浅议建筑工程中深基坑支护施工技术

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  【摘 要】 建筑工程中,深基坑支护随着社会的发展越来越普及,也是各个工程项目施工的基础。深基坑支护的施工质量直接影响着整个建筑工程的施工质量,是各个主体工程项目得以顺利展开的保证。对于深基坑支护技术的不断改进,可以有效的提高工程整体结构的安全性及稳定性,减少安全隐患。准确合理运用深基坑支护技术,是实现建筑行业飞速发展的前提条件。本文主要研究的是建筑工程中深基坑支护施工技术。
  【关键词】 建筑工程;深基坑支护;施工技术
  引言:
  在土建基础施工中,深基坑支护施工技术是其中非常重要的一个环节,科学合理的利用深基坑支护施工技术能够在很大程度上保证工程的安全性与稳定性。在土建基础施工中应用深基坑支护施工技术不仅能够保证整个工程的安全性,同时这种技术还具有成本低、效果好以及适用范围广等特点,因此这种技术在土建基础施工中得到了广泛的应用。通过本文的分析可以了解到,只有结合土建基础工程的具体特点,选择合适的深基坑支护方式,并制动好合理的施工流程,才能够真正将深基坑支护施工技术应用于土建基础施工中。
  1、深基坑支护施工技术概况
  1.1、深基坑技术施工概况。基坑工程是一个安全保障的支挡工程,旨在对基坑开挖及基础施工实施保护措施,以降低施工对周围环境的破坏程度和工程施工的危险系数。深基坑支护施工技术需要在基坑工程的基础上配合其他相关工程,如土方开挖、降水防水和机械利用等,进一步增强施工工程整体的安全性、稳定性及长久性。
  现如今,现代建筑越来越高,地下开挖越来越深,面积越来越大,这造成了建筑工程基坑围护难度加大的问题。鉴于基坑施工技术受到施工材料的应用和施工土地特性等多重因素的影响,该项施工技术的控制难度加大。目前,此项技术最常用的两种施工工艺是放坡开挖和支护开挖,前者适用于开挖深度小,土质较好,场地比较空旷的项目;后者则更常见于对支护体系的保护,无上面限制。在实际施工中,工程质量要求不同、造价控制要求不同、施工工艺要求不同、施工环境也存在较大差异,因此要综合各种因素的影响程度,合理选择适宜的深基坑施工技术,提高工程的整体质量。
  1.2、深基坑施工常用技术。目前,在深基坑支护技术中,最常见的施工技术有以下几方面:其一,深层搅拌止水桩和钢板桩支护。该项技术在应用时主要是发挥水泥的固化作用,之后配合相关机械进行搅拌,拌合软土剂和固化剂以促使两者发生良好的物理反应和化学反应,进而逐步实现硬化,形成用于保护淤泥、粘土等软土层的支护结构。其二,排桩支护及地下连续墙体。排桩支护的应用是将钢筋混凝土灌注桩作为挡土结构,结合柱列式布置进行钻孔或挖孔操作。基于桩体之间的布置距离,这一技术被分为秘排布置形式和疏排布置形式,两种形式的应用要依据工程实况来选择。其三,锚杆和内支撑的应用。基坑墙体的重要结构就是锚杆和内支撑,这两种结构变形小且刚度大,能够很好地保证基坑的稳固性和长久性。这一技术不仅适用于深基坑施工技术,还被应用于对环境要求较高的土层地区。除上述之外,常见的深基坑支护技术还有高压旋喷桩墙的支护。这项技术主要是在工地较窄的施工中巧妙应用转喷嘴,在地基上提之后,通过把转喷嘴钻入到钻杆端部喷入水泥固化剂形成水泥土桩,从而组建挡墙的支护结构。
  2、建筑深基坑支护施工技术
  2.1、确定深基坑支护结构类型。受基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等具体因素的影响,深基坑支护结构类型也不是唯一的。选择适当的支护结构对于工程整体的安全性和施工质量都具有重要意义。常见的深基坑支护结构包括排桩、地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙、土钉墙、原状土放坡等多种类型,实际工作中也会有上述多种型式的组合的情况出现。地下连续墙优点较多,具有挡土、防水抗渗及承重三种功能,能够适用于多种地质条件下的基坑支护施工,现已广泛应用于地下车库,地下铁道、泵站、电站,以及水坝防渗等地下工程。地下连续墙具有的优点包括:(1)适用范围广,可适用于各种地质条件。(2)具有在建筑物密集区域和复杂施工条件下施工的能力,对周边建筑及环境影响微弱。(3)刚度大,侧压力承受力强,耐变形能力强,基坑开挖后引发的地面沉降不明显,对周边建筑物影响很小。(4)施工时产生的噪声较小,对于市中心等噪声要求高的地方具有较强的适用性。(5)防渗性好。采用不同的施工工艺和接头构造,可以在一定范围内调整地下连续墙的防渗性能。对于基坑外地下水位没有要求,特殊情况除外。(6)可以使用逆作法施工。
  2.2、支护桩施工。支护桩是基坑支护系统中的关键部位,负责承载外力,支撑整个支护结构。要实现支护系统的安全保障功能,必须保证支护桩的施工质量。通常情况下,支护桩可分为人工挖孔桩和钻孔灌注桩。在实际工作中要采用人工或机械的方法进行灌注桩桩孔挖掘施工,并严格控制钢筋笼安装、混凝土灌注和成孔等关键工序的施工质量。上述环节的施工质量直接关系到支护结构的整体支护能力,必须要予以高度重视,确保满足各项技术要求。
  2.3、土方开挖。土方开挖指的是将建筑的基坑开挖出来,创造地面以下施工空间的过程。在这个工序中,除了开挖土方外,还包含将挖出的土方运离施工现场及清理施工现场于运输路线散落土方的内容,是建筑施工环境保护的重要内容之一。在挖掘过程中,要防止机械对成品的破坏及地下设施的損伤,如有挖到异物或地下管线等情况发生,要立即停止挖掘工作,报相关单位,并由专业单位进行处理,处理完成后才能继续开挖。
  2.4、排桩加环撑。排桩是以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。在具体施工中,排桩要与支护配合使用,从而实现房屋建筑深基坑的支护功能。施工时,先按照一定规则排布钢筋混凝土钻孔灌注桩和挖孔桩以及工字钢桩或H型钢桩,形成工程基础,然后再进行地下工程的施工,最终形成的支护结构为圆形结构,可以有效保障整个支护结构的稳定性。
  2.5、基坑支护监测。安全性是深基坑支护工程的最基本也是最核心的要素。在深基坑支护施工过程中,要切实做好安全监测工作。通过建立全面的监测体系,施工队伍能够充分掌握支护施工全过程的发展变化,及时调整施工步骤。结构的完整性、强度、变形及位移情况等是监测工作的重点,通常情况下,从基坑开挖之日起,定期对施工现场进行全面监测,监测周期一般为2至3天。如果发现异常情况,要立即予以报告,同时提高监测频率,需要的情况下要监测频率调整为每天一次甚至每几小时一次,以保证基坑施工始终处于可控制之中。
  2.6、环撑的拆除及换撑。环撑的施工要紧跟地下墙体施工进行,即先进行墙体施工,再进行上一层的环撑拆除施工。环撑拆除前要完成换撑工程。要严格遵循环撑施工工艺,换撑强度合格后方能进行环撑的拆除工作。在环撑拆除的过程及换撑的施工过程中,要做好监测工作,排除环撑拆除和换撑过程中的安全隐患和不利因素。
  3、结束语
  近年来,我国的建筑行业取得了巨大的发展,建筑水平也越来越高,从而使得各种复杂的大型建筑纷纷建立起来。建筑工程中的土建基础施工是整个工程中非常重要的组成部分,也是整栋建筑的基础。而土建基础施工中的深基坑支护施工技术对整个建筑工程非常关键。施工在土建基础施工的过程中,只有运用好深基坑支护技术才能够进一步保障建筑的安全性与稳定性。因此对土建基础施工中的深基坑支护施工技术的应用进行探讨分析,对我国的建筑业发展有很重要的意义。
  参考文献:
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