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摘要:深基坑支护作为房屋建筑中极其重要的一个施工环节,其对于整个房屋建筑的质量好坏直接就起到了关键性的作用。作为房屋建筑当中的重点施工工序,其施工难度虽然不算太大,但是设计到了很多技术性的问题,这就需要相关施工人员具备一定的技术能力。所以,加强基坑支护施工技术对保证整个房屋建筑的质量起着重要的作用。本文对房屋建筑深基坑支护施工技术进行了探讨。
关键词:房屋建筑;深基坑支护;施工技术;措施
房屋建筑深基坑施工技术的应用,不仅能够提高工程的质量安全,同时对建设以及环境都有一定的影响。所以,在进行深基坑施工的时候,必须要提前做好监测工作,对环境与地质展开勘察,禁止盲目的施工现象出现。我们都知道,深基坑施工属于一种地下工程,可变因素特别的多。由此,在施工中应注意与相关的人员沟通好,提高管理工作,时刻的关注施工中的变化,一旦有异常情况发生及时解决。所以目前房屋建筑的安全成为了重中之重,而企业必须要具备安全意识,加强施工中的管理水平,提高人员的防范意识,将责任落实到实处,树立正确的安全观念,进而促进房屋建筑的质量,为人们日后的居住提供有力的保障。
1房屋建筑深基坑支护施工的特点
1.1复杂性
深基坑技术应用前要对工程本身做好详细的勘察,通常情况下土质测量是其中的关键,若是测量不准确,无法将土壤真实的属性表现出来,就会导致数据误差出现,这对深基坑技术的实际应用会带来诸多的干扰。另外就是测试土质压力的时候,专业人员要利用好相关的技术原理。
1.2多因素性
很多因素会导致基层不稳定,主要原因是作业人员在实际施工前并未做好相关的勘察工作,勘察设计的环节诸多的细节并未做到位,也没有获取到足够详细准确的数据。这就导致设计本身不够先进,勘察的数据不够全面,在实际操作中暴露出诸多的问题。另外就是一些监督人员并未发挥出自身的岗位职责。很多作业的质量缺陷并未及时发现或者指出,导致一些工程质量上的缺陷,让工程达不到技术要求的标准。
1.3地域性
国内的地域广阔,不同区域的地形地貌各有所差异的,土壤条件大有不同,而深基坑技术在实际应用中对土壤是有着严格要求的,不同的土质对应的是不同的技术。这样每个地区在建筑建设中,深基坑技术的实际运用都会体现一定的差异性。
2房屋建筑深基坑支护施工技术措施
2.1锚杆支护施工技术
锚杆支护技术就是将支护孔进行灌注与将钢丝绞线进行固定。通过钢丝绞线来扩大在灌注孔中的压力,实现基坑的支护与固定。在对锚杆支护技术的使用过程中,要保证施工的完善,在深基坑支护之前需要做好相关的准备,并对施工的现场进行实习的测量,保证施工的顺利进行。对于锚杆支护技术的使用还需要相关的技术人员对地下的深度等相关数据进行了解,从而知道锚杆使用的位置和长度的要求。再对锚杆的实际位置进行确认之后,工作人员要将运用锚杆机将锚杆的水平位置与倾斜度进行固定,并对其进行检查,这样有利于锚杆的固定,保证锚杆的稳定性。
3.2排桩支护
在该技术的应用过程当中,首先要将基坑附近的混凝土通过灌注工作成为柱体,然后再与防渗帷幕进行组合从而形成排桩支护,这种支护技术在施工过程中产生的噪音小、对周围土质的影响较低,因此得到了越来越多的应用,尽管如此,该技术仍然存在一定不足之处,如果想要实现支护柱成排排列,势必要通过混凝土帽梁进行连接和巩固,在对其进行加固的过程中还要考虑到周边砂和地下水带来的影响,但是为了降低对支护柱的影响程度,现阶段研究出包括高压灌浆、旋转喷柱等技术手段对支护柱的强度进行有效提高。
2.3土钉支护
在开展土钉支护工作的过程中,要求相关人员对施工流程做到心中有数,首先要合理规划相关标准,特别是在土钉拉拔的过程中,保证在实际操作过程中的拉拔力是在合理区间之内的,同时还要保证有专业的检验人员在现场控制工程效果。另外在注浆过程中,要保证注浆量是符合工程实际需要的,同时还要适当加大注浆的力度,以保证最终效果。在对钻机的具体长度进行基本判断之后对孔深进行精准计算,确定实际操作中的孔深符合相关标准,最后,在实际施工过程中,相关人员在选择外加剂的种类时应当做到慎之又慎,保证浆液中外加剂的类型、数量和配比是合理的,当灌浆完毕后要在第一时间进行补浆工作。
2.4护坡支护
对于护坡桩的建设而言,相关人员应当合理判断工程计的深度,选择合适的钻机进行打孔作业,由下至上压入水泥浆液,在灌浆的过程中还要明确地下水等影响因素的实际位置,确定能在合适的实际提出钻杆,将钢筋笼、骨料填筑进去,在上述工作都进行完之后进行高压补浆。另外,在深基坑工程竣工之后,还要充实施工管理工作,做好收尾工作,不仅要关注工程的整体质量,还要切实关注工程各个环节的质量,在对施工区域内的地质、水文等情况进行基本判断之后,根据实际情况对工程设计方案和采用的施工技术予以批示,从源头上保证工程的质量水平。
2.5深层搅拌支护
深层搅拌支护技术是以水泥作为固化剂,再借助机械设备将固化剂和软土剂进行充分融合,使二者之间发生化学反应从而达到硬化的目的,使得支护结构具有较高水平的整体性、稳定性和强度。另外,需要注意的是,在应用该技术的过程中,应当基坑深度控制在6m之内。为了尽量降低施工隐患对工程整体质量造成的影响就要切实保证施工管理工作的开展效果,建立健全相应的监管和技术体制。
2.6钻孔灌注桩施工技术
对于房屋建筑项目深基坑支护手段的选择,恰当地运用钻孔灌注桩施工技术手段同样能够达到较为理想的效果,该技术手段的应用主要是针对桩进行合理设置,其桩大小必须符合于自身强度要求,并且能够和深基坑结构相匹配,如此才能够表现出较为理想的实用性效果,一般而言,其桩径一般需要维持在600~1000mm,而桩长需要结合具体深基坑结构特点进行明确,如此才能够起到理想保护效果。在实际施工过程中,这种钻孔灌注桩施工技术的应用振动较小,不易发生一些事故问题和缺陷,并且混凝土的浇筑一般都是在施工现场进行处理,也就具备一定的施工便捷性,也不会对于周围环境产生较大的影响。该技术手段的应用对于基坑深度在10m左右的深基坑具备理想的使用效果,但因其自身的刚度存在着一定的缺陷,所以如果单独作为主体结构进行深基坑支护,易出现一些问题,并且在防水方面也容易出现一些缺陷,因此需要在施工过程中引起高度重视。
2.7地下连续墙
地下连续墙主要采用混凝土浇筑的方式进行处理,保障其在一定程度上发挥出较为理想的深基坑保护效果,尽可能降低其可能存在的各类缺陷和问题。结合这种地下连续墙的有效处理,其需要针对钢筋混凝土结构的有效布置进行控制,促使其形成较为理想的致密结构,能够有效提升其整体深基坑的稳定性,从厚度方面来看,这种地下连续墙在600~800mm,就能有效支撑其整体结构。在当前我国房屋建筑深基坑处理中得到了较好应用,并且还可作为永久性结构。该技术的应用同样也存在缺点,如其施工的工程量较大,就容易导致其相关成本增加,投资方面的要求提升,需要引起深基坑支护相关方的高度重视。
总而言之,深基坑的质量和房屋质量有着直接的关系,只有规范操作程序,注重操作细节才能有效的保证房屋的质量。
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