高层房屋建筑深基坑支撑支护施工技术探析

来源 :中国房地产业·下旬 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hillyblue
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  【摘要】随着我国城市化进程的不断加快,城市建筑正朝着高层化、大型化的方向发展,而任何建筑都必须有一个好的基础,对大型高层、超高层建筑来讲,这点尤为重要,于是深基坑的施工技术的重要性日益凸显。本文主要从高层房屋建筑深基坑施工中支护施工的相关内容出发,对高层房屋建筑深基坑支撑支护施工技术应用进行探析。
  【关键词】高层建筑;深基坑支护;探析
  1、深基坑的概述
  对于深基坑的定义,在建设部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》中规定“一般深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。”
  通常,高层房屋建筑主要集中建设在配套成熟的城市中心区域,在其周邊建筑都基本完善,再进行深基坑开挖施工就容易影响周边建筑物,所以,做好高层建筑深基坑支护的施工工作显得尤为重要,因此,在深基坑施工中其技术要求包括:首先,施工时技术手段要先进可靠,确保基坑受力可靠以及支护的保护作用完全体现;其次,高层建筑周围建筑物繁多复杂,地下市政管线众多,必须充分保证不能影响周围建筑物的安全和稳定,不能破坏地下管线等。最后,基坑开挖期间,必须合理运用明排、降水、截水和回灌等形式控制地下水,保证基础施工安全。
  2、高层建筑深基坑支护施工技术的特点和难点
  2.1高层房屋建筑深基坑支护施工的技术特点
  由于受地域及周边环境影响,使得房屋建筑施工中,所能施工的面积比较狭小,没有足够平面进行空间的安全放坡,所以要合理做好大范围开挖围护系统的设计,以保证施工安全和顺利进行:
  1) 要从建筑施工的多方面要求,如现场环境、设备情况、人员情况等进行安全性的支护结构设计,同时保证其合理性。
  2) 支护的结构必须要满足高层建筑的强度、稳定性、变形要求,同时对地下管道等周边设施的安全要进行有效的保证。
  3)要在保证施工质量、施工安全的问题的同时,尽量缩短施工的工期。
  2.2难点
  根据高层房屋建筑深基坑支护工程的施工特点,进行深基坑施工过程中主要存在以下难点:
  1)建筑的高度越来越高,建筑的样式越来越多样化,基坑的深度也越大。
  2)基坑支护系统的建立难度由于基坑开挖面积、长度、宽度的增加而越来越难。
  3)在软土层开挖基坑会发生较大位移和沉降,对周围建筑和地下管道等设施造成影响。
  4)由于基坑施工工期比较长、天气因素以及设备的堆放,对于基坑的稳定性带来影响。
  5)深基坑工程不是单独施工工程,所以施工时有可能会受到其他工程影响,难以协调。
  6)支护的类型比较多,具体施工时会很复杂。
  3、高层房屋建筑深基坑支护施工的流程及技术应用
  高层建筑施工流程为施工准备――支护桩施工――锚杆施工――土方开挖――基坑监测。
  3.1施工前的准备
  首先,分析该工程深基坑施工现场的地质环境,收集与支护施工相关的数据资料;其次,调查支护现场的地下情况,重点检测是否存在管线、管道等,细化勘察报告的内容;最后,对照支护方案,观察支护现场是否有不相符的点,及时与设计方沟通,避免支护方案出现质量问题。
  3.2支护桩施工技术
  深基坑支护施工中的支护桩可以采用人工方式,结合钢筋混凝土,保障支护桩的稳定性。
  3.3锚杆施工技术
  首先,找准锚杆施工的标准高度,确保土层锚固的顺利施工,利用机械工具在特定的位置处进行钻孔;其次,注浆,利用水泥、砂石等注浆原料,强化锚杆施工的稳定度,注浆过程中需要严谨控制原料质量,以免影响锚杆施工的基础稳定;最后,安装钢体结构,根据钢体结构的安装程度,合理安排张拉锚固,参考锚杆施工张拉锚固方面的参数设计,保障张拉锚固的受力符合设计标准。
  3.4土方开挖技术
  土方开挖中较容易产生扬尘,影响深基坑支护施工周围的环境,需利用有效的开挖方法,才能控制尘土污染,营造优质的施工环境。如某大型建筑深基坑土方开挖时,选择分层开挖的方法,边开挖边运土体,适当清理基坑环境,以免产生过量的尘土,该工程非常注重土方开挖的速度,通过控制速度配合土方开挖的进程,由此安全保护基坑,有利于提高土方开挖的安全水平和质量。
  3.5深基坑支护检测
  房屋建筑在实行深基坑支护施工技术时,必须合理安排支护检测,用于约束深基坑支护的实际过程,因为基坑越深,支护越容易发生位移或变形,所以通过支护检测,避免基坑变形。
  4、加强高层房屋建筑深基坑支护施工技术应用的措施
  4.1深基坑支护设计的合理管理
  合理制定深基坑支护设计方案,能够保证深基坑支护工程的有序、安全的进行。受到地质、工程等各方面因素影响,深基坑支护方案的设计难度比较大。如何设计一个经济可靠、安全合理、可行性好的深基坑支护设计方案,需要设计人员加强力学、结构学、流体学等各个学科的知识储备;需要设计人员熟知工程的细节,熟知工程所在地地质的特点。
  4.2合理选择支护方法
  深基坑施工过程中支护技术有三种,即悬臂式、重力式以及混合式。当选择悬臂式的时候,就是借助岩层来保护稳定结构,当然悬臂式有自己的局限性,就是只适合浅层开挖以及土质较好的施工环境。对于重力式挡土墙支护措施来说,它是对自身的重量做到依靠,使得支护结构在各种压力之下可以对其平衡的保护,另外对混合式支护结构来说,它是采用锚杆的方武来进行支护,对锚杆机喷射混凝土面层进行使用,使得其相互之间做到依存。
  4.3加强深基坑施工控制
  在深基坑支护施工时必须严格做好挖土、挡土、围护、防水等各个环境的控制和监测工作。施工单位应该严格按照设计要求和相关的技术规范进行施工,对于实际施工中的要点、难点,积极跟监测人员以及设计人员进行沟通,做到每一步都严格控制。对于施工过程中土质的疏松、塌陷等情况,要制定具体的措施,精心施工,以保证施工安全和施工质量。
  4.4深基坑周围土体止水效果的控制
  由于深基坑支护工程是在地下实施的工程,因此,容易受到地下水的影响,同时,由于施工中雨水以及地下管道的渗水等因素的影响,所以基坑施工过程中的水影响来源比较复杂,因此,如何制定一个好的止水方案,对深基坑支护施工的顺利和安全进行起到了巨大的保障作用。止水方案遵循“以堵为主,以抽为辅”的原则,防止因土体和水体流失造成的周围建筑不均匀沉降。
  结语:
  总之,深基坑工程作为高层房屋建筑的一个重要组成部分,其施工好坏直接影响到房屋建筑的整体质量。当前,尽管在房屋建筑基工程施工技术方面取得了良好成绩,但依然存在着诸多的问题需要解决,因此,加强基坑支护施工的研究,对房屋建筑的发展具有重要的推动作用。
其他文献
本文简要介绍了玄武岩纤维材料的性能及组成成分,详细分析了玄武岩纤维增强塑料杆的弯曲性能、拉伸特性和简单识别方法;通过将玄武岩纤维增强塑料杆用作蝶形引入光缆的加强构
由于光信号与电信号的传输方式的不同,两者信号的传输不会产生干扰,所以将光纤和电力缆复合在一起,不需要考虑电能与光能的相互绝缘问题。一方面从综合布线的考虑,一方面是从
据预测,在未来5年之内,带宽将以每年50%以上的速度增长,现有的WDM光传输系统将无法满足日益增长的互联速率需求,迫切要求进一步提升传输容量。基于数字相干接收PM-QPSK调制的
文章讨论了中职学生英语学习评价体系的现状、背景、改革意义,以及改革后的综合评价体系在教学中的应用。