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摘要:深基坑开挖支护及降水施工技术是房建工程中的重要环节,其质量直接关系到工程的安全、稳定和施工进度。从深基坑开挖支护及降水施工技术的概念、施工流程、关键技术要点等方面进行论述,以期为我国房建工程中的深基坑施工提供有益借鉴。
关键词:房建工程;深基坑开挖支护;降水施工技术
引言
经济社会发展带动城市高层建筑增多,进而对深基坑建设施工提出了更高的要求。深基坑支护技术是一个循序渐进的发展过程,尚没有形成固定统一的操作规范。深基坑支护结构施工技术对建筑安全至关重要,直接影响工程造价成本。在确保施工安全、减少对环境的负面影响的前提下,工程设计和施工人员需依据当地水文地质条件和工程特点,合理选择和优化施工方案。
1房建工程中的深基坑开挖支护技术特点
(1)安全性高:深基坑开挖支护技术采用多种手段确保施工安全,如土钉墙、锚杆支护等,能有效防止基坑坍塌,保障施工人员生命财产安全。(2)稳定性好:采用合适的支护结构,如钢板桩、混凝土桩等,能够有效提高基坑的稳定性,减少基坑变形,确保工程顺利进行。(3)适用范围广:深基坑开挖支护技术适用于各种地质条件和不同深度的基坑,如软土地基、岩石地基等。(4)施工简便:深基坑开挖支护技术采用先进的施工工艺和设备,如旋挖钻机、挖掘机等,提高施工效率,降低施工成本。(5)环境影响小:采用环保型材料和施工技术,如预应力锚杆、生态环保型土钉等,减少对周边环境的影响。(6)适应性强:针对不同地质条件和工程需求,可灵活选用合适的支护结构和施工工艺,提高工程适应性。
2深基坑开挖支护技术
2.1放坡开挖
第一种为一次性挖掘,直接挖掘至基坑最低处。此种工作模式主要适合应用在深度比较小的基坑中。在使用这一方式时,工作者完全不需要对基坑展开分层处理,大幅节约了人力资源与时间资源,但是需要提高关注的是,工作者必须确保边坡处于安全稳固状态,这样才可以在挖掘工作进程中实现施工作业顺利推进,提高工作安全性。其次,对于一部分地质环境较为恶劣,同时基坑深度较大的工程而言,可以借助放坡挖掘的模式,提升施工效率的基础上保障安全性。
2.2冲孔灌注桩支护技术
该技术所具备的支护作用也是十分优异的,在技术应用过程中,主要是借助相关设施进行支护桩钻孔处理,在完成清孔工作以后,可以将预先制作完毕的钢筋笼放置于孔中,之后工作者即可依据由孔底位置从下往上的次序持续压进浆液。纵观实际情况可以发现,钻孔技术的整体操作难度虽然不大,但是其对工艺技术方面的要求十分严苛,在正式进行工作初期,施工者必须对实际场地情况与地质环境深入研究,以此规避施工者在展开钻孔与灌浆进程中发生塌陷类事故。
2.3土钉墙支护技术
土钉墙是将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网,再喷射一层混凝土层,使之与土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。除了被加固的原位土体外,土钉墙由土钉、面层及必要的防排水系统组成,也可与水泥土桩、微型桩及预应力锚杆组合形成复合土钉墙。土钉墙技术属于主动嵌固法,能够确保深基坑开挖过程中边坡的稳定性,具有施工用量少、建造速度块、经济性好、操作设备简单等优点。
2.4排桩支护技术
排桩支护技术主要有三层结构,分别是防护桩、支柱和防渗帷幕。根据具体工艺不同,排桩支护可以是悬臂式、拉锚式、内撑式和锚杆式等。也可以与其他常见的深基坑施工工艺结合。现阶段,为了提升土壤维护效果,设置排桩充当建筑的受力结构,然后再用钢筋混凝土固定,能够大大提供排桩施工的效率,有效阻挡边坡地形变化的挤压力。排桩与长锚杆支护技术是近年来新兴的一种支护模式,借助前后两排桩、桩顶部的连梁与排桩土层的相互作用力,能够有效阻止边坡的稳定性。
2.5钢板桩支护技术
钢板桩支护属于一种主动式拦土支护技术,主要有悬臂式板桩和有锚板桩,适用于基坑较深、地下水位较低的地区。采用钢板桩支护可以有效防止流砂的移动,同时兼具拦土、拦水的作用。该支护模式施工便捷,工程建造工期较短,基坑结束后原来的土方回填,拔出的槽钢可以重复利用,也在一定程度上降低了基坑支护的成本。值得注意的是,钢板桩支护并不能阻拦土中细小的颗粒,地下水储量丰富的区域不适合单独采用该支护技术。
3深基坑降水方法
3.1水井降水法
水井降水法,作为一种在房建工程中应用于深基坑施工的重要技术手段,其原理是通过在基坑周围挖掘一系列水井,利用水泵等设备将地下水抽出,从而降低地下水位,为深基坑的稳定开挖创造有利条件。在施工前,对施工现场进行详细的勘察,了解地质条件、地下水位、土壤类型等信息,为水井的布置和降水方案的制定提供依据。根据勘察结果,合理规划水井的布置位置。水井通常布置在基坑周围,间距根据地下水位、土壤渗透性等因素确定。水井的深度应超过地下水位,以确保能够有效降低地下水位。按照设计要求,使用挖掘机械挖掘水井。挖掘过程中,要注意保护地下水层,避免造成地下水污染。在挖掘好的水井中安装水泵,确保水泵能够将地下水抽出。水泵的选择应根据水井的深度、地下水的流量等因素进行。启动水泵,开始抽水作业。
3.2管井降水法
在基坑工程中,由于地下水位的影响,常常会对基坑的稳定性造成威胁。为了克服这一难题,管井降水法应运而生。该方法通过在基坑周边布置管井,形成一套完整的地下水收集和排出系统,有效地控制地下水位,为基坑的顺利开挖提供了重要保障。在施工前,对基坑周边的地质条件进行详细勘察,包括土壤类型、地下水位、渗透性等,为管井的布置提供科学依据。按照设计要求,使用钻机等设备在基坑周围挖掘管井。挖掘过程中,要确保管井的垂直度和稳定性,避免因管井倾斜或坍塌而影响抽水效果。将挖掘好的管井与集水井或排水系统连接,形成一套完整的抽水系统。连接过程中,要保证管道的密封性和耐压性,防止地下水倒灌。在管井底部安装水泵,水泵的功率和扬程应满足抽水需求。同时,要安装合适的过滤设备,防止泥沙等杂质进入水泵,影响抽水效果。
3.3喷射井降水法
在房建工程中,尤其是在进行深基坑施工时,地下水的存在往往会对施工进度和工程安全构成威胁。为了应对这一挑战,喷射井降水法应运而生。这种方法通过使用喷射泵,结合特定的井点布置和排水系统,实现了对地下水的有效控制。在施工前,对基坑周边的地质条件进行详细勘察,包括土壤类型、地下水位、渗透性等,以便为喷射井的布置和设计提供科学依据。根据勘察结果,确定喷射井的布置位置和数量。井点通常布置在基坑周边,形成一定的间距,以覆盖整个基坑区域。使用钻机或挖掘设备,按照设计要求在井点位置挖掘喷射井。喷射井的深度通常需要超过地下水位,以便能够抽取到深层地下水。将喷射井中的喷射泵与集水井或排水管道连接起来,形成一个封闭的排水系统。这一系统需要具备足够的排水能力,以应对可能出现的最大地下水流量。
结语
深基坑开挖支护及降水施工技术在房建工程中的应用至关重要。通过合理选择支护结构和降水方法,并严格控制施工质量,可以有效保证深基坑开挖过程中的安全和质量。在实际工程中,应根据具体情况进行综合分析和决策,以确保工程顺利进行。
参考文献
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