建筑工程深基坑施工中的问题及对策分析

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  【摘 要】建筑工程深基坑施工非常复杂的一项工作,并且对建筑工程项目的质量有着极大的影响,所以,相关人员应当科学合理的规划设计,制定出科学可行的施工方案,并且采取有效的施工措施,从而加强深基坑的稳定性。基于此,本文主要研究的是建筑工程深基坑施工中的问题及对策。
  【关键词】建筑工程;深基坑施工;问题
  1、建筑工程中深基坑施工的基本特点
  建筑工程深基坑施工主要包括土方开挖以及维护体系设计施工两大部分。其中,土方开挖的组织施工合理与否通常会影响到维护体系是否成功。往往不合理的土方开挖步骤、开挖方式、开挖速度以及支护方法等均极有可能会造成深基坑土方的坍塌、滑坡,严重者还会使得建筑工程主体结构桩基因推力而出现不同程度的位移。所以,建筑工程深基坑的支护及开挖受到了相关人员的高度重视。具体而言,建筑工程深基坑施工的特点主要包括:①在相邻的各个场地施工的工程中,基础浇筑混凝土、打桩、挖土和降水等施工工序,常常会互相影响、互相束缚,导致协调工作难度的增加;②深基坑施工场地较为狭窄,并且施工周期相对较长,基坑顶对方重物和降雨等,均会严重的影响深基坑的稳定性能;③深基坑施工有着多种多样的支护形式,到目前为止,已经发展到十多种支护形式;④建筑工程逐渐的趋向于高层化的方向发展,而深基坑则随之向大深度的方向不断发展;⑤在较为软弱的土层当中,开挖深基坑会导致较大沉降和较大位移的产生,对市政设施、地下管线以及周围建筑物等均有着不利的影响;⑥开挖深基坑的面积较大,有的宽度和长度高达数百米,加大了支撑系统的难度。
  2、深基坑工程问题的主要表现形式
  2.1、工程设计存在的缺陷
  在深基坑工程的具体施工之中,提前设计好的工程设计方案对深基坑工程的指导意义十分重要,所以深基坑工程的质量与高质量的工程设计方案密不可分。我国的地质结构复杂,环境险恶,并且深基坑工程与国外的差距比较大,所以工程设计方案十分重要。在施工实例中,基坑工程的设计往往是安全事故发生的主要原因之一。据统计,超过半数的基坑安全事估来源于有缺陷的工程设计方案。
  2.2、忽视支护系统的搭建
  由于高层建筑数量的增加,深基坑工程的深度也在随之增加,随着工程的进行,出现了大量深度达到十五米、总面积达到了上万平方米的深基坑,其支护工作的重要性不言而喻,高质量的支护工作确保了建筑施工的安全。但是由于许多施工单位对支护系统的搭建不够重视,建设支护系统的目的只是为了暂时性地支持基坑工程,施工单位为了压缩施工成本,加快施工进度,不愿意也舍不得在支护工程上耗费过多人力物力。以上原因都是安全事故发生的主要原因。
  2.3、施工中存在的缺陷
  在复杂多变的地下环境的影响下,深基坑工程受很多因素的影响。在施工开始之前,要对所在地区的土层分布进行采样分析,充分了解其本质与构成,结合实际情况进行施工计划的设计工作,力求架设高质量的支护工程来确保施工的安全。考虑到在施工过程中可能出现的地下水渗透、地面雨水渗透等不良因素,要考虑到深基坑以及支护系统本身具有的承重能力,结合四周建筑物及公共设施的布局,确定基坑工程的总体布局。在实际施工过程中,假如实际测量与计划中应该出现的测量不相符合,就应该立即停工分析问题出现的原因,准确找到哪个部位存在缺陷,并加以整改与调试,在确认所有数值符合规定之后,再恢复正常工作,这样有助于减少安全事故的发生。
  3、常见的建筑工程深基坑支护技术
  3.1、锚杆支护技术
  锚杆支护技术就是采用主动形式加强深基坑施工中岩土的稳定和加固,其中,锚杆为主要工具,将其一端深入到岩土中,另一端则与支护体系连接,并施加一定的预应力。这样,在锚杆中形成受拉力,调动岩土深层的潜能,保证基坑的稳定性。
  3.2、土钉墙施工技术
  土钉支护主要由密集的土钉群、喷射混凝土面层、被加固的土体结构等几部分组成,形成一个类似于重力式挡墙的具有复合的、自稳的挡土稳定结构,从而有效的抵抗土钉结构背后传递水平土压力与其他力的作用,这就最大限度的保障了建筑深基坑工程,在开挖施工过程的顺利开展。
  土钉墙施工技术有助于缩小墙后土体的变形,保证边坡的稳定性,该技术的施工流程包括钻孔、插筋、注浆等过程,由于其加固原理中利用了土体与土钉间的相互作用来保证土钉墙的稳定,故而其应用范圍是地质条件较好且处于地面水位以上的粉土、粘性土、无粘性土中。
  对于地质条件较差的淤泥质土、饱和软土等环境中,不适合采用土钉墙施工技术。另外,在该技术的施工过程中,应注意以下几点:一是钻机参数的控制,将钻进的速度控制在合理范围内,防止埋钻、塌孔、掉块等通病的出现,一旦钻孔过程中出现问题,立即处理问题,处理完后方可重新钻孔;钻杆拔出后,立即将土钉插入到对应的孔内,并按照注浆操作流程施工。
  3.3、深层搅拌桩支护技术
  深层搅拌桩就是利用石灰或水泥为固化剂,用深层搅拌机将其与软土强制性搅拌到一起,经过固化后形成一个整体的桩体,使得强度、水稳性、整体性等性能指标达到一定标准。
  当基坑为二、三级基坑且深度不超过7m,坑边至红线距离重组时,通过优先采用深层搅拌桩支护技术,因其水泥不透水,既能挡水又能挡土,性能优良。另外,机械设备简单,操作容易,主要材料为水泥,造价低。深层搅拌桩最适宜于处理淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高的粘性土地基,其优点在于:
  ①其施工工艺由于将固化剂和原地基软土就地搅拌混合,因而最大限度的利用了原土;
  ②搅拌时不会将地基土侧向挤出,因而对周围既有建筑物的影响较小;
  ③按照不同土体,以及不同工程的要求,合理选择固化剂;
  ④施工过程中产生的振动较小,无污染,因此可以在城市的居民区进行施工;   ⑤在进行加固后,不会增加土体的重度,因此,不会对软弱下卧层产生较大的附加荷载。
  4、应对施工问题中可能出现问题的解决方法
  4.1、做好深基坑工程施工前准备工作
  在深基坑工程施工前,需要做好以下几个方面的准备工作:
  (1)认真审核施工图纸。有施工方组织相应的技术人员,根据施工合同相关内容对施工图纸进行仔细审议,并根据施工图纸内容,与相关人员取得联系,将工程细化,明确各方的责任以及工作范围。建设方将审议结果呈交给业主以及监理单位,做好工程设计变更工作。
  (2)制定完善的施工管理制度,使深基坑施工中各阶段工作有章可循。
  (3)明确工程质量目标,树立全员质量意识,制定完善的质量计划,落实相应施工的质量标准。
  4)制定科学的施工方案,根据工程特点以及周边地质条件,征求每一方参建人员意见,对各方意见进行综合,确定切实可行的深基坑施工方案。
  (5)开挖前必须组织各方做好开挖条件验收,要求逐条达到设计要求的开挖条件,如支撑强度、降水深度等,才允许开挖施工。
  (6)施工前应完成监测点的布设并读取初始数据。
  4.2、提高土方开挖的合理性
  (1)在施工点,相关施工人员需要对地质条件、周边环境等进行详细的了解,确认施工区域内地下管道、线路分布情况等。
  (2)根据地质勘察报告具体情况,并根据深基坑工程的实际要求,确定土方开挖的速度与步骤,同时做好相应的环境保护措施,避免对周边环境造成恶劣影响。开挖的顺序和方案必须与设计工况一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。
  (3)施工单位需要做好土方开挖的监测工作,推行信息化施工,确保土方开挖的合理性,避免出现基坑主体结构桩基变为等问题。
  (4)为防止深基坑挖土后土体回弹变性过大,在基坑开挖过程中和开挖后,应保证井点降水正常进行,在挖至设计标高后,要尽快浇筑垫层和底板,减少基坑暴露时间。必要时,可对基础结构下部土层进行加固。
  4.3、加强深基坑施工质量管理与监测
  深基坑工程包括土方开挖、支护、防水、基坑围护等多个环节,任何一个环节出现质量问题,对整个基坑工程质量都会造成巨大的影响,甚至酿成安全事故。所以,施工单位要做好每一个阶段的施工管理工作,确保每一阶段的施工严格按照施工图纸进行,落实施工质量计划。如在土方开挖过程中,检查是否采用了与施工方案相匹配的施工方法与步骤,在膨胀土地区是否避免了在雨季开挖,在软土地区开挖时,基坑大小是否适宜等。在支护阶段,要检查基坑底部隆起情况、支护结构顶部的水平位移情况以及支护结构的支撑轴力、地下水位、支撑立柱沉降等,如果发现异常情况应及时采取措施进行处理。
  4.4、做好深基坑施工应急预案
  深基坑工程是建筑工程施工中的重点与难点,在施工过程中常常出现不可预见的工程问题,为了避免这些问题对工程质量造成太大的影响,施工单位就需要做好相应的施工應急预案。如基坑排水应急预案、气象异常预案、地下障碍物预案等等,只有全方面的工程应急预案,才能在紧急情况发生时的第一时间提出解决对策,为工程施工提供保障。
  总之,随着建筑工程的快速发展,深基坑工程在建筑工程中也发挥着越来越重要的作用。深基坑工程主要是指大型建筑物的地下室工程,深基坑施工重点是搭建临时性支护结构。由于深基坑工程可以有效地保证高层建筑施工安全性及质量,因此,其在建筑工程发展过程中得到快速发展,故深基坑支护施工技术在建筑工程中得到较为广泛的应用。
  参考文献:
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