深基坑支护施工技术在土建施工中应用的探究

(整期优先)网络出版时间:2022-11-17
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深基坑支护施工技术在土建施工中应用的探究

吴晓军,朱轩,孙雷

中建八局第三建设有限公司 江苏南京 210000

摘要:土建施工是整个建筑工程的基础部分,其质量、效率均会对后续施工,甚至对整个建筑工程的质量造成影响。而深基坑支护技术作为土建工程实施的重要基础,能够从根本上为工程的稳定性提供保障,尤其是目前建筑行业地下工程、高层建筑工程数量的不断增加,对于该项技术的实际应用效果,提出了更加严格的要求。因此,为了从根本上保证深基坑支护技术应用效果,当前需要准确分析在实际应用中存在的问题,并且提出针对性的解决措施。以此保证能够在发挥技术优势强化工程质量的同时,保证整个建筑工程的稳定性、安全性,满足城市建设过程中对于建筑工程提出的全新要求,进一步促进城市发展。

关键词:深基坑支护;施工技术;土建施工;应用

一、土建施工中深基坑支护施工技术基本特征

1.风险大

深基坑工程主要是一种安全储备型的施工技术,其具有复杂、繁琐等基本特点,而且在实际操作期间还会出现施工流程交叉等现象,因此此项技术在土建项目中的应用对质量管理和安全管理提出了更多的要求和标准。现如今,深基坑支护施工技术在各类土建项目中获得了广泛的应用与普及,由于其自身较高的工程造价导致各个参与主体不愿意消耗过多的成本资金,这便在某种程度上对施工项目整体的施工安全和施工质量造成影响。

2.环境效应显著

深基坑工程项目在实际应用期间往往会受到各种外界因素的影响及约束。我国国土面积相对较大,各地区在开展土建施工期间需要积极应对各类地质风险问题,再加上部分地区因自身经济条件和土质条件相对较差,因此土建工程对深基坑施工管理具有一定的标准和要求。在城市建设期间,高层建筑和超高层建筑规模越来越大,部分建筑结构陈旧、复杂,因此深基坑工程在开展施工建设期间需要充分意识到自身的稳定效果,避免对周边建筑物造成严重破坏。

3.综合性

深基坑工程在设计环节和施工环节中充分彰显出与当地水文条件相匹配的价值作用,满足基坑结构的设计标准及管网控制需求,进而满足建筑物抵抗变形能力的需求。对于深基坑工程展开精准化分类,可以对支护结构的变形效果加以管理,但是想要对其展开统一化的管理较为困难,因此在使用期间需要结合多种因素加以落实。

二、常见深基坑支护施工技术类型

1.土钉与复合土钉墙支护

这种支撑方式主要以土钉作为受力构件,由于土钉是一个用于锚固、加强原有结构的细长小横柱,将结构主体分为用密排土钉、水泥浇注表层、防水结构、以及加强处理的原来结构部分,也被叫做土钉墙。混凝土板主要是依靠主体结构因受力变化而引起的摩擦力、被动黏结力发挥作用。这种支护施工的方法,具有工程量较小、施工工期短、节约建筑材料、结构变形面积小、施工简便、经济性强、对周围影响较小的优点。当深基坑工程施工场地比较小,放坡不方便,降低影响周边建筑物与基坑周边原有土体程度的要求下,可以进行相应的运用。这种支护式技术,主要适合使用于地下水以上土壤及采用过降雨处置后的粉状土、黏土等,在实施的时候,主要是在土体中,预先设定钻机的方位,并做出一定的编号和标志,然后再投入钢筋,并完成一定的灌浆。如倾斜钻孔的倾角较好,即可实现重力灌浆;如果对水平孔比较适宜,也可以使用高压或者低温注浆方式成型,之后采用二次或者高压注浆方式浇筑,可以有效提高土钉抗拔强度。也可以在表层铺上08-010网片,从下往上完成砼的浇注,最后开始分层土方施工,完成施工。

2.排桩支护

这种支护施工技术主要采用钢材、水泥等原料,并采用按柱列示间隔方式进行安装,再将各个钻孔灌注桩按一定的次序加以布置。通常,这种支护施工技术布置方式一般分为两种类型:疏散式布置、紧密型布置。根据支撑形式不同的要求,其安装方式也存在差异,一般分为悬臂结构式、支锚式。其中悬臂式主要使用于I级地基支护项目中;支锚式一般使用于I、II型的基坑支护施工中。使用这种支护措施技术手段,主要具有如下优点:该项支护措施技术手段主要应用于钢筋砼构件,能够有效增强施工构件的刚性和强度,同时具备足够的连接性、整体和稳定能力;该项支护措施技术工艺比较简单,同时对施工技能的需求也较低,能够顺利完成施工;此项支护施工技术具备了优异的防水性能。在具体施工中,通过使用高压浇注方法可以保证桩体完整性,从而减少了土粒混入,能够有效避免裂纹和渗漏现象;建筑施工时产生的噪声也相对小,对于人口密集地段建筑结构产生的危害也相对少。

3.逆作法支护

现阶段,在中国大中型高层建筑项目工程建设中,此项支护施工技术已经获得了普遍的运用,同时建筑技术标准也比较完善、先进。此种施工技术,主要是运用立体方式进行,因此具备了对天气条件依赖小、可压缩工期、对使用地下空间效益较高等优点。同时由于土方挖掘浇筑与地面上部浇筑都是交替进行的,因此有效减少了上部构造荷载对土体持力层的最大压力。在地基础深度较大时,通常采取此种基础支撑施工的技术,能够有效支撑地下室建筑主体构造。不过由于施工技术水平、基础设置情况等各种因素的影响,基础开挖施工工序较为繁琐,因此必须给予重视。此项支护浇筑的技术,一般是指顺着地下室基坑先设定一个水泥钻孔灌注桩或人工钻孔桩,以确定桩与桩间的距离,随后进行逐层浇筑。

4.水泥土桩支护

该支护的施工技术,主要是使用搅拌器对土和砂浆进行拌和,以产生相应的稳定性和硬度,再形成连续的水泥柱固定墙体。此项支撑施工技术主要适宜使用于质地疏松地基支撑处理、土质黏度较大的工程中,在其他土质中进行运用的时候,可以结合实际情况予以分析。在运用此项支护施工技术的时候,具有以下优势:在此项施工中,主要就是在基坑中设置相应的挡护墙,进而为后续施工提供便利条件;设置的墙体也可以发挥作用,并且避免出现地下水渗入的情况;施工工艺相对简单,具有良好的经济效益与社会效益。然而,在施工中也存在着一些不足,如施工噪声大、环境污染严重等。因此,在开展此项施工的时候,一定要在水泥桩柱之间设置一些墩或起拱,对问题予以相应的解决。

5.边坡开挖支护

此项支护施工技术指的是根据一定的倾角,实施对周边建筑物围护结构的放坡施工。此支护施工技术原理非常简单,具有很好的经济性,但必须实施大量的土方施工。在建筑项目施工场地面积大、地下水位较低、地质条件较好、给排水条件较好、不危害周围建筑的情况下,可考虑采取基坑及周边建筑放坡式挖掘施工的技术,一般可分为完全深度放坡式挖掘、局部深度放坡式挖掘。土方的放坡式大小要根据填挖深度、填方的施工标高、地质要求、水质要求等予以确定。土方放坡的形态有许多,大致分为直线型、阶梯式、折线体。在进行放坡施工的时候,一旦坡度较陡,就可能会出现土体不稳的状况,从而造成建筑坍塌;而坡度较缓,不但会浪费一定的空间,加大了工程量,而且会对周围建筑安全产生一定的危害。所以,在运用此项支护施工技术的时候,一定要充分考虑边坡因素,确保施工的安全、可靠,取得良好的经济效益与社会效益。

结束语

综上所述,随着城市化的快速发展,高层建筑类型越来越多,为了在根本上提高深基坑支护施工水准和效率,相关人员需要采取科学有效的措施不断提高工程建设的质量,确保深基坑支护技术可以充分发挥出价值效用。

参考文献

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