制地面沉降,提升建筑工程的安全性与稳定性。
  2.4 护坡桩的实际应用
  在建筑基坑施工过程中,护坡桩施工技术的应用也比较普遍,该技术不仅施工效率高,对环境的污染低,而且在复杂的地质环境施工中应用较多。在实际应用护坡桩施工技术的过程中,先要利用螺旋钻机合理地预定深度,按从下到上的顺序,自孔底缓慢压入浆液,在此过程中,既要要防止出现塌孔现象,也要加强对地下水位的控制,以免因地下水导致浆液上升。在提出所有钻杆后,就可以着手投放骨料和钢筋笼,紧接着进行高压补浆作业,重复进行多次。护坡桩施工技术和其他施工技术比起来,操作更加简便,也是钻孔技术中应用较多的类型,在实际应用过程中,应当按照相关设计方案的要求,保证成桩的质量。
  2.5 深层搅拌桩支护技术
  该技术主要利用的是石灰和水泥固化的性质,在搅拌机器的帮助下,将其和软土进行搅拌,在固化反应后会形成桩体,待其整体性、强度以及水稳性指标均满足规范要求后,就获得了深层搅拌桩。如果基坑属于二级、三级基坑,深度在7m以内,坑边至红线间隔重组的过程中,可以考虑采用深层搅拌桩支护技术,能够充分发挥水泥的不透水性,既挡水又挡灰,所用机械设备较为简单,操作也简便,主要施工材料是水泥,造价水平也比较低,这项技术在淤泥、粉土、淤泥質土以及含水量偏高的粘性土地基中有较强的适用性。
  深层搅拌桩支护技术的应用主要有以下几点优势:第一,该技术的施工工艺就是把固化剂和原地基软土进行混合搅拌,能够实现对原土的最大化利用。第二,搅拌过程中,周围地基土不会发生侧向挤出效应,这也就意味着这项技术的应用不会对周围已存建筑物造成较大影响。第三,固化剂的选择可以根据土地类型的不同、工程请求的差异性进行确定。第四,深层搅拌桩支护技术的应用不会发生较大振荡,污染性小,在居民区施工也不会造成多大影响。第五,加固处理后土体的重度不会发生较大改变,软弱下卧层也不会承受很大的附加荷载。
  3 结束语
  总之,深基坑支护施工作为建筑工程中的重要环节,不仅能够为建筑工程施工质量提供保障,也能促进基础工程施工水平的提升。只有把握深基坑支护施工技术的特点,掌握具体的施工技术要求,选择相应的施工技术,进而为深基坑支护工程质量提供有效保障。
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