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摘要:深基坑工程施工技术在建筑工程施工中属于关键的环节,也就是说深基坑工程的施工技术保障了建筑工程施工时的完整程度。如果深基坑工程的施工技术存在缺陷,那么建筑工程的安全性能也会存在一些问题,这就意味着建筑工程施工时要仔细研究深基坑工程的施工技术,把握其基本性能,加强过程质量控制。
关键词:深基坑;支护;降水
建筑工程中深基坑工程的施工技术在建筑施工中的应用十分广泛,生活中的很多建筑物都有涉及这种技术,比如,地下购物商场,地下停车库以及一些大型地下超市等,这些建筑的出现就是应用深基坑工程施工技术的结果,这项技术的应用在一定程度上减轻了城市空间紧张的压力。
一、深基坑工程的施工技术特点
建筑施工过程中的深基坑工程施工技术具有以下特点:施工环节一般较多,需要从多个角度进行考虑分析,包括地质、水位、风力等多种因素;深基坑工程施工的工程规模一般较大,同时要求施工周期要短,有时,随着建筑工程规模的加大,深基坑工程施工量也相应加大,但是,为了加快建筑施工的整体进度,深基坑工程必须在最短时间内完成;除此之外,深基坑工程施工技术会受周围建筑物以及地下已有管道线路的限制,施工环境非常有限,给施工人员的操作带来了比较大的困难。
二、深基坑工程施工技术的要求
深基坑工程主要包括基坑支护、地下水位控制两方面,首先,为确定建筑工程使用哪项深基坑工程施工方案技术最恰当,施工前要对施工场地进行实地勘察并根据地勘报告进行数据分析,根据分析结果选择最为合适的具体的施工方案,确定边坡放坡比例、深基坑支护方案、地下水位控制方案,每一个深基坑工程技术都有它自己的最佳使用范围,并且,具有自己独特的作用性质。除此之外,合理应用深基坑施工方案可以大大降低建筑工程的施工难度,加快建筑施工的进度。基坑的开挖是建筑工程施工过程中至关重要的环节,在整个建筑工程中被高度重视,并且,基坑开挖过程施工量巨大,施工时间也较长,其完成质量的高低决定着工程后续施工的安全,所以,深基坑工程施工质量十分重要,需要施工人员严格按规范标准进行操作,对已完成的工程进行多次检查,提高深基坑质量。
三、项目实例
1、工程概况及场区工程地质条件
“北京合院项目”,根据设计资料,包括1#、2#住宅楼(商品房)及地下车库、3#、4#住宅楼(商品房)、5#-22#住宅楼(合院)。总建筑面积152343.26㎡,其中地上78575.26㎡,地下建筑面积73768㎡。
场区位于北京市顺义区平各庄,目前拟建场地已整平,地形基本平坦,根据沉积年代、成因类型将本工程勘察最大勘探深度(30.00m)范围内的地层,划分为人工堆积层、新近沉积层和第四纪沉积层三大类。
3、基坑支护施工注意事项:
挖土方必须配合支护施工,必须在上步支护施工完,确保边坡稳定的前提下再进行下步土方开挖。施工记录、质量检查记录齐全,确保工程质量。避免坡顶积水和管道渗水,防止土体被浸泡后强度降低,造成坍塌。施工过程中若发现地质资料同勘察报告出入较大等情况,应及时报告设计方以对设计作出调整。施工前进行场地平整,测量场地标高,确保基坑开挖深度不大于设计基坑深度。施工后,应在坡顶设置挡水墙,并对坡顶地表进行混凝土硬化。基坑周边排水沟应尽量远离基坑上口,且必须确保排水沟不渗漏,确保边坡安全。土方作业要配合基坑支护施工,并遵循“分层开挖、先护后挖、严禁超挖”的原则。
4、地下水位控制设计
根据本工程水文地质情况,严格按照北京市对地下水控制的文件要求,本工程地下水控制方案为:护坡桩和土钉墙后方设置三轴水泥土搅拌桩+基坑内及基坑外布置疏干井+集水明排。
(1)截水帷幕采用三轴水泥土搅拌桩工艺,桩径650mm,桩间距900mm,桩长分别为9.5m、10.5m、13m、5.5m。三轴水泥搅拌桩采用两喷两搅工艺,水泥土水泥掺入比为10-20%,喷浆材料采用P.S.A 32.5水泥净浆,水灰比为0.8~1.0。
(2)疏干井、观察井施工:
基坑内侧设置坑内疏干井,成孔直径600mm,内置外径400mm无砂滤水管,疏干井井深13m,间距30m,共布置42口。
基坑外侧设置减压井,成孔直径600mm,内置外径400mm无砂滤水管,南侧、西侧及东侧减压井井深13m、北侧减压井井深15m,间距25m,共布置40口。
疏干井及应急井施工工艺流程为:测量放线→定井位→挖泥浆池→挖探坑→下护筒→钻机就位→钻孔→换浆→下井管→填滤料→粘土封井→洗井→下入潜水泵试抽水→铺设排水总管及沉砂池→架设电缆→联网抽水。
观测井施工工艺流程为:测量放线→定井位→钻机就位→钻孔→换浆→下井管→填滤料→粘土封井。
(3)集水明排
沿基坑周边防护栏处设置一明排水沟,为了排除雨季的暴雨突然而来的明水,防止排水沟泄水不及,特在基坑内侧设一积水池,再通过污水泵及时将积水抽至场区外排污系统,做到有组织排水,确保排水畅通。基坑开挖至底后,在基底设置排水沟、集水坑。排水沟深度200mm,底部宽度200mm,顶部宽度440mm,沟内底部设排水花管,然后填充级配碎石,沟底坡度不宜小于0.3%,每30m至50m设置一口集水井,集水井井径600mm,深度低于排水盲沟底部不小于0.5m。
四、深基坑支护施工技术的管理
1、有效的施工组织方案设计
为了能够有效的提高建筑工程施工质量,必须要加强对建筑工程施工组织方案的科学设计。首先,建筑工程施工过程中,对深基坑工程施工进行有效的设计,选取最合适的施工方案,并且加强对施工过程中技术的了解,从而全面掌握整个工程建筑施工各方面的情况,防止在施工过程中出现各种问题,使整个建筑工程施工质量受到影响。此外,在对深基坑工程施工时,要加强对施工材料的质量控制,混凝土强度、钢筋原材控制,避免因为施工材料质量影响质量,保证为建筑工程施工的顺利进行提供支持。
2、完善检测与监测工作
根据《建筑基坑工程监测技术规范》规定,基坑监测分为施工监测和第三方监测。
在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。
3、做好基坑降水、排水及止水工作
在施工作业中要根据具体的施工环境做好基坑排水和止水工作,减少地下水对深基坑支护施工技术的不利影响。在施工中,需要对基坑坑底土层中存在的渗透系数较高且具有承压水头的情况进行突涌稳定性验算,一旦验算结果不满足具体要求,要采用科学的方法来进行截水减压,同时可以采取管井降水的方法来及时处理这一情况。由于深基坑地下水位较高,且受降水影响,很容易在长期使用中导致建筑工程区域周边环境改变,进而影响深基坑支护的稳定性和安全性。借助井点降水法可以有效改善建筑施工区域土质的物理性质,同时借助这一方法可以减少基坑支护技术在应用中出现的结构变形问题。
结语:
近些年来,我国建筑工程施工中对深基坑支护施工技术的管理越来越重视,通过加强技术管理,可以有效保障支护技术应用的稳定性。随着科学技术的不断发展,一些先进的施工技术不断的应用在建筑工程施工中,从而提高了建筑工程施工质量,促进建筑行业的稳定发展。 其中,对于深基坑支护技术的管理来说,还能够降低施工投入,因此具有非常重要的意义。
参考文献:
[1]郭自灿.论建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].江西建材,2017(11):72+77.
[2]曹雄伟.试分析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].绿色环保建材,2016(09):86.
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