探讨高层建筑基坑支护工程的施工管理及控制

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  摘要:高层建筑是指楼宇本身高度超过28m或楼层数达到10层或10层以上的建筑,随着我国经济的快速发展,高层建筑已经成为了城市发展和社会进步的重要性标志,同时高层建筑的施工技术也成为人们广为关注的问题。
  关键词:高层建筑;基坑支护工程;施工管理及控制
  1 工程概况
  某工程占地面积为8260m2,建筑面积为50682m2,地上部分分别由(16层、21层)高层建筑组成,结构质式为框架―一筒体结构,地下室2层,建筑面积为10100m2,层高有3.6m、4.8m等不同高度。本工程桩基采用PHCΦ500,AB桩,桩长约23m,单桩承载力设计值为2200KN。
  2 高层建筑基坑支护施工管理的重要性
  在高层建筑的施工中,基坑支护并不包括在施工的主体内容里,但是对基坑的开挖的质量以及需要的技术却都有严格的要求,基坑支护的好坏对高层建筑的建设目标的完成具有显著的影响。作为一个临时的结构,基坑支护这种配套技术的选择直接影响施工企业经济效益的实现。
  3 高层建筑基坑支护存在的问题分析
  3.1 缺乏完善的基坑支护专项方案
  基坑支护工作进行之前,施工单位需编制全面合理的专项施工方案。这项方案必须在施工之前编制完成,并通过监理方审核通过后才可进行基坑支护施工。在进行方案的制定和审核时,施工单位和监理方都要抓紧时间,以免在审批方案的程序耽误太多时间。目前,很多施工单位并没有制定完善的基坑支护施工专项方案,或是制定方案之后,监理方还未审批就开始施工,这样违背了建筑施工的规划化。同时,由于施工单位急于施工,制定的方案会存在一些问题,没有通过监理方的审批,没有科学合理的方案作为依据就施工,一旦在施工过程中出现问题,便不能及时地采取应对措施。在施工前制定科学合理的专项施工方案,不仅能够提前预防可能出现的问题,还能根据施工条件选取合适的基坑支护方法。必须重视基坑支护专项方案的制定,这是进行基坑支护施工的工作依据。
  3.2 基坑土体的取样具有不完全性
  在深基坑支护结构设计之前,必须对地基土层进行取样分析,以取得土体比较合理的物理力学指标,为支护结构的设计提拱可靠的依据。一般在深基坑开挖区域内,按国家规范的要求进行钻探取样。为减少勘探的工作量和降低工程造价,不可能钻孔过多。因此,所取得的土样具有一定的随机性和不完全性。但是,地质构造是极其复杂、多变的、取得的土样不可能全面反映土层的真实性。因此,支护结构的设计也就不一定完全符合实际的地质情况。
  3.3 边坡的支护与土方的开挖不配套的问题
  在高层建筑基坑支护工程的施工过程中,倘若土方的开挖技术含量比较低,其施工单位的施工组织管理也就相对比较的容易;而边坡的支护技术含量比较高,其施工单位的施工组织及管理都会比土方的开挖复杂,因此,在实际的高层建筑基坑支护工程的施工过程中,其大型的工程一般都是由其专业的施工方来完成的,所以,在一个基坑支护工程中,其边坡的支护及土方的开挖是由不同的施工方来完成的,而这就会造成其两项施工效果不配套的现象,从而在一定程度上影响基坑支护工程的施工效果。
  4 高层建筑基坑支护施工的控制分析
  4.1 加强高层建筑基坑支护的监测
  高层建筑的基坑支护的质量控制措施主要是通过施工中基坑支护的质量监测来提高基坑的刚度和稳定性。在高层建筑基坑施工,如果施工方法不当,施工质量存在问题会引发一些不必要的事故,例:基坑结构发生变形,土体结构发生沉降现象,支护产生隆起或裂缝;这类质量问题都会对高层建筑的整体结构产生深远的影响。所以,在基坑支护施工时需要专业人员进行质量监测,根据基坑开挖期间监测到的数据来对比岩土变化,设计预期性变化,全面系统的对数据进行动态分析,并掌所致移位变化的方向、大小、变化幅度,做好警戒标准,以防止事故的发生。深基坑支护结构工程监测的主要内容有:支护结构顶部水平位移;支护结构沉降和裂缝;临近建筑物、道路的沉降、倾斜和裂缝;基坑底隆起的观测等。
  4.2 合理选择支护方法
  在高层建筑深基坑工程施工的过程中支护技术通常有三种,即悬臂式、重力式以及混合式。当选择悬臂式的时候,就是借助岩层来保护稳定结构,当然悬臂式有自己的局限性,就是只适合浅层开挖以及土质较好的施工环境。对于重力式挡土墙支护措施来说,它是对自身的重量做到依靠,使得支护结构在各种压力之下可以对其平衡的保护,另外对混合式支护结构来说,它是采用锚杆的方武来进行支护,对锚杆机喷射混凝土面层进行使用,使得其相互之间做到依存。
  4.3 支护体系换撑处理
  当地下室外墙施工至-3.65m后,需对部分临时角撑、水平撑梁进行拆除和换撑。为了便于换撑的施工和换撑时支护体系的稳定,施工中采用在长500mm、直径48mm、壁厚3.5m的钢管内,预埋φ25钢筋并浇灌C25细石混凝土作为换撑梁,按间距950mm(即每一根围护桩设一道)布置一根该支撑梁,该支撑梁一端顶紧支护桩的腰梁上,而另一端支承点焊在地下一层梁板四周外梁预埋钢板上,将水平力传给梁板,水平支撑体系形成后再将原钢筋混凝土支撑拆除。
  4.4 高层建筑基坑支护施工的信息化管理
  高层建筑基坑支护质量的检验标准需要对现有的基坑支护的结构的稳定性进行必要的判定。对出现变形以及开裂和坍塌的问题进行高标准的研究,对周边的建筑物、植物的变化要进行必要的观察,检查基坑周围的土方的情况,基坑支护施工的信息化管理就是把这些监控数据进行及时的收集,进行高标准的研究,对可能存在的风险进行预防,降低事故出现的概率。基坑支护信息化管理首先要建立专门的信息化管理部门,派遣专门的技术人员对基坑周围的物体进行观察和相关数据的测量,进行工程施工的整体保障。
  5 结语
  综上所述,进行基坑支护的技术管理,这对保证建设顺利进行,保证工程质量都有着重要的影响。因此,高層建筑施工企业必须认识到基坑支护的重要性,必须要采用科学的管理体系进行管理,按照严格的技术管理方式,对高层建筑基坑支护的施工重点进行约束。在高层项目的施工过程中,要做好深基坑方面的基础性工作,保证施工方案的稳定和完整,同时施工单位要根据当地地质的情况,确定科学合理的施工方案,完善施工技术,保证高层建筑施工工程顺利进行。
  参考文献:
  [1]钟建成.浅述深基坑工程的特点及其支护技术[J].资源环境与工程.2012(01).
  [2]周勇,朱彦鹏.预应力锚杆柔性支护体系的锚杆抗拔力研究[J].岩土力学.2012(02).
  [3]武双林.深基坑工程中锚桩支护结构的设计[J].中国建材科技.2011(05).
  (作者单位:山东建勘集团有限公司)
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