高层建筑深基坑工程中施工技术及控制措施的探讨

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:joshua5201314
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  摘要:在城市化进程不断加快、城市用地越来越紧张的情况下,建筑行业不断将建筑的高度增加,同时也大力发展地下空间技术,以便缓解城市用地紧张的问题。当前,在高层建筑工程中,为了能够保证建筑的整体质量和提高基坑施工安全性,就需要保证深基坑的支护结构的质量。本文介绍了我国深基坑工程的主要特点与高层建筑深基坑工程施工技术,分析了高层建筑深基坑工程控制要点。
  关键字:高层建筑深基坑工程施工技术控制
  中图分类号:TU208文献标识码: A
  引言:
  我们都知道,所有建筑都一定要有非常坚实的基础,才能确保其地基基础质量和结构安全性,以满足建筑物的安全使用性能要求,特别是针对那些层数较多的高层或超高层建筑物来讲,深基坑施工的安全性为后续的地下室顺利施工提供前提条件就显得非常关键。
  1.我国深基坑工程的主要特点
   随着城市建设中高层、超高层建筑的大量涌现,深基坑工程越来越多。与此同时,密集建筑物大深度的基坑周围复杂的地下设施,使得放坡开挖这一传统技术不再能满足现代城镇建设的需要,因此,深基坑开挖与支护引起了各方面的广泛重视。特别是90年代以来,基坑开挖和支护问题已经成为我国建筑工程界的热点问题之一,基坑工程数量、规模、分布急剧增加。经过十几年的发展,目前我国深基坑工程具有以下特点:
  (1)建筑趋向高层化,基坑向大深度方向发展;
  (2)基坑开挖面积大,长度与宽度有的达数百米,给支撑系统带来较大的设计和施工难度;
  (3)在软弱的土层中,基坑开挖会产生较大的位移和沉降,对周围建筑物、市政设施和地下管线产生严重威胁;
  (4)在相邻场地的施工中,打桩、降水、挖土及基础浇筑混凝土等工序会相互制约与影响,增加协调工作的难度;
  (5)深基坑施工工期长、场地狭窄,降雨、重物堆放等对基坑稳定性不利;
  (6)支护型式的多样性。迄今为止,支护型式有数十种。
  2.高层建筑深基坑工程施工技术
  2.1高层建筑深基坑支护技术。
   在高层建筑深基坑工程中,由于地域的限制,在高层建筑地下空间作业时,没有足够的基坑平面用于空间的安全放坡,所以为了保证安全、顺利地施工,就必须设计大范围的开挖围护系统,由此,深基坑支护技术的规范性就显得尤为重要。在深基坑工程作业过程中,必须要结合准确的支护方法来保证结构的稳定性。对于当前的基坑支护施工,施工单位需要考虑到的内容是多个方面的。根据基坑支护方法的现实运用状况看,主要有以下几种施工方法:
  (1)加固支护水泥土挡墙与基底加固。
  这类支护形式不仅操作快捷,且施工作业的难度较小,不会导致成本造价上升,而对基坑边坡的深层滑动和抗隆起作用更加明显。该方法的缺陷在于会给环境带来较大的影响,且施工质量的控制难度较大。
  (2)复合土钉墙支护。
  对复合土钉墙支护结构主要结合了水泥搅拌桩等超前支护装置,共同构建出一道防渗帷幕,以此来处理好整体结构之间的粘结状况,通常,基坑深度在5~10m,与附近建筑物之间存在很大的距离,这就需要施工人员结合实际情况制定操作工艺。该结构操作方式简单,能维持正常的结构性能。
  (3)悬臂桩支护。
  这类支护结构的基坑深度较小,与附近建筑物之间的间隔较大。此支护方法的结构工艺复杂,施工操作需要消耗较长的时间,且施工作业要投入较大的成本。
  (4)土钉墙支护。
   这是通过基坑开挖后把较密排列的细长杆件土钉置于原位土体中, 同时把钢筋网混凝土面层喷射在坡面上利用土钉、土体和喷射混凝土面层之间的协调操作,构成相对复杂的结构体系,通常基坑深度5-10m,与附近建筑物搭配运用该支护形式的施工操作便捷,且工程造价成本相对较低。
  (5)喷锚支护。
   在现代建筑施工中是先进的技术,对于周围的建筑结构影响甚大,这是一种支护方法运用于岩土土质、高边坡和大跨度地下工程中,对于地质情况复杂的工程运用较多。
  (6)地下连续墙。
  地下连续墙有截水、防、承重、挡土等功能。多用于地下深坑的侧墙,高层建筑的基础及水工建筑结构或临时围护结构工程。并且具有刚度大.整体性好.施工时无振动,噪声低,最大的优点是可用于任何土质,还可以用于逆作法施工,也可以利用土层锚杆与地下连续墙组成地下挡土结构,形成锚杆地下连续墙,对深基础施工创造更有利的条件。地下连续墙的墙体结构变形比较小,既可以用于超深维护结构,也可用于主体结构。另外地下连续墙为整体连续浇筑结构,加上现浇墙壁厚度一般>60cm,钢筋保护层较大,耐久性好,抗渗性能也比较好。还有就是采用这种方法占地少,能够充分利用建筑红线以内有限的的地面和空间。但是其也有一定的缺点,弃土及废泥浆的处理.成本高不够经济,施工技术较复杂。需配备专用设备,施工用的泥浆有一定的污染性,需妥善处理,应避免处出现环境污染。需要进一步研究提高地下连续墙墙身接缝处抗渗、抗漏能力;提高施工精度和墙身垂直度的措施。
  2.2 高层建筑深基坑工程土方开挖技术。
   土方开挖技术是高层建筑深基坑工程中的另一个重要技术,在施工中必须要严格按照规范开展土方开挖工作。土方开挖技术分为放坡开挖、中心岛式开挖、盆式开挖等几大类,具体开挖时要结合工程实际,严格依据不同开挖技术规范进行。结合工程实际,土方开挖工作注意要点主要有两个方面:
  (1)具体施工工序。
   深基坑施工操作环节里,必须要把握好相关的操作秩序,这样才能满足各类施工条件的要求,而引发的时空效应与实际操作标准也较为相符。例如,在高层建筑深基坑工程中,基坑开挖和支撑的关键为:根据相应实际,对开挖或浇注结构实施调整,分段开挖之后需进行参数记录;接着分层、每层分段开挖和支撑,保持足够的支撑压力,为基坑施工创造更大的空间,对每一层先挖中间需安装或浇筑处理,最后把支撑两端所留支承挡墙的土堤加以处理。
  (2)参数指标的确定。
   结合基坑工程在规划当中制定的参数指标,结合相应的坑规模、几何尺寸、支撑模块等采取必要的处理方法。掌握详细的资料之后,则可根据设计方案提供施工程序及施工参数,保证深基坑施工的有序进行在这一环节的操作力,尤为关键的是要做好分层开挖的层数、每层开挖深度方面的处理,这种方式可以很好地调整深基坑内部结构状况,避免基坑开挖之后出现异常情况。对大面积且不规则的高层建筑深基坑中,基坑挡墙被动区土体在基坑中间的开挖处理时,应该将相应的支撑体系构建起来,然后将此土堤断面尺寸根据相应的挡土墙需要确定结构形式,最后才能把握好相应的设计标准。
  3.高层建筑深基坑工程控制要点分析
   3.1高层建筑深基坑工程技术控制要点。
   在高层建筑深基坑工程具体的操作环节非常多,包括土方开挖、围护以及挡土等多个方面,而且还会涉及到一些工程的细部处理。这些使得深基坑工程施工非常复杂,所以在施工过程中必须要对每一个细节都进行严格控制,以防影响其他环节或给工程带来不良事故。通常情况下,施工单位会以技术规范为依据,并严格按照相应的技术规程或施工组织设计进行施工组织管理,针对施工技术方面也要制定相应的施工技术控制措施对其进行监督与管理。一般在挖掘土石方施工前要對周围的建筑物、构筑物或施工场地进行拍照或录像,收集施工现场的相关信息与地质水文方面的报告,以及周围或地下设施的情况等,收集后做详细深入分析,经过分析后,要针对特殊地质进行更为严格深入的施工组织,尤其是对于软土层的处理,其开挖深度不宜太大,若挖土太深或挖掘速度过快,很容易对施工现场造成失衡状态,降低土体的整体强度与稳定性,极易导致土体的大量滑移,既不利于对工程施工的监督与管理,又拖延了施工的进展程度,给工程的坍塌事故带来了直接的推进作用。
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