高层建筑工程深基坑支护施工技术

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  摘要:近年来我国科技水平的提升,建筑行业的施工技术在不断的提高。在建筑工程施工中,深基坑支护技术直接影响建筑工程的施工质量和安全。因此,在实际操作中,要从实际情况出发,充分发挥深基坑支护技术的价值,对建筑周围情况有所了解,保证深基坑支护工程顺利完成。本文就高层建筑工程深基坑支护施工技术展开探讨。
  关键词:建筑工程;深基坑支护施工;技术
  引言
  深基坑支护技术在工程建设施工中起到非常重要的作用,这种施工技术影响着整体建筑工程质量。因此,在建筑工程施工时,要分析深基坑支护施工的具体情况,对该技术施工中的地质条件、受力状态以及结构形式等方面因素充分考虑,从而提升施工水平,有效保障该技术施工质量,增强工程建设的有效性与安全性,提高整体建筑工程质量。
  1建筑工程中常见的深基坑支护技术
  1.1土层锚杆施工技术
  在进行施工前应该先做好相关的准备工作,比如说预应力杆要使用高强度的钢丝或者螺纹钢筋,也可以是钢绞线;而水泥一般使用普通硅酸盐水泥,有需要的话使用抗硫酸盐水泥;细骨料最好是中细沙,直径不要超过2mm;要使用干净的水源,pH值不小于4;要保证塑料套管的强度,确保其在进行加工或者安全的时候不会出现损伤,同时还要有足够的化学稳定性以及抗水性;隔离架要选用钢质或者塑料的,材料不可有害,也可以使用木质的;防腐材料必须是在有效期以内的,且耐久性也应该比较好。在进行施工的时候,必须先按照设计要求和实际的土层条件确定钻孔的位置,并进行标记;对场地进行平整、压实;在放置好钻机以后,要保证导杆和钻杆的倾斜角度是一样的;钻具使用的钻头和管材都是地质部门用于普通岩芯钻探的;在进行钻进施工的时候必须保证工作的有序性,设置好钻进参数,并严格控制钻进速度;在完成钻孔以后要用清水对孔底进行清洗。
  1.2钻孔灌注桩支护施工技术
  这一技术是利用设备或是采取人工处理的方法进行钻孔,即在深基坑中进行打孔,再利用设备放入钢筋笼,使用混凝土对其浇灌。此种方法虽然显得较为简单,但是在实际操作中还会遇到较多困难。在施工过程中要对现场具体情况加以了解,特别是要对现场的地质情况进行有效分析,明确周围的实际环境,如此才能明确设备打孔的具体位置。此外,由于支护桩之间的距离较密,在施工过程中需要严格按照要求进行施工,并且按照设计方案对其水泥砂浆的比例进行控制,确保孔壁稳定,不会影响工程的正常施工。与此同时,由于不同地区的实际地质情况各不相同,如果在施工过程中发现地下水位较高,而且存在多层承压水层的情况,就应该使用水泥搅拌设备连续进行施工,桩与桩之间要确保能够咬合,间隔时间不能够超过6h,并确保在水泥硬化前完成,從而达到理想的止水效果。
  1.3护坡桩施工技术
  在深基坑支护相关作业实施中,护坡桩施工技术的运用较为普遍,主要对钻孔压浆相关技术手段的运用,完成对深基坑作业的支护。护坡桩施工技术具有操作简便的特征,可在地质复杂的施工段进行施工,护坡桩技术对周边环境影响较小,可在城市区域进行施工。与土钉墙作业实施技术手段相比较,护坡桩施工技术主要采用钻孔压,经过水泥浆的实际浇筑,可高效完成对基坑壁的防护。进行水泥浇筑后,应在其中加入砂石与混凝土,可保障护坡桩基础的质量。在作业实施中需要运用钻孔机进行钻孔,达到规定深度,在孔底处进行浆液的灌注,使护坡桩施工技术在压力作用下持续前行,满足预设的施工要求,再将钻杆撤走,并加入骨料与钢筋笼,进行高压补浆作业,将水泥护桩固定成型。在施工过程中,应加强对工程质量的监管,避免产生灌注孔坍塌的现象。
  1.4地下连续墙支护施工技术
  连续墙是一种较为理想的防护措施,在施工过程中对于技术的要求较高,需要专业人员进行操作,从而更好地保证施工质量,达到理想的防护效果。其技术的要点在于,一是应进行钢筋混凝土施工,并预留一定的泥浆,确保施工面的平整。在设计过程中,对于导墙深度要合理控制,减少渗水问题,提高工程的质量。连续墙的厚度必须合理,减少坍塌问题出现,更好地保护施工人员人身安全。二是在选择相应材料过程中,要保证水泥的质量满足施工要求,严禁出现不合格的水泥,造成强度出现质量问题,失去防护效果。在配比过程中,需要根据实际情况加以设计各原材料的比例,配比保持精准,才能够避免地下水的渗漏。三是在成槽施工过程中,要对地质情况和深度加以考虑,选择合适的设备,并给予一定的开工时间。在浇筑混凝土前,为了避免泥浆外漏,应在导管中设计管塞,让连续墙形成一个完整的结构,更好地保证连续墙的稳定性。四是在地下连续墙出现裂缝或存在渗水问题时,应先明确位置,再找出原因,有针对性地采取相应措施,取得理想的施工效果。
  1.5钢板桩支护技术
  钢板桩支护科技与其他技术相比难度较低,钢板桩支护技术易操作,常被运用于深基坑支护施工中。钢板桩关键材质为钢板。由于钢板桩自身的物理特征,会造成钢板桩产生较为严重的变形,影响基坑支护质量与施工效率。一般情况下,如果基坑的土地质量为软土,且基坑创建的深度在7m左右,则不可使用钢板支护技术。在展开多层次支护操作时,应严格检查拆除钢板桩后,是否会会对周边居民的日常生活环境产生影响。
  2深基坑支护施工技术要领
  2.1做好工程勘察
  在深基坑支护技术应用过程中,勘察是其中非常重要的环节,建筑企业应该从建筑工程实际情况出发,对现场的具体情况加以分析,有效掌握施工现场的各类情况,并将现场的具体情况进行记录,对这些材料信息有效整合,针对管线处理形成较为科学合理的方案。不同地区的地质条件各不相同,在开展深基坑支护技术应用过程中,需要从多个角度加以分析,并根据实际情况选择正确的解决方案。
  2.2选择科学合理的深基坑支护形式
  基坑的支护形式选择要根据建筑工程的特点和所处地理环境的特点综合考虑。目前,我国比较常见且应用比较广泛的深基坑支护形式有土钉墙、放坡、混凝土灌注桩、钢板桩、地下连续墙等形式,因每种支护形式在使用中都有各自的限制条件和优点,实际工程中,技术人员要对现场地质、湿度、原始土壤承载力、水位等因素进行严格勘查分析,可根据实际情况选择一种或者几种支护方式结合应用,例如,放坡支护形式,它的使用限制条件较多,使用的范围相对来说较小,所以在很多时候都会结合其他的支护形式一起使用,以达到预期的支护效果。
  2.3重视深基坑支护监测工作
  由于目前施工技术水平有限,在深基坑支护施工过程中,无法完全避免基坑侧向变位,因此需要专业人员对深基坑支护进行实时监测。如此,才能对即将发生的支护变形情况有效预测,并运用科学方式进行应对,将深基坑侧向变位产生的危害降到最低。根据具体监测内容,深基坑支护监测不仅监测地下管线侧向与边坡变形情况,还要对施工周围自然环境以及建筑物进行监测。
  结语
  建筑项目工程深基坑支护技术是较为关键的施工作业,施工建筑的质量水平会影响建筑项目工程的稳定性、安全性,施工人员应明确建筑项目工程作业实施场地的实际情况,强化深基坑支护作业管理力度,完善施工技术制度,重视深基坑支护作业实施细节,全面提升建筑项目工程深基坑支护施工质量。
  参考文献
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