关于基坑支护施工技术的探讨

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  摘要:本文作者结合实际工作经验,对基坑支护施工技术进行了分析探讨探讨,提出了自己的见解。
  关键词:基坑支护;施工技术;探讨
  随着我国经济的快速发展,建筑的数量与日俱增,随之而来的是土地资源的缺乏。所以,建筑结构的主体越来越高,在这种情景下,对建筑基坑的要求也越来越高。建筑工程中对深根基的要求,对施工的管理带来了极大的困难。基坑工程是一项综合性很强的系统工程。建筑行业技术发展之后,国内已经掌握了深基坑工程的作业技术,且广泛运用于大中型建筑物的底层结构施工。
  1 土木工程施工中的基坑支护类型分析研究
  1.1 自立式支护。自立式支护技术对于地质条件的要求比较高,施工场地的地质条件好比较适合使用自立式。使用这种方式便于基坑内的机械化作业,但是对于支护桩顶的水平位移却较大,所以说如果施工场地的地质条件不好的话,实行这种支护方式将会付出较高的造价。
  1.2 排桩内支撑支护。排桩一般都是冲或钻孔灌注桩,也有的工程用的是地下的连续墙或者是预应力管桩。根据平面的形状的不同,内支撑系统的布置方式也有所不同,譬如水平拱圈式支撑系统、角撑对称式支撑系统等。
  1.3 桩锚支护。桩锚支护方式主要用于土层性较好的施工场地。对于一些基坑深度较大的建筑工程,岩土锚杆要有固定的参数,比如轴向抗拔力不能大于等于 600kN,采用二次高压注浆等。
  1.4 喷锚支护。喷锚支护是一种联合支护型式,它将钢丝网、喷射混凝土和锚杆结合在一起。这样的支护方式主要用于人工填土和粘性土的施工场地,切不可用在含水丰富的细沙层和卵石层。基坑深度要小于 12 米。
  2 如何避免发生极限状态
  在深基坑支护工程中,一般容易发生极限状态,主要是因为基坑的深度较大,对于结构进行的支护措施失效,所以说为了不影响到工程的质量,保证建筑物不受影响,应该确保支护结构的稳定性。一般来讲在土木工程中,能够影响到极限状态的因素有基底的滑移、挡土结构的基础承载力超出范围而失效或者是锚杆抗拔等等。在支护工程中,由于支护结构的变形而对周围的建筑造成破坏的也属于是具有破坏性的极限状态。发生极限状态时,除了影响到一部分结构受损外,还有没受损的部分可以使用,对于整体的质量并没有太大的影响。就我国目前的状态来看,一般的地下建筑以一到三层为主,很少有达到四层的。一般在基坑深度在七米以内的,可以使用悬臂石挡墙的方式进行基坑支护,但是如果深度再大的话,就应该采用单支点或者是多支点的支护方式。
  3 深基坑支护结构的构成分析研究
  深基坑支护结构由抗壁挡墙和支撑锚杆两部分组成。
  3.1 深基坑支护的挡墙类型。一是钢筋混凝土排桩式挡墙。这种方式是利用人工挖空或者是钻孔桩的方式,然后在孔内排桩。如果施工场地的地质条件较好,地下水位较低的情况下,排桩可以稀疏,但是如果土质较软的话,排桩就应该非常密实,防止水流冲刷。这种支护方式由于刚度较好,抗弯性能好,所以说在深基坑中得到了广泛的应用。二是深层搅拌水泥土桩挡墙。这种挡墙的形成过程是这样的:首先得使用能够进入图层的叫搅拌机,搅拌机将把喷出的水泥浆固化剂和地基土进行强制性搅拌,做成水泥土桩,等水泥土桩硬化以后就形成了水泥土排桩挡墙。三是旋喷桩挡墙。这种挡墙的形成过程与深层搅拌水泥土桩挡墙的形成过程大致相同,先在钻杆上用钻机钻孔,然后将钻杆从地基土里上提,与此同时,林丽莹旋转喷嘴将水泥浆固化剂喷入到地基土中,最终形成水泥桩,水泥桩与水泥桩相连在一起,便形成了帷幕强。四是地下连续墙。地下连续墙是在机械成槽后放入钢筋笼,然后浇筑混凝土形成的。这种墙刚度大,透水性差,不影响周边环境,适应性强,墙体长度任意,是永久性建筑的重要组成部分。地下连续墙不能单纯地做深基坑支护结构,否则费用过高,最好施工完成以后便成为了地下结构的一部分,则是最为理想的土木工程。
  3.2 深基坑支护的支撑。深基坑支护结构是由挡墙和支撑两个部分组成的,挡墙的形式是多种多样。近年来支撑也取得了非常大的发展,其中圆形支撑、拱形支撑、角撑和对撑都是非常常见的支撑形式。由于基坑的横竖方向的尺寸都比较大,为了保证建筑的安全,避免支撑过长,造成建筑失稳,需要在基坑中间立柱,即所谓的“支撑”。支撑杆的杆体多是直径相当大的圆钢管,也有的是 H 型钢。中间立柱要保证埋进基坑底一定的深度,避免建筑上方有重量较大的承载物时,中间立柱不下沉,不倾斜。
  4 深基坑施工中的注意事项
  4.1 做好工程勘察工作。因为基坑支护工程的支护方式是根据施工场地的土质水文状态进行选择的,所以说在基坑支护工程施工之前,要对施工现场的土质水文情况进行详细的勘查。勘查时,要使用标准的勘查工具,工作态度认真细致,勘查数据准确,对土层的强度和地下水位的高低等有详细的了解。此外还要对施工现场周围的建筑進行考察,了解施工时的震动对建筑的影响。
  4.2 保护深基坑四周地面。在进行基坑施工过程中,要保护好基坑周围的地面,不对其造成影响。如果在施工的过程中,地面的水通过裂缝流向基坑内,将会影响到支护结构产生滑移。所以说当遇到这种情况时,应该及时的进行处理,将地面的水引到向别处,尽量的减少进入到基坑中的水量。
  4.3 保证深基坑支护系统的施工质量基坑支护工程的质量主要取决于支护系统中的材料使用、构造的结构性等,基坑施工的质量直接影响到整个支护结构的强弱。一个质量优异的基坑支护工程不仅可以保证基坑工程的顺利进行,同时还为建筑的施工安全提供了有利的环境,降低了安全事故的发生几率。
  4.4 避免地下水的影响在基坑支护工程中,地下水对结构的稳定性有重要的影响,如果因为地下水的渗透,会导致地面下沉和支护结构基础滑移等,严重的影响到支护结构的稳定性。所以说一般在条件允许的情况下,可以采取降低地下水位的方式来减轻对基坑支护造成的压力。如果环境条件不允许,可以采取建立止水帷幕的方式来进行挡水,从而提高土木工程的施工质量。
  4.5 做好检测与监测工作在基坑支护系统的施工过程中,如果由于客观条件的影响,支护的主要结构或者是尺寸等不能与设计相符合,那么施工人员要与设计人员协商解决,必须按施工顺序进行。地下水的监测工作要有固定的周期,在地下水控制装置安装好以后开始监测。施工现场要有专门的负责人巡视施工状况,巡检也要有周期,而且巡检要有完整的记录。
  5 结束语
  随着城市化进程的加快和经济的快速发展,城市中的建筑数量不断的增加,由此对于新的建筑施工技术增加了难度。在基坑工程施工中,由于地上的建筑物众多,而地下设施也比较复杂,在基坑周围的环境比较复杂,所以说对于基坑支护技术又增加了难度。虽然说基坑支护技术是在实践中不断完善的,但是随着环境的变化,建筑工程的复杂等特点,对于基坑支护技术来讲要不断的提高施工水平。在科学技术不断发展的形势下,随着施工实践的不断进行,基坑支护技术也将会不断的完善,为我国的土木工程事业做出更大的贡献。
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