建筑施工中深基坑支护技术的应用分析高峰

建筑施工中深基坑支护技术的应用分析高峰

中建八局第三建设有限公司北京100097

摘要:在建筑工程施工中,想要全面提升建筑工程的整体质量,就必须加强深基坑施工。这样才能提升建筑的整体稳定性,不断地延长建筑的使用年限。因此,建筑行业必须加强对深基坑支护施工技术的重视,采取有效的措施提升深基坑支护技术的整体施工水平,为深基坑支护技术的全面推广和应用创造良好的条件。为了解决深基坑支护技术施工中问题,建筑单位必须加强对实际施工情况的研究,根据各方面影响因素,调整深基坑施工方案,提高深基坑施工的有效性和准确性。

关键词:建筑施工;深基坑支护技术;应用

引言

深基坑支护应根据具体工程的场地特点以及结构特点,从经济、合理、可行等方面选用合适的支护方案。一般而言支护方式有四种:直接放坡、喷锚支护、钻孔桩支护以及地下连续墙支护。他们各有特点,直接放坡的工期虽然最短最经济,但受施工场地的限制,喷锚支护的工期也较短,造价也相对便宜,受场地限制较少,应用较为广泛,钻孔桩及地下连续墙的造价高工期长,在场地受限制时可以采用。

1建筑深基坑支护施工技术特点

1.1工程条件复杂,施工难度大

基坑支护技术施工主要是为了防止基坑周围的土方坍塌,确保基坑施工安全顺利的进行,以确保施工质量。在建筑工程深基坑施工中,土地挖掘是一个重要的施工环节,地质条件不同,就会给基坑建筑带来不同的影响,基坑支护施工难度也不同,对基坑施工设计的要求也不一样,也就是说越是高层建筑,施工难度越大。

1.2风险性和随机性

从一定意义上来说,深基坑支护的工程仅仅用于辅助其他工程的施工,但属于临时的工程。但是为了能够提高主要施工工程的施工质量,以及施工的安全性,需要对深基坑的施工进行严格把控。也正是因为临时性的原因,很多施工单位在进行施工的过程中,为了能够进一步节约成本,节省施工的时间,对深基坑的支护施工工程质量并不够重视,在很多时候。,深基坑的这来那个是没有达到相关要求的,最终提高了工程施工的风险。而随着工程的进一步深入,很容易出现一些意想不到的问题。

1.3区域性

区域性的特征,主要是由施工的地理位置所决定的。在进行实际施工的时候,一定要对施工的条件进行仔细分析。例如:在一些岩石比较厚的地带,深基坑要求比较简单,即使深基坑的施工工作进行比较困难;在一些土质比较松软的地带,施工比较容易,但是在施工使用的过程中,反而会遇到更多的困难。因此,在进行实际施工的过程中,相应的施工人员一定要根据实际情况来对施工的方案进行严格调控。

2建筑工程中的深基坑支护施工技术的具体应用

2.1土钉墙施工技术

在建筑深基坑施工操作的过程中,土钉墙施工技术是最为常见的技术之一,此技术的施工要点是按照自上而下的施工顺序,开挖与施工共同进行,严格遵守开挖层次标准,待开挖层面稳定之后,对坡脚进行加固操作。在此过程中,开挖的深度和坡度要严格遵守施工图纸的设计内容,不能超挖,也不能低于标准要求,要特别注意,开挖时挖掘机不可以与土钉墙面板发生碰撞。在上层作业面混凝土强度低于70%之前,需要保持等待,不能继续施工。我们需要区别分析不同土质,边坡预留50~100㎜厚的土体,安排专业修坡工作者完成坡面平整度要求,保证坡脚不侵结构。进行注浆操作的时候,需要运用合适的注浆泵,把导管插在指定位置,保持排气通畅,在孔口部位设置止浆塞,根据需要补浆,保证土钉锚固体质量。

2.2深层搅拌桩支护技术

这种技术的操作原理为,有效运用水泥本身自带的固化特性,选择合适的搅拌机强行与软土进行搅拌,通过固化成桩的步骤,保证其综合质量和使用性能达到标准要求。针对深层搅拌桩支护技术本身的情况而言,其最为合适的用途就是处理软土和淤泥情况,能显示出其特有的使用优势:第一,通过固化成桩的操作流程,可以使得在整体施工过程中最大程度的利用原土,极大的节约能源,实现固有资源再利用;第二,进行相应搅拌的过程中,不会对地基周围的土层造成任何影响,而且,对四周建筑物的影响程度也是最低的;第三,可以根据土质层的差异性,选择最为适合的固化剂;第四,由于施工环节操作较为平稳、缓和,几乎不会产生废弃物和垃圾,对居民的居住环境不会造成任何影响;第五,水下混凝土的浇灌环节。因为成桩的过程少不了混凝土浇灌的作用,因此,需要相关的操作人员做好充分的技术准备,在最为合适的时间进行灌注,当然,混凝土原材料的选用标准必须与国家规定材料性能要求相一致。

2.3土层锚杆施工技术

第一,在现阶段最常应用到的操作手段技术,通过有效使用冲击钻完成成孔施工操作,这个过程的优势在于不必分阶段操作,可以一次性完成,也无需在本阶段的操作完成之后,进行清孔工作。第二,在相应的位置安装一些拉杆,可以及时除锈和油脂,通常情况下,土层锚杆的长度保持在30cm以内。第三,进行科学合理的灌浆操作,因为灌浆是深基坑土层锚杆施工流程中不可或缺的重要步骤之一,截至到目前来看,被人们广泛运用的灌浆技术就是利用硅酸盐水泥对土层进行处理。因此,大多数深基坑开挖出来的地下水水质呈弱碱性,因此,需要碱性溶液进行中和,可以有效避免裂缝出现的发生率。

2.4地下连续墙基坑支护技术

在深基坑支护中,地下连续墙的建设是其中重要的一环,因为其自身墙体可以承受较大的外界荷载和压力,所以,在整个施工流程中,是沉降和坍塌事故发生率最低的部位,最重要的是,在地基较深的部位,还能起到良好的防水效力,得到普遍肯定和深入推广。另一方面,地下连续墙作为地下建筑施工的主要部分,有利于优化整个支护体系,虽然在具体的操作阶段,会或多或少的存在一些问题,但是其综合使用性能良好,只需建立相应的地下水槽即可。

3结束语

为了满足人们的需求,建设单位必须不断地对建筑技术进行全面的创新,从而提升建筑施工的施工效率和施工水平。这样不仅能够有效地提升建筑工程行业的整体施工水平,同时还能为建筑工程中的深基坑支护施工技术的全面发展奠定良好的基础。

参考文献

[1]陈元山.建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理探究[J].住宅与房地产,2017,(3):159.

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