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摘要:各种土建项目实施中,深基坑支护作为其中关键的施工环节,支护体系的构建关乎基坑施工的安全性,对建筑工程结构安全目标的实现具有重要的意义。不同的建筑工程下,所面临的基坑条件可能会存在巨大的差异,这种差异性条件下,需选择恰当的深基坑支护方式。虽然我国的深基坑支护技术取得了卓越的技术发展成效,但深基坑支护方面经常会出现很多的技术管理问题,未来的工程项目实施中,不可忽视深基坑施工技术管理。
关键词:深基坑支护;土层锚杆;土钉支护
1深基坑支护施工技术主要特点
1.1施工深度相对较大
基于有限的土地资源,通过土地资源的合理利用,在一定程度上可缓解土地资源的紧缺现状。而建筑工程项目中土建的兴起,有效实现了地下资源的利用。土建结构虽然提高了土地利用率,但也伴随着深基坑深度的日渐增大,加剧了整体的施工难度,施工人员需结合土建的深基坑施工要求,确定开挖深度和尺寸。
1.2复杂程度相对较高
深基坑支护作为建筑工程中的重要施工工序,为达到最为理想的施工目标和要求,施工人员在现场要做好前期的调查,涉及的计算和测量工作任务繁重,且无论是在测量还是计算的过程中,都应注意精度的控制,否则,一旦出现了计算和测量误差,就会导致深基坑设计存在问题,难以保障深基坑支护结构的安全性。在支护施工作业开展的过程中,受到的影响因素非常复杂,如果缺乏对这些因素的有效控制,可能会使深基坑施工中面临着巨大的安全风险。
1.3施工要求相对较为严格
基坑工程是建筑工程中的基础性施工环节,其施工效果关系到基础结构的稳定性与安全性,因此,为使建筑基础结构可具备极高的承载力,能抵御外部作用力,对深基坑支护就有着严格的施工要求。深基坑支护方案确定之前,专业施工人员要做好前期的地质调查,在全面了解深基坑工程现场的情况后,方可确定支护方案,选定适宜的支护结构,为基坑开挖等创造相对安全的作业条件。
2土建基础施工中深基坑支护技术应用的重要作用
随着建筑土建基础施工条件和环境的日益复杂,对操作技术提出了更高的要求,通过良好的技术应用效果,能够有效解决施工中存在的围护结构位移、變形以及地面沉降等问题,使施工安全及施工工期得以有效保障。在土建工程施工中,深基坑支护技术作为重要的技术应用之一,在建筑整体质量和安全性提升中发挥着重要作用。在进行深基坑支护施工时,其通常采用临时支护结构,加大了操作环节的风险,开挖过程中极容易出现变形、移位,以及土体周围出现地面沉降等。其次施工过程中如土质中存在砂土、黏土等,也会使施工风险加大。同时需要对地下水位控制加强重视,避免土体变形的问题出现。最后需要对深基坑支护施工方案的进行综合考虑和设计,从而使施工的合理性和经济性能够有效兼顾。
3土建施工中深基坑支护技术应用分析
3.1土层锚杆法
此施工技术主要利用冲击钻、循环式钻机或螺旋钻机进行成孔,并在围护结构施工完成后开始作用。其中因螺旋钻对施工环境要求较高,其应用相对较少。成孔作业完成后,并在拉杆安装之前,对拉杆进行除锈处理,采用清除剂涂抹的方式,全部清除其外部锈斑。在灌浆施工环节采用硅酸盐水泥为主要材料,由于多数建筑施工项目的地下水都呈现弱酸性,所以要求所使用的水泥的防酸能力较强。另外需要对水灰比加强控制,同时通过一定量的碳酸钙的加入,使水泥干缩问题有效解决。
3.2冻结排桩法
该技术采用排桩支护技术与冻结施工技术相结合进行施工。在实际应用中,通过冻结含水地层,利用所形成的冻土墙对含水底层和地下水进行隔离,从而对封水结构进行构建。其次通过排桩支撑系统对受力结构进行构建,并确保所形成的三维空间结构能够对大基坑围护要求予以有效满足。另外采用人工冰结法更加节能环保,并具有较强的适应性,能够在地下水资源保护中发挥应用优势。随着深基坑支护工程的开挖体积及基坑深度的不断加大,此施工技术的应用优势不断凸显。
3.3土钉支护法
此技术在土建施工的深基坑支护技术施工中得到广泛应用。其主要在施工区域内进行适当数量成桩点的科学布置,并采用混合水泥浆对成桩点进行浇筑,水泥凝结后可使深基坑围岩强度有效提升。在此技术应用过程中,需要对以下细节加强重视:对成孔直径进行有效控制,应根据施工现场土层的实际厚度、松散度,运用相应的控制措施,通常成孔直径应控制在10.5cm以下;其次需要有效控制掘进力度和速度,水泥浆及时开展喷射施工,使建筑工程基础结构的稳定性切实提高。
3.4护坡桩
此技术在实际施工中,首先需要对螺旋式钻机进行选择。打扎作业完成后,相关施工人员应遵循自下而上的方式,将水泥浆注入成孔,并确保浆液达到相应的标注位置。另外相关施工人员还应对施工现场地下水状况以及有无塌孔现象进行了解和明确。
3.5地下连续桩
在土建施工中,地下连续墙结构较为常用,但在实际应用时,其施工内容较多、施工要求较高,并且施工工序繁杂,对设计人员及施工人员提出了更高的要求。在施工设计环节,需要对坑侧壁单圈等级加强重视,对软土地基结构加强控制,并确保地下水位标高低于基坑地面。通过此支护结构的运用,能够对水侵蚀现象加强控制,避免水渗漏现象出现。现阶段此技术可在复杂地形中加以运用,如施工现场存在大范围软土地基,或周围存在较密集的建筑,施工难度较大,对施工技术人员提出了更高的要求,另外在施工过程中,支护结构应能够承受上部压力,确保支护刚度符合施工要求。
3.6组合内支撑
此技术具有成本投入小、施工方便快捷、产出较大等优势,能够应用于施工场地面积狭小、建筑物密集、复杂地质土层等施工环境及条件。此技术的施工顺序主要包括:吊装钢支撑结构体、结构体焊接、预应力施加、斜撑、纵向系杆安装、临时钢立柱安装等。在实际施工过程中,需要对土方开挖顺序加强重视,应从上而下采取分层,并从每层中间向两边进行开挖。其次施工过程中还应严禁将重物放置在钢支撑上,以及在钢支撑上行走。另外拆除钢支撑支护体系时应按照从下至上的顺序进行,首先对斜撑、纵向系杆,以及柱箍等水平构件进行拆除,最后从基坑中利用塔吊将钢支撑吊出。
结语
作为建筑土建基础施工中至关重要的组成部分,深基坑支护能够对建筑物稳定性予以保障,同时也是土建基础施工质量提高的基础。随着现代建筑行业及技术的快速发展,深基坑技术得到了广泛应用,但在实际应用过程中,因诸多因素的影响和制约,技术应用过程中仍存在不少问题。因此需要对现阶段深基坑支护具体类型,以及技术应用过程中存在的问题加强分析,并对相应的优化和提升策略进行制定,使深基坑支护的积极作用得以充分发挥,才能使土建基础施工质量得到切实提高。
参考文献
[1]胡瑛,施继余.双动力头成孔咬合桩深基坑支护技术应用[J].建筑技术开发,2021,48(03):157-158.
[2]施继余,胡瑛.城市地下空间富水深基坑支护安全问题探讨[J].建筑技术开发,2021,48(02):161-162.
[3]刘健.某住宅小区深基坑施工局部基坑支护质量问题处理[J].建筑工人,2021,42(03):32-33.
[4]麻凤海,杨天宇.某深基坑支护结构变形影响参数研究[J/OL].公路工程:1-7.
[5]尹永川.岩土工程勘察中深基坑支护技术的应用探究[J].工程质量,2021,39(01):96-98.
关键词:深基坑支护;土层锚杆;土钉支护
1深基坑支护施工技术主要特点
1.1施工深度相对较大
基于有限的土地资源,通过土地资源的合理利用,在一定程度上可缓解土地资源的紧缺现状。而建筑工程项目中土建的兴起,有效实现了地下资源的利用。土建结构虽然提高了土地利用率,但也伴随着深基坑深度的日渐增大,加剧了整体的施工难度,施工人员需结合土建的深基坑施工要求,确定开挖深度和尺寸。
1.2复杂程度相对较高
深基坑支护作为建筑工程中的重要施工工序,为达到最为理想的施工目标和要求,施工人员在现场要做好前期的调查,涉及的计算和测量工作任务繁重,且无论是在测量还是计算的过程中,都应注意精度的控制,否则,一旦出现了计算和测量误差,就会导致深基坑设计存在问题,难以保障深基坑支护结构的安全性。在支护施工作业开展的过程中,受到的影响因素非常复杂,如果缺乏对这些因素的有效控制,可能会使深基坑施工中面临着巨大的安全风险。
1.3施工要求相对较为严格
基坑工程是建筑工程中的基础性施工环节,其施工效果关系到基础结构的稳定性与安全性,因此,为使建筑基础结构可具备极高的承载力,能抵御外部作用力,对深基坑支护就有着严格的施工要求。深基坑支护方案确定之前,专业施工人员要做好前期的地质调查,在全面了解深基坑工程现场的情况后,方可确定支护方案,选定适宜的支护结构,为基坑开挖等创造相对安全的作业条件。
2土建基础施工中深基坑支护技术应用的重要作用
随着建筑土建基础施工条件和环境的日益复杂,对操作技术提出了更高的要求,通过良好的技术应用效果,能够有效解决施工中存在的围护结构位移、變形以及地面沉降等问题,使施工安全及施工工期得以有效保障。在土建工程施工中,深基坑支护技术作为重要的技术应用之一,在建筑整体质量和安全性提升中发挥着重要作用。在进行深基坑支护施工时,其通常采用临时支护结构,加大了操作环节的风险,开挖过程中极容易出现变形、移位,以及土体周围出现地面沉降等。其次施工过程中如土质中存在砂土、黏土等,也会使施工风险加大。同时需要对地下水位控制加强重视,避免土体变形的问题出现。最后需要对深基坑支护施工方案的进行综合考虑和设计,从而使施工的合理性和经济性能够有效兼顾。
3土建施工中深基坑支护技术应用分析
3.1土层锚杆法
此施工技术主要利用冲击钻、循环式钻机或螺旋钻机进行成孔,并在围护结构施工完成后开始作用。其中因螺旋钻对施工环境要求较高,其应用相对较少。成孔作业完成后,并在拉杆安装之前,对拉杆进行除锈处理,采用清除剂涂抹的方式,全部清除其外部锈斑。在灌浆施工环节采用硅酸盐水泥为主要材料,由于多数建筑施工项目的地下水都呈现弱酸性,所以要求所使用的水泥的防酸能力较强。另外需要对水灰比加强控制,同时通过一定量的碳酸钙的加入,使水泥干缩问题有效解决。
3.2冻结排桩法
该技术采用排桩支护技术与冻结施工技术相结合进行施工。在实际应用中,通过冻结含水地层,利用所形成的冻土墙对含水底层和地下水进行隔离,从而对封水结构进行构建。其次通过排桩支撑系统对受力结构进行构建,并确保所形成的三维空间结构能够对大基坑围护要求予以有效满足。另外采用人工冰结法更加节能环保,并具有较强的适应性,能够在地下水资源保护中发挥应用优势。随着深基坑支护工程的开挖体积及基坑深度的不断加大,此施工技术的应用优势不断凸显。
3.3土钉支护法
此技术在土建施工的深基坑支护技术施工中得到广泛应用。其主要在施工区域内进行适当数量成桩点的科学布置,并采用混合水泥浆对成桩点进行浇筑,水泥凝结后可使深基坑围岩强度有效提升。在此技术应用过程中,需要对以下细节加强重视:对成孔直径进行有效控制,应根据施工现场土层的实际厚度、松散度,运用相应的控制措施,通常成孔直径应控制在10.5cm以下;其次需要有效控制掘进力度和速度,水泥浆及时开展喷射施工,使建筑工程基础结构的稳定性切实提高。
3.4护坡桩
此技术在实际施工中,首先需要对螺旋式钻机进行选择。打扎作业完成后,相关施工人员应遵循自下而上的方式,将水泥浆注入成孔,并确保浆液达到相应的标注位置。另外相关施工人员还应对施工现场地下水状况以及有无塌孔现象进行了解和明确。
3.5地下连续桩
在土建施工中,地下连续墙结构较为常用,但在实际应用时,其施工内容较多、施工要求较高,并且施工工序繁杂,对设计人员及施工人员提出了更高的要求。在施工设计环节,需要对坑侧壁单圈等级加强重视,对软土地基结构加强控制,并确保地下水位标高低于基坑地面。通过此支护结构的运用,能够对水侵蚀现象加强控制,避免水渗漏现象出现。现阶段此技术可在复杂地形中加以运用,如施工现场存在大范围软土地基,或周围存在较密集的建筑,施工难度较大,对施工技术人员提出了更高的要求,另外在施工过程中,支护结构应能够承受上部压力,确保支护刚度符合施工要求。
3.6组合内支撑
此技术具有成本投入小、施工方便快捷、产出较大等优势,能够应用于施工场地面积狭小、建筑物密集、复杂地质土层等施工环境及条件。此技术的施工顺序主要包括:吊装钢支撑结构体、结构体焊接、预应力施加、斜撑、纵向系杆安装、临时钢立柱安装等。在实际施工过程中,需要对土方开挖顺序加强重视,应从上而下采取分层,并从每层中间向两边进行开挖。其次施工过程中还应严禁将重物放置在钢支撑上,以及在钢支撑上行走。另外拆除钢支撑支护体系时应按照从下至上的顺序进行,首先对斜撑、纵向系杆,以及柱箍等水平构件进行拆除,最后从基坑中利用塔吊将钢支撑吊出。
结语
作为建筑土建基础施工中至关重要的组成部分,深基坑支护能够对建筑物稳定性予以保障,同时也是土建基础施工质量提高的基础。随着现代建筑行业及技术的快速发展,深基坑技术得到了广泛应用,但在实际应用过程中,因诸多因素的影响和制约,技术应用过程中仍存在不少问题。因此需要对现阶段深基坑支护具体类型,以及技术应用过程中存在的问题加强分析,并对相应的优化和提升策略进行制定,使深基坑支护的积极作用得以充分发挥,才能使土建基础施工质量得到切实提高。
参考文献
[1]胡瑛,施继余.双动力头成孔咬合桩深基坑支护技术应用[J].建筑技术开发,2021,48(03):157-158.
[2]施继余,胡瑛.城市地下空间富水深基坑支护安全问题探讨[J].建筑技术开发,2021,48(02):161-162.
[3]刘健.某住宅小区深基坑施工局部基坑支护质量问题处理[J].建筑工人,2021,42(03):32-33.
[4]麻凤海,杨天宇.某深基坑支护结构变形影响参数研究[J/OL].公路工程:1-7.
[5]尹永川.岩土工程勘察中深基坑支护技术的应用探究[J].工程质量,2021,39(01):96-98.