高层建筑深基坑支护施工技术的发展趋势

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  【摘要】随着社会的进步,为迎合市场经济的发展,高层建筑需求不断提升,目前我国建筑业正迅猛发展,其中高层建筑深基坑支护施工技术也得到了前所未有的发展与应用,已然成为现代高楼施工的主要技术之一。伴随科学技术的发展,高层建筑深基坑支护施工技术也在不断前行,在实践中逐渐改进,本文将对高层建筑深基坑支护施工技术的发展趋势展开探讨。
  【关键词】高层建筑;深基坑;支护施工技术
  高层建筑是国家发展的重要主题之一,故而工程施工一方面关系着国家国体安全和经济安全,另一方面也和民生安全息息相关,深基坑支护施工是高层建筑施工的重要方面,其质量直接关系着建筑使用的功能性。目前在市场经济作用下,高层建筑行业的竞争也随之增加,而要提升竞争力首先应从技术出发,不断提高高层建筑深基坑支护施工技术水平是建筑业防范风险、稳健经营的重要条件。高层建筑深基坑支护施工本身具有基坑深、支护种类繁多、施工难度大等特点,而实际施工中又受周边环境、施工机械、成本控制等方面条件的限制,因此应多应用现代先进理念,强调技术和造价上的协调,围绕质量将一个个工程目标贯穿起来,以保证高层建筑基坑施工的整体安全性,促进行业发展。
  1、高层建筑深基坑支护施工技术
  1.1高层建筑深基坑支护施工技术特点
  1.1.1支護种类多伴随科学技术的发展,建筑行业支护种类也在不断增多,因此也将面临更多支护种类的选择问题。基坑支护从大范畴可分为加固型和支挡型两大类,其中加固型包含有悬臂式支护、水泥搅拌桩支护、混合式支护等;后者有排档支护、地下连续墙支护、土钉墙支护等。基坑支护选择首先应保证基础工程的稳定性及安全性,再考虑进去成本因素。目前一般选用2种以上基坑支护形式结合使用,以达到保证基坑的安全性及优化造价结构。
  1.1.2基坑深随着城市化进程的加快,我国各大城市有效使用面积正在急剧减少,实际进行建筑工程方案规划时都是在考虑建筑层数不断加高,地下空间进一步拓展利用,而这一切都会造成基础的埋深加大,支护结构更复杂要求更高。从目前一线城市地下空间利用情况来看,有些基坑深度已经达20米以上。
  1.1.3施工难度大我国国土面积大,各城市地形复杂,特别是一线城市由于地下存在大量铺管、线路等,加上土质变化不同,基坑设计时可选用的支护形式多。这些都要求基坑支护施工提供更高的配合度,施工时需要综合考虑空间局限性、施工机械选用、施工造价控制、施工方案组织等影响因素。基坑支护施工完成投入使用的过程,需要进行严格的基坑变形监测,随时掌握基坑变形数据。任何一个环节出现问题都威胁着整个基坑使用过程的安全性,严重的可能出现重大安全事故,对建筑业的发展十分不利。
  1.2高层建筑深基坑支护施工技术未来发展需求及趋势
  人口密度不断提升,城市土地资源越发宝贵,超高层建筑越来越多,随着时代发展建筑基坑深度还会增加,才能满足人们的需求。目前呈现出了建筑越高、基坑越深的工程特点,深基坑支护在高层建筑施工中的地位也随之提升。深基坑支护在建筑中的两方面基本功能:挡土、挡水。挡土就是提供建筑基础施工的空间。挡水是关键,按照以往的基坑工程案列来分析,绝大多数的基坑失效还是因为水的原因,这又涉及到基坑降水选择。以往施工常采用板桩锚拉或板桩支撑,其优势在于材料可回收利用,缺点是侧向刚度不足,比如基坑开挖后施加支撑,随后取出板桩则会导致土体变形。当前支护形式繁多,可根据具体工程特征有针对性的选用适宜种类。大量工程实践分析未来深基坑技术发展趋势表现为以下几方面:逐步普及新型锚杆或内支撑;干式喷射混凝土将逐渐被湿式喷射混凝土所替代;深基坑支护技术慢慢摄入防渗墙范畴;引入注浆技术、深层搅拌技术;井点回灌技术的引入;研发防基坑壁侧向变性技术等等。
  2、高层建筑深基坑支护施工技术的应用
  2.1高层建筑深基坑支护施工技术应用
  2.1.1土钉墙支护施工土钉墙支护的作用是提升基坑边坡的整体稳定性,通过土钉注浆与边坡土体结合。其施工流程:先行准备-开挖修坡-支护内排水系统方面施工-混凝土初喷-成孔-接着安装土钉,注浆,焊连接件-钢筋网编制-混凝土面层实施复喷-最后进行基坑排水系统及地表排水施工。其中注意支护内部实施排水系统工程时,应先于基坑周边挖好积水坑和积水沟,标准严格按照设计图进行。比如地下水位低,同时底层松软,可应用微型桩组成超前支护;水位高,可增加防渗帷幕。安装土钉前选择合适大小土钉,准确入位后再行注浆,并控制好速度和水泥浆比例。
  2.1.2混凝土灌注桩施工该施工作用在于提供基坑抵挡侧向土体变形的侧向刚度,辅以高压旋喷桩作为外侧止水,将基坑承载力得到最优化。施工流程:平整场地-桩位防线-浆池浆沟开挖-护筒埋设-钻机实施孔位矫正-孔泥浆循环,并清除泥渣和废浆-清孔后换浆-验收-下钢筋管、钢筋笼-水下混凝土浇筑-成桩。浇筑12-18h后开始进行相应维护工作,来保证混凝土正常硬化。
  2.1.3锚杆支护施工一般作为辅助工艺,目的在于保证支护结构的稳定,减小基坑变形。施工流程:基坑立壁土层开挖-立壁修整-测量再放线-钻机孔位校正-钻孔-下锚杆-最后压力灌浆养护-张拉。下锚杆后应实施多次水泥浆补充,以达到全面检查的目的,保证岩层和锚杆紧密贴合。
  2.1.4 SMW工法桩支护三轴水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,利用搅拌桩机将水泥喷入土体并充分搅拌(重复套打)形成水泥土柱体达到止水效果。辅助插入相应的型钢,来提供抵挡土体变形的侧向刚度。施工流程:导沟开挖-置放导轨-设定施工标志-SMW钻拌-安插H型钢-固定H型钢-施工完成SMW
  2.2高层建筑深基坑支护施工注意事项
  高层建筑深基坑支护施工发展过程中应转变传统设计观念,保证其支护设计的实用性、动态性、科学性和新型性。重视支护结构实验研究过程,以创新的方式来控制基坑的变形,充分考虑支护结构潜在的影响因素。全面控制高层建筑深基坑支护施工的质量,其中两个主要环节,一是重视设计的方案论证审核;二是全面实施高层建筑基坑支护施工方案的论证审核并加强基坑施工质量的过程,从而确保建筑基坑的安全。
  结论:
  高层建筑深基坑支护施工过程中,各个工序环环相扣,相互影响,因此每一施工工艺都应按照规范操作或处理,以保证基坑的稳定性、可靠性、安全性和使用功能。随着城市化进程的加快,高层、超高层建筑越来越多,要保证工程的顺利实施,高层建筑深基坑支护施工技术还应根据未来发展的需要不断改进,使基坑支护结构更加安全稳定,以促进高层建筑业长远发展。
  参考文献:
  [1]汪福元.高层建筑深基坑支护施工技术探讨[J].科技创新与应用,2013,(21):62-62,63.
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