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摘要:随着我国建筑工程的不断发展,深基坑支护施工技术应用越发受到人们重视。深基坑支护工作关系到建筑工程的质量,同时,该工程的技术含量很高,需要不断完善技术,正确进行操作,方可保证建筑工程整体品质。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术
引言
如今时代持续进步,人们的生活水平持续提高,物质生活得到了满足,人们对于生活环境的需求也在不断提升,由于市场需求持续增大,对于我们国家建筑行业的需求也在持续提升,这样会带来较多的挑战以及机遇。现阶段在建筑工程中,随着土地费用的持续增高,“寸土寸金”造成了高层建筑越来越多,基础埋深越来越深,要想使得建筑的稳定性能够得到保障,就需要正确选择深基坑支护施工方法来开展施工,因为基坑需要开挖较大的深度,所以需要正确勘测开挖的具体位置,而且需要持续完善管理方法,确保工程安全能够得到保障。
1深基坑支护施工特征
1.1基坑深度持续增多
我们国家有着较多的土地资源,因为人口基础较大,一些土地沙漠化严重难以进行耕种以及居住,因此要想满足人们对于工作条件和居住条件的需求,就需要增强地下建筑开放力度。现阶段地下建筑工程深度持续增大,现代化程度也在持续增深,这样就需要正确使用城市空间,确保城市经济建设和发展能够得到保障。在开展建筑施工的时候,基坑深度持续增大,一些地区地下建筑会达到六层,基坑深度也会达到20m,在这种情况下,基坑的深度也会持续增加。
1.2施工条件相对复杂
现阶段建筑施工条件变得越来越复杂,尤其是深基坑支护工程,施工条件是比较复杂的,对于那些经济相对发达的沿海省份,地下建筑工程施工难度会随着深度的增加持续增大,其中主要的原因就是由于沿海地区的地形比较复杂,地质构造复杂程度也在持续提升,这样也会影响到深基坑支护技术施工。在这个时期,开展基坑开挖工作的时候,比较容易受到周边建筑自身稳定的影响,因此周边建筑使用寿命也会显著减少。在开展深基坑支护工程建设的时候,管道敷设比较复杂、一些老化的建筑会受到较大的影响,在这种情况下,建筑的稳定和安全很难得到可靠的保障。
1.3安全事故发生概率较大
深基坑事故会直接影响到附近的地质环境,而且会影响到附近建筑的稳定性和安全性,甚至会产生安全隐患,进而产生安全事故。在开展施工的过程中,支护力度的大小,存在较多的影响因素,因此支护结构很难发挥实际的效果,建筑物稳定性较差,如此比较容易出现安全事故。要是没有正确控制支护工程质量,就比较容易产生安全事故,严重的话会出现工程纠纷,给建筑施工企业造成更大的麻烦。
1.4支护方法种类较多
现阶段,深基坑支护施工技术变得越来越成熟,包括较多的施工措施,基坑支护措施包括重力式挡土结构、悬臂式支护结构和混合式支护结构。从支护形式上划分,也可以划分成加固型支护以及支挡型结构,能够给复杂地质结构的支护工作提供保障。对于建筑施工企业来说,需要掌握自身的施工需求,而且需要选择合理的支护方法,确保建筑工程的稳定安全以及建筑工程质量可以得到保障。
2建筑工程深基坑支护施工技术
2.1土钉墙施工
进行土钉墙施工时,要按照图纸的要求标记。为了保证排水功能正常,不会影响基坑支护施工,就要设置网状的排水系统,保证积水沟和积水坑有正常的排水功能。设置土钉大直径孔时,要保证孔径符合标准,土钉上要没有杂质,避免土钉出现生锈等现象,钉入孔后,再灌入注浆管。进行土钉焊接托架时,要保证钢筋与砂浆的力度适宜,这样就可以保证土钉的位置准确。注浆所采用的浆液的配比必须要合理,速凝剂是水泥量的3%,压力要保证在合理范围内。进行注浆操作时,必须要保证水泥浆完全导入孔内,要避免出现侧漏等现象。要保证浆液在初凝之前,顺利完成首轮操作,半个小时以后,再将其注浆管清理干净,准备第二轮注浆。注浆超过四个小时后,就要进行挂网操作,挂网材料是钢筋网络,保证其与铁丝能够以焊接的方式紧密连接。要在水平方向和垂直方向处提前设置PVC材质的泄水管,注意管口的密封性。
2.2护坡桩施工
进行护坡桩施工时,首先要利用灰浆进行灌浆操作,桩的材料可采用碎石、砂屑、混凝土等。第二,明确护坡桩施工的设计方案,使其能够正确指导施工。要结合相关标准和要求制定方案,再由专业人员进行审核,保证方案合理,最终要交到总工程师处审核,确定后再签字。第三,要结合位置和要求,利用钻杆从下孔入孔底进水泥砂浆;进行注浆操作时,要保证其可以达到规定的深度。这种多孔钻孔灌浆的方式可以有效提高护坡桩施工质量,顺利实现深基坑支护。
2.3混凝土灌注桩的施工技术
在深基坑支护中混凝土灌注桩作为常用的支护结构,将其运用到建筑施工中可提高工程施工的安全性及完整性。因此,在工程施工中应确保混凝土灌注桩施工技术的科学性、合理性及标准性,采取科学的流程来进行施工。采用凝固水泥壁来保护基坑壁;在钻孔技术施工过程中应确保列柱间隔的合理性,将混凝土灌注桩运用其中,确保工程施工的有效开展。据研究混凝土灌注桩施工技术操作极为简单,塌孔率相对较低,将其运用到建筑施工中可提高工程施工质量水平,确保工程安全性。
2.4土层锚杆施工技术
土层锚杆施工技术作为深基坑支护施工技术之一,将其运用到建筑工程施工中可发挥重要作用,在具体实施中应按科学的步骤来进行。首先,施工企业应做好工程测量工作,根据实际情况对施工方案进行设置,并按相关标准开展施工,对锚杆位置进行明确;然后,施工人员还应对工程施工情况、锚杆质量实施监测,确保标高、水平位置及倾角无任何问题后方可开展后续施工,最后,还应做好钻孔工作,按施工标准对工程合理施工,并做好相应记录。需要注意的是,施工人员在钻孔作业中极易受其他因素影响,从而影响工程施工质量,在这种情况下施工人员应立即停止钻孔,将科学检测方法运用其中,及时找出相关问题,并提出一系列有效的解决对策,确保钻孔作业的有效进行,通过这一施工方法可降低施工设备的磨损。
2.5预应力锚杆支护技术
预应力锚杆支护就是把锚杆的一段和各种构筑物进行联系,剩下的一部分需要深入地层的深处,在进行安装的时候需要给锚杆增加预应力,而且需要选择水泥浆体来联系预应力钢筋和土层,确保边缘的土体的侧压力可以良好地传递到土体的深处,这样可以实现锚杆支护和土体压力分散相联系的支撑体系。预应力锚杆技术要掌握基坑支护的需求以及建筑功能需求,正确设计锚杆的长度以及安装的角度,而且需要正确进行张拉工作,确保整体的程序可以顺利地落实,如此锚杆支护施工能够变得更加安全、更加可靠。
结语
在建筑工程施工中,深基坑支护施工作为一项至关重要的组成内容,具有深度大、规模大、面积紧凑及距离近等特点,将其运用到建筑工程中可提高工程的安全性及稳定性,可促进建筑工程的可持续发展。目前,建筑工程深基坑支护施工中还存在诸多问题,若不及时改善便会影响建筑工程整体质量水平,因此,企业应采取有效的施工对策,促进我国建筑行业更快更好的发展。
参考文献:
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