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建筑工程中深基坑支护施工技术应用

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建筑工程中深基坑支护施工技术应用

摘要:伴随城市化建设的快速发展,大批量的高层建筑拔地而起。为提高建筑用地率,充分利用好地下空间,地下结构随之加深,建筑工程中深基坑施工的各种支护技术也应运而生。本文首先分析了深基坑支护施工技术的主要影响因素和特征,然后介绍了深基坑施工常用支护技术的控制要点,最后提出了加强建筑工程中深基坑支护施工技术有效性的相关举措,以期为建筑工程项目深基坑施工带来可供参考的建议。

关键词:建筑工程;深基坑支护技术;应用

近年来,随着国内城市化建设进程的持续推进,建筑工程领域的建设规模与体量呈现出逐年扩张的态势,且高层建筑占据的比例不断攀升,从而增加了项目总体的施工体量与难度,深化了深基坑对各种支护技术的需求。深基坑支护作为基础施工的重要分部工程,其分部施工的质量效果也影响着工程整体的质量与安全。为此,加强对深基坑支护施工技术运用重点的全面解析,对推进建筑工程项目的高效与建筑业高质量发展具有重要意义。

1深基坑支护施工技术的主要因素分析及特征

1.1深基坑支护施工技术的客观因素分析

深基坑支护施工技术因施工过程中存在地质情况的变化、设计方案与现场实际不符、局部出现软弱土层、经常性遇地下水不能及时排水等不确定因素较多,导致基坑支护的整体稳定性受损,严重影响周边环境、周边建筑的安全性。如果不能及时处理,则易发工程事故。

1.2深基坑支护施工技术的主观因素分析

深基坑支护属于一项复杂的系统工程,涉及土力学、结构力学、建筑结构、降水与排水等多方面的理论知识,这就要求:现场管理的人员理论水平高,现场施工经验丰富;施工质量控制体系健全,管理人员质量意识高,对突发问题的应急处置能力强。

1.3深基坑支护技术的主要特征介绍

(1)深基坑支护工程具有很强的综合性。深基坑支护技术涉及岩土工程知识、结构工程知识、土力学和结构力学、建筑结构、测量与检测技术、施工机械等多专业、多方面的理论知识。(2)深基坑支护工程具有较大的风险性。首先,深基坑支护是临时结构,安全储备相比永久结构要小;其次,地质、水文条件的不确定性较多;最后,地下施工过程极易遭遇地下水、雨水等不利因素的影响,所以具有较大的风险性。(3)深基坑支护对周围环境具有影响性。深基坑施工时需要提前对基坑周边降水,降水将会影响周边建筑物或周边环境;深基坑支护施工会破坏施工区域及周围的地质环境,对周围建筑的稳定性和安全性造成一定的影响;在基坑支护过程中,如果受到外界因素的影响,支护将发挥不了相应的作用,这将直接影响结构的稳定性,从而引发安全事故,带来社会负面影响。

2建筑工程施工中涉及的主要深基坑支护技术控制要点介绍

2.1土钉墙支护技术的控制要点

在深基坑支护技术实际运用阶段,土钉墙支护技术属于运用频次较高的技术之一,此项技术的运用机理是:在施工区域布控适宜的土钉,同时向每个土钉中注入科学集配的水泥浆,待土钉与挂网喷射混凝土形成一体后,便可增强深基坑支护结构的稳定性。在实际运用的过程中,施工人员需要充分关注以下施工细节:(1)全面管控钻孔质量。钻孔前进行土钉放线定位,严格控制土钉布孔距、钻孔倾角、孔深及孔径,终孔后及时安放土钉,以防塌孔。(2)土钉制作与安装控制。严格按照设计方案进行下料制作,并间隔1.5m焊牢稳中架,保证位置的准确性。在安放土钉时,应避免杆体弯曲变形,并将注浆管与土钉杆一起放入孔内,及时注浆,保证注浆饱满。(3)注浆与喷射混凝土的控制。严格控制浆液水灰比和压浆压力,水灰比通常控制在0.45~0.55,压浆压力控制在0.3MPa~0.8MPa之间。注浆前的清孔应在注浆过程中连续不间断,达到孔口溢流浆液时立即封口。

2.2连续墙支护技术控制要点

此项技术对于提升深基坑结构深度同样具有重要影响。在实际运用阶段,施工人员应切实关注以下方面:(1)严格控制导墙施工质量,重点检查导墙中心轴线、宽度和内侧模板的垂直度,拆模后检查支撑是否及时、正确。(2)严格控制成槽施工质量,重点检查泥浆质量,检测成槽垂直度、宽度、厚度及沉渣厚度的施工质量。(3)严控钢筋笼制作及安装的施工质量,重点检查钢筋笼加工尺寸(长、宽、厚度)、位置、标高及钢筋笼入槽的正反方向等。

2.3护坡桩支护技术控制要点

护坡桩支护技术的施工要点包括以下方面:(1)钻孔的控制要点:首先,埋设钢护筒,复核桩位,将钢护筒安装牢固,周围土分层夯实,护筒中心与桩位中心重合;其次,通过对桩位中心位置、桩径、桩深度进行量测,控制桩的垂直度、充盈系数等主要指标;最后,钻孔达到深度后,清除孔底虚土,以保证桩的沉渣厚度满足规范要求。(2)钢筋笼制作与安装控制要点:钢筋笼采用模具制作方式,能够保证主筋位置准确、成笼垂直度好、无扭曲现象。加强箍筋、环筋按照设计要求布设,主筋焊接接头错开,同一截面接头数目不多于主筋根数的50%。钢筋笼吊运安装双点起吊,上吊点要加铁扁担,防止钢筋笼变形。(3)护坡桩混凝土浇筑控制要点:首先安放导管,导管下口与孔底的距离控制在300mm~500mm,导管下放到位,复测孔底沉渣厚度,如不符合要求应重新清孔,合格后方准灌注混凝土;其次,首批混凝土的灌注高度为将导管下口埋入混凝土中1.0m,首批混凝土灌注完毕后,应立即检测孔内混凝土浇筑面标高并计算导管下口埋深,同时探测导管内是否有泥浆回流或漏入。

2.4地下水的控制要点

深基坑支护施工常在较深的地下环境中进行,因此,通常会在很大程度上受到地下水因素带来的影响。现阶段,为了充分保证深基坑施工操作的规范化开展,施工人员需要依据具体的施工环境做出有针对性的基坑外降水与基坑内排水措施。在设计基坑外降水方案时,设计人员需先行对施工环境中的地质、水文等条件及土层构造等情况进行整体解析,以设计出符合实际情况的专项技术方案,并制订切实可行的施工应急救援方案。而基坑内的排水措施主要通过设置排水明沟、集水坑等设施来收集积水,再将集水坑内的水通过水泵强制排出基坑外的地下水控制措施。

3加强深基坑支护施工技术有效性的相关举措

3.1加强施工筹备工作的完善性

在建筑工程项目运作前期,加强初期筹备工作的完善性能将在很大程度上对后续施工质量与效率带来影响。在实际操作中,施工人员需要切实把控好以下环节:(1)对建筑工程项目施工区域的环境开展全面调研,特别是充分掌握地下水位置、地下水水位的改变情况、地质结构特征、不同地层厚度等内容,并且对施工所处区域的天气情况开展信息的有效收集与解析,从而为后续的施工计划打下坚实的基础。(2)加强深基坑支护工程的人员管理:主要通过专业水平的业务培训来提高专业人员的专业素质,消除现场人员的不规范操作,减少人的影响因素。(3)开展市场专项调研:创建科学的施工原材料的选购体系,科学设置材料的选购点,以更好地保证施工材料的质量,从而保证深基坑支护的整体质量。

3.2加强深基坑的专项增固工作

在深基坑支护实施过程中,为了更好地规避地质结构内部应力引发的基坑变形或坍塌事故,施工企业在具体施工时需要有针对性地加强深基坑的增固工作。并且因地制宜地编制切实可行的专项施工方案。以软土地层为例,该土质的稳定性差,所以,单次挖掘深度需要全面把控在科学范围内,同时施工企业需要加强对围岩的增固工作,提升挖掘深度与增固操作的频次,以更好地保证建筑工程深基坑施工的安全性与规范性。

3.3加强对施工专业设备的规范管理

在基坑开挖时,一般采用大型机械开挖作业施工。相关专业机械设施通常有着固定的使用寿命,也会受到外部环境的影响,因此其基础使用寿命将会进一步缩减。立足于此,为了更好地保证后续施工开展的有效性,建筑工程企业需要创建较为细致且标准的机械设施选购及租赁计划,并妥善做好机械设施参数的记录工作。在具体使用前期,相关专业技术工作人员也要对具体设备进行科学调试,从真正意义上保证机械设施处于最理想的运行状态。而在机械设施完成相关施工操作后,建筑工程企业也要在第一时间开展对设施的专项维护,迅速更替磨损相对严重的零部件,以进一步增进机械设施的使用寿命。

3.4有效解决地下水问题

在建筑工程项目建设中,深基坑的开挖深度较深,所以其经常面临地下水渗漏问题。为了更好地保证后续施工的有效性,建筑工程企业需要加强对施工区域地下水有关参数的科学确认,主要包含地下水的实际方位、水源的存储方式、地质结构的防渗透性等。依据获取的调研数据,建筑工程企业需要进一步创建有针对性的预防方案,如打造合理的排水系统、建设止水带等,以更好地规避地下水外渗的情况发生。与此同时,建筑工程企业需要提前制订应急管理举措,以保证在出现突发事故时,建筑工程企业可在第一时间做出调控,在全面保障一线施工人员生命安全的基础上,将相关损失控制到最小。

3.5加强施工误差的有效控制

在建筑工程项目的深基坑施工阶段,工程测量的准确性对于保证施工质量也起着重要作用。而怎样有效管控施工误差、控制误差累积,也成为当下建筑工程深基坑施工技术的重要环节。在具体的施工过程中,建筑工程企业不仅要对专业测量设施的精度进行有效调控,而且要开展对有关测量人员专业水准的系统化培训,以全面控制人为误差对测量结果造成的负面影响。与此同时,在测量工作完成后,建筑工程企业还要第一时间对设施进行维护,让其保证最好的运用状态,以更好地提升测量结构的精准度。

4结语

综上所述,建筑工程项目在运用深基坑支护施工技术过程中,需要全面探究该工程深基坑的整体结构,还要系统化地探究施工区域周边的具体环境,探究支护的实际需求与特征。尤其是针对有地下水的复杂地形区域,建筑工程企业更要挑选具有针对性的施工技术,从而进一步提升深基坑支护结构的稳定性、可靠度,以更好地保证后续施工运作的规范性。

作者:高永强 单位:甘肃第七建设集团股份有限公司