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摘要:随着经济的发展,我国建筑施工技术得到了不到了不断发展。深基坑支护施工是建筑施工中不可或缺的部分,施工规模较大且深度大,作为基础性的工作内容,深基坑支护施工安全到位保障了工程施工的安全性和稳定性,有利于工程施工的顺利进行。本文就从建筑工程中的深基坑支护施工展开论述。
关键词:市政工程;深基坑支护施工技术;问题;概况
引言
当前,市场经济发展迅速,建筑行业面临机遇与挑战,尤其是面对激励的市场竞争,为了实现对自身能力的加强,要重视施工质量的增强,以便求得可持续发展。在建筑工程深基坑支护施工技术应用中,经过不断的完善和创新,逐渐获得了良好的成果,为建筑事业发展做出了重大的贡献。
1深基坑支护工程的特点
1.1地域性特点
中国具有广阔的国土资源,我国北方与南方地区、东部与西部地区之间有着很大的地理差异,并且土壤特点也全然不同。地区的土壤作为深基坑支护工程的重要因素之一,要求地区性深基坑支护工程务必要依托不同的土壤特点以及地区发展实际选用对应的支护方式。
1.2多因素性特点
虽然目前我国的深基坑支护技术已经获得了迅速发展,可是由于基坑失稳而造成的安全事故也时有发生,部分地区事故发生的概率甚至已经高达30%。引发失稳事故的原因来自于多方面,例如在进行施工前的探勘工作不完善、数据信息准确度不够、实际施工过程中支护设计分析不全面、施工管理和监督工作不到位以及施工质量不合格等。
1.3复杂性特点
在工程实施前,专业人员要对基坑工程的土质进行勘探,针对土质的压力进行计算。可是在实际勘探的时候,用于计算的土质信息有着很强的局限性及片面性,无法全面地体现出准确的土壤性质,最终由于所得结论的保守性而降低整项工程的安全度,除此之外工作人员测量土压时,专业技术人员都会采用朗肯土压力理论以及库伦土压力理论,但是这些这理论虽然有相应的科学性,其建立的条件却都是一些想象性的假设。一旦实际土壤随着环境、气候以及季节等因素变化,其对应的所有信息数据也会产生相应变化。
2市政工程施工中的深基坑施工技术
2.1护坡桩技术
护坡桩技术施工还是有一定复杂性的。对于施工人员来说,要按照建筑方案使用螺旋钻井机进行打孔,并且对这些孔洞进行灌浆,以自下而上的方式进行。此外,在灌浆过程中,要确保地下水与孔洞的位置,确保水泥浆液上升到深基坑支护施工设计的标注位置。在这个前提和基础之上,施工人员再把钻杆抽出,并且以钢筋笼和骨料填充,然后进行高压补浆施工,灌浆时要注意分阶段进行,不可急于一时。
2.2土钉支护技术
对于建筑工程单位而言,选择合适的支护结构和深基坑支护施工方法是首要难题,其实也是整个工程的主要内容,必须要确保深基坑支护设计的合理性和科学性。而土钉支护则是最为基础的工作之一。实际上,为了有效加固深基坑边坡,施工单位采用了土钉支护施工工艺,使土体和土钉之间发生相互摩擦作用,从而实现整个深基坑支护土层的稳定性和整体性的有效提高。在进行土钉支护技术实施的时候,也要注意具体问题具体分析,深基坑支护较为特殊,无论是其结构还是其施工工艺,都有着一定的难度,而且这里还需要注意的是,不同的深基坑支护技术在不同的地质条件下有不同的设计方案和结构,在进行土钉支护技术实施的时候也要充分考虑这点。首先,要根据地质条件,进行土钉拉拔实验,以确保土钉的拉拔力。而且,还要配合以对注浆力度和注浆量的记录和把握。其次,必须要根据钻机的长度计算出土钉支护的孔深,确保数字的精确精准。最后,把握住水泥砂浆的水灰比,确保其实用性。
2.3土层锚杆技术
选择深基坑支护类型是进行深基坑支护施工的第一件事情,也是最为关键的工作。深基坑支护类型选择要以施工现场的地质水文条件为衡量尺,考察施工现场的地理环境,结合对不同支护型式的特点、造价等的分析进行综合确定。土层锚杆技术的实施,是给支护施工提供一个新的支柱。土层锚杆技术施工要利用一些专业设备,像是冲击式钻机、循环式钻机或者螺旋式钻机,在土层锚杆上进行钻孔,钻孔中要注意事先了解施工现场的水文地质条件,如果当地质条件较好,周边环境要求较宽松,那么可以选择使用螺旋钻杆施工方法。钻孔完成之后,要进行安放拉杆工作。在安放拉杆之前,必须做好除锈,确保拉杆的洁净。最后,在进行工程的灌浆工作之时,同时进行深基坑土层锚杆施工。这里要注意的是,不同的现场地质环境,灌入的泥浆的性质有所不同,必须要匹配当地环境和水文条件。
3建筑工程中的深基坑支护施工结构的选择
相比较于建筑工程当中的其他类型的工程,深基坑支护施工有着应用范围比较广泛、风险小等等这些方面的优势,因此由于这些原因,也就在建筑工程当中得到了广泛的应用。而在之前的建筑施工中,如果需要进行地下挖掘,都是直接使用的放坡挖掘,但是如果建筑工程是在城市内,直接放坡挖掘就不可行了,主要是因为难度过大,因此深基坑支护施工也就无法顺利的展开。因此笔者认为,要想保证建筑工程中的深基坑支护施工顺利进行,就需要科学合理的选择深基坑支护施工结构。一般来说,深基坑支护施工结构主要包括了悬臂式、拉锚式、内支撑式、重力式挡土、以及土钉墙式和水泥土桩墙式。它们的使用特点和使用环境都各有不同,因此就需要根据实际的施工环境和施工要求选择不同的深基坑支护施工结构。比如悬臂式支护结构就是用于足够深的土壤环境,同时也需要应用锚杆来进行支撑,使结构的稳定性得到一定的保证。因而,如果建筑施工环境中的土质适合,对于基坑的深度也没有过深的要求,就可以使用悬臂式的支护结构。然后就是拉锚式,一般来说拉锚式支护结构适合比较大的土地建筑面积。内支撑式,主要是利用墙和内支撑作为主要结构来实现的,因此可以应用于各种建筑工程当中。重力式挡土,重力式挡土支护结构是通过利用墙自身的重量作为支撑的,这种支护结构也适用于多种建筑工程当中。土钉墙式支护结构是通过密置的土钉和混凝土面板和加固的土壤组成的,因此稳定性较强,具有广泛应用的特点。但是不适用于淤泥这种土地环境当中。最后就会水泥土桩墙式支护结构,这种结构具有十分强的牢固作用,能有有效地保证建筑物的稳定性和安全性。
结语
综上所述,随着建筑行业以及城市化的不断发展,要高度重视基坑支护工程的质量,提供其施工技术水平,保证工程施工的顺利进行。为了能够提升土地资源利用效率,地下工程开始出现,需要利用深基坑支护施工技术,确保施工活动有序开展,郑州某深基坑项目在深基坑支护施工方面确实解决了许多技术难题,成果暂且不提,但是这种对深基坑支护施工工作的重视是值得推崇的。深基坑支护施工其实就是整个建筑工程的支架和框架,这个架子没有做好,后面的一切工作都很可能付之东流,因此,磨刀不误砍柴工,建筑施工单位想要减少后期的技术投入和维保工作,就需要注意深基坑支护施工,不可随意而为。在我国,有很多施工单位已经认识到这一点,相信未来会有更多的单位认识到深基坑支护施工的重要性。
参考文献:
[1]班超.建筑工程中的深基坑支护施工技术探讨[J].江西建材,2016,(13):56-57.
[2]杨羽.建筑工程中深基坑支护施工技术的应用分析[J].建材与装饰,2016,(12):7-8.