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摘要:建筑深基坑方面的开挖和支护是一项非常系统的工程,它涉及到工程的方方面面,对建筑的深基坑进行良好的支护,能够确保整个工程顺利施工,施工单位对建筑深基坑进行施工时,应从整体功能方面出发,协调好支护结构的各个组成部分,确保支护方面的安全、可靠和合理。因此要确保设计严谨、施工严格、监测严密,如此才能成功的完成深基坑工程,它会直接影响到建筑的安全和耐久性。深基坑支护要从设计和施工入手,保证施工质量和进度。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;应用
现阶段我国的社会主义市场经济取得突出的进步和发展,市场经济模式不断变化和改革,给建筑行业的发展带来新的机遇和挑战。在现阶段的市场竞争阶段,需要做好自身建设工作,保证施工质量,有助于在历史发展中屹立不倒。深基坑支护施工技术是一种广泛应用在地下建筑的技术形式,要求工作人员掌握技术类型,在现有基础上进行合理布置,满足行业发展需求,达到促进我国建筑行业不断进步的现实意义。
1深基坑支护施工技术的特点
1.1基坑深度越来越大
由于我国人口数量庞大,土地资源相对紧张,一些土地不能够满足人们居住或耕种的条件,因此,建设地下建筑是不错的选择。目前,我国建筑行业为了跟上现代发展的步伐,正在朝着更深、更大的方向不断前行,这有利于我国城市空间的合理利用,且能够促进我国城市经济的发展。在建筑工程施工过程中,其表现是基坑越来越深,在经济较发达地区其深度可达到六层的深度,最深可达20m,从我国现有发展趋势来看,基坑的深度还远远不够。
1.2建筑工程施工条件越来越复杂
目前,由于受到内外因素的困扰,建筑工程施工条件越来越艰苦复杂,特别是深基坑支护技术,在一些地形特殊、地质构造较为复杂的地区,施工条件更是复杂。比如说在沿海经济较发达的地区,由于其特殊地形与复杂的地质,为工程施工带来了很大的困难。尤其是在挖基坑时,很容易影响建筑的稳定性和安全性,甚至会威胁到周边建筑,这不仅会影响到周边建筑的稳定性和安全性,还会损坏建筑物的使用寿命。
1.3易诱发安全事故
在深基坑施工中,很容易给周边地质环境带来破坏,也会在一定程度上降低建筑的安全性和稳定性,为其带来一定的安全隐患。在深基坑支护施工过程中,若支护工作处理的不到位,或者受外界因素困扰,支护工作没有发挥作用,这会直接降低建筑的稳固性,从而导致安全事故。支护工程引发的安全事故带有较多不良影响,不仅仅会拖延事故进度、造成人员伤亡、增加施工成本等,还会带来工程纠纷,造成很大的不良社会影响,为建筑企业带来不可估量的社会舆论压力与资金压力。
1.4深基坑支护施工方法种类多
目前,从整体来说,深基坑支护施工技术已正逐渐走向成熟,支护施工方法较多,根据支护方式可划分为三类:A悬臂式支护结构,B混合式支护结构,C重力式挡土结构。根据支护形式可划分为两种,即支挡型和加固型。以上支护方式在建筑工程中的广泛应用对我国地质的复杂结构能够产生有利的作用。在施工过程中,建筑企业能够按照施工需求与方式来选择支护方式,可以很好的保证建筑工程施工的稳定性和安全性,还可以有效地提高工程施工质量和擴大建筑空间。
2深基坑支护技术的具体要求及重要性
为了建立完整的安全防范体系,在施工过程中营造良好的施工环境,需要充分了解深基坑支护技术的具体技术要求,才能有效的引用和实施施工技术。其技术建设要求是以三阶段建设为基础的。
在地基施工前期,需要建立与实际施工相适应的施工管理监督机制,重点对深基坑支护的设计和规划进行严格审查,实施施工单位资格准入制度。无技术实施资格的施工单位不得进入施工现场。同时,在土壤结构因素的影响下,如果地基施工内部有大量的水,水量必须控制在基坑1.0米以下,以防止过多的水影响支撑工作的发展。
从地基施工过程和竣工阶段看,地基开挖施工密度可以保持在机械设备正常施工的范围内,以保证施工质量为前提,同时进行支护作业。做好梯子的放置和安全栅栏的设置,不让人员在底部移动的设备机械操作。另一方面,深地基产生的剩余废物应有序处理,并应在现有施工条件下建立排水系统,使基坑作业能尽量保持干燥的作业环境;工程完成后,必须全面进行回填工作,回填地基核心及周边区域,并巩固回填区内的土壤结构,使其更加稳定。
3深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用
3.1锚杆支护
在深基坑支护施工处理中,锚杆支护的应用同样也能够表现出较为理想的作用价值,这种锚杆支护主要就是借助于锚杆进行合理设置,促使其能够在深基坑结构中表现出较为理想的固定效果。基于此,必须要重点加强对于深基坑现场环境的详细分析,了解深基坑支护的基本需求,进而也就能够有助于采取较为合理的锚杆应用方式进行布局,借助于锚杆机进行规范施工,保障最终形成较为稳定的结构体系。
3.2土钉支护施工
所谓的土钉支护施工,具体指的是将土钉钉入土地中,借助于土钉与土体间的相互作用,实现加固边坡的作用。这一技术将保证土体的稳定性与整体性。在实际施工中,土体主要受到拉力与弯矩而发生变形,姑土钉强度及抗拉力的选择应当严格按照施工标准,以及具体的施工情况进行。而在进行土钉支护施工时,还需注意几个问题:第一,为了保证土钉的实际拉拔力,应当根据相关要求开展土钉拉拔试验,且这一试验的开展需由具有资质的第三方进行。同时,在进行土钉支护施工时还需严格把握好注浆的量及力度。第二,支护深度的确定需根据钻机的实际总长度来进行,且需明确将所有孔的深度标注出来。第三,支护施工中所使用的外加剂类型、水灰比等需严格根据施工设计要求进行,注浆时应完全依靠重力来完成,且应当在浆液初凝前进行1到2次的补浆作业。
3.3深层搅拌桩支护
对于建筑工程项目中深基坑支护技术手段的运用,深层搅拌桩支护模式的应用能够表现出较强的作用效果,其作为重力式支护结构,有效提升了整体深基坑结构的稳定性水平,避免了后续施工操作中可能出现的各类威胁和干扰因素。结合这种深层搅拌桩施工技术的有效运用,其主要借助于搅拌机进行深基坑结构的充分搅拌处理,利用水泥等固化剂进行充分拌和,如此也就能够促使其通过一系列的反应提升整体承载能力,保障其具备较强的稳定性水平。
3.4护坡桩施工
在深基坑支护中施工中,护坡桩施工是一种常用的技术,并因其污染小、施工效率高、施工便利等优势,得到了广泛的采用。一般来说,护坡桩施工在地质环境较为复杂的施工中最为常见。其具体施工流程是:第一,先采用螺旋钻机钻孔到预定的深度,并遵照自下而上的原则进行注浆作业。第二,在注浆完成后,要将螺旋钻机全部提出来,这时再往钻孔内投入装有骨料的钢筋笼,最后进行反复多次的高压补浆作业即可。
结束语
近年来,我国不断扩大的工程建设规模使多功能的高层建筑拔地而起,为了确保建筑物的功能需求得到满足,需做好深基坑支护施工质量控制工作,不仅能够使建筑物的综合利用率大幅提高,还能使土地、建筑材料等资源浪费情况有效减少,因此,必须在充分结合施工现场具体情况下,做好施工准备工作,规范施工流程,采取行之有效的质量控制措施,只有这样才能实现建筑工程经济效益最大化。
参考文献:
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