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摘要:目前我国大部分的建筑工程项目在不断的研发当中,建筑工程中的地下项目建设也变得越来越多。我国的城镇化进程不断深化,建筑工程向着高层化方向发展,对于深基坑支护的要求也不断提升。本文主要从深基坑支护的特点入手,分析深基坑支护施工面临的问题,深基坑支护施工技术的应用进行了阐述。
关键词:建筑工程;深基坑;施工技术;特点;应用
1导言
建筑工程,作为地区进行现代化经济建设水平的重要体现。其在实际施工建设过程中,因受工程建设规模与涉及水文地质环境复杂性的扩大与增加,降低了工程项目建设使用的安全稳定性,这就在一定程度上阻碍了行业的快速发展步伐。所以,相关工作人员以及技术研究者都加强了对深基坑支护技术在地下建筑工程方面的应用研究,深基坑支护技术能够更好地保证地下建筑的稳定性以及安全性,在一定程度上,强调了结构的重要性,确保地下工程的质量能够符合国家标准。
2深基坑支护施工技术的概念
随着社会的不断发展,城市化进程的不断加快,各类建筑物的出现,人们在在追求舒适、温馨的同时,对建筑物的质量安全问题也越来越重视。目前,在我国的一些大中型城市的建筑物中,都留有很大的地下空间,如地下图书馆,停车场或者是地下商城等,运用深基坑技术可以合理的利用和开发各类空间资源。深基坑支护技术在工程建设中比较常见,该技术的运用可以确保整个工程施工的质量,尤其是在确保高层建筑的稳定和实用性上的作用十分突出。
3深基坑支护的特征
3.1复杂性特征
深基坑支护作业前,技术人员应当要全面勘察深基坑工程的地质环境,检测土层的压力,并完成各种参数的计算。不过,进行基坑工程的勘察作业时,计算所应用到的一些勘测数据有着一定的局限性,无法非常准确体现出土体自身的性质,导致深基坑支护过程中易出现一些安全隐患。目前,在对土压进行检测的过程中,多数会使用朗肯土压力理论来进行计算,这一理论拥有一定的合理性,不过,该理论的应用条件要求土体环境相对理想。但是,具体的应用过程中,又会受到气候、环境等多方面因素的影响,往往导致计算结果存在一定的偏差。另外,高层建筑工程很多位于人口集中区域,周围有较多的建筑物,地下也往往存在错综复杂的管线,使得深基坑支护面临的环境变得非常复杂。
3.2多因素特征
现阶段,深基坑支护技术发展的相对成熟,但是,具体施工过程中还是会出现基坑失稳的问题。基坑出现失稳影响的因素非常多,例如,基坑工程地质勘察工作没有做充分,计算数据存在较大的偏差;深基坑设计工作未能深入,施工过程中没有全面的实施监管,使得基坑支护工程的施工质量较差,影响到基坑支护结构的稳定性。
4建筑工程中深基坑支护施工技术应用局限
研究表明,建筑工程中深基坑支护施工技术的应用局限主要体现在三个方面,即边坡处理不到位、实际施工与设计要求不符以及土方开挖质量不高。
边坡处理不到位是指,一些施工单位过于追求施工进度的控制,并不具备必要的安全意识,这就导致施工管理工作开展的效果不佳。即施工人员并未按照既定的规范要求进行施工控制,因此,降低了边坡结构作用的稳定性。
实际施工与设计要求的差异,主要体现在设计单位对工程所处的水
文地质情况勘查不到位,导致实际施工达不到设计要求。如,在制定深基坑支护施工方案时,未控制好用水量与泥灰的比例,施工人员采用材料使用就地原则制作出的水泥材料就会存在硬度不够以及不同程度的裂缝问题。这就在很大程度上,降低了深基坑支护结构作用工程项目的建设使用效果。
而土方开挖质量不高,这是因为,工程建设单位对土方开挖施工质量的重视力度不够,易导致施工过程出现不可控的安全事故。例如,土方开挖施工中,各个施工小队间的配合不到位,就会导致施工拖延现象的出现。这里的不配合是指,未按照既定的施工顺序进行土方开挖施工作业。
5建筑工程中的深基坑支护施工技术的应用
5.1护坡桩施工技术
护坡桩支护施工技术在地下建筑工程被广泛应用的主要原因是由于在进行护坡桩支护施工技术的时候,成装率非常高,并且在实际施工的过程当中,施工时间短,施工方法便捷,对于比较复杂的深基坑支护工程来说也能够起到非常好的支护效果。所以在进行实际施工的时候护桩坡支护施工技术是被应用得非常广泛的,它的主要特点是一砖孔技术为主要手段。在相关施工人员进行实际护坡桩施工的时候一定要按照合理的工程设计方案进行合适的设计。在实际施工的过程当中,遵循各项标准和要求,保证成桩质量达标。在此期间,还需要注意的就是在进行护坡桩支护施工技术实际施工的时候一定要对钻出的孔洞进行灌浆操作,并且在一段时间内反复灌浆,直到灌浆柱被形成,在这段期间内程序的操作要求并不是很高,所以简单的施工人员,就能够进行很好的操控。但是在进行施工人员选取的时候应该尽量选取有相关工作经验的人员,确保成桩的效率以及支护工程的稳定性和安全性。
5.2土钉支护施工
在深基坑支护技术中,可以确保深基坑拥有较为优良整体性能以及稳固性能的技术便是土钉支护技术,其实通过土钉与土体所形成的摩擦力,确保基坑整体稳定性得到显著的改善。在土钉支护施工作业的过程中,土钉拉力应当根据基坑支护工程具体要求而科学的设计。
(1)在计算孔深的过程中,应当按照钻机所拥有的总长加以计算,在设计图纸中同样应当注明每一个孔洞的具体深度值,确保后续施工过程中有准确数据指导。(2)在土钉施工作业之前,要全面的进行拉拔检测,保证所使用的土钉材料能够负荷拉拔要求。(3)进行土钉支护施工时,技术人员应当依照不同支护工程的要求,对混凝土中外加剂数量、种类和水泥比例进行严格的控制。进行注浆作业过程中,确保补浆加固工作做到位。
5.3土层锚杆施工技术
完成围护、灌注浆等各各项工作之后,需要根据深基坑的支护效率,当土层挖掘至锚杆标注深度后,就需要进行土层锚杆施工:第一,使用螺旋式或者是冲击式钻机等进行钻孔,在该环节压水钻进法成孔应用最为普遍,在具体操作的时候,可以一次性完成清孔、出渣以及成孔各个流程,另外,如果施工现场水源充足的前提下,也可以使用螺旋钻杆进行钻孔;第二,拉杆的设置。在实际设置之前,应该做好除锈或者是清理污染污各项工作,同时还需要将土层锚杆的长度控制在28cm左右;第三,灌浆环节。该环节在整个土层锚杆施工中占有十分重要的作用。由于这类施工现场地下水具有弱酸性特点,一般情况下,都使用硅酸盐水泥,且水灰比约为0.5左右。除此之外,需要合理控制泥浆的流动度,实现降低水灰比的目的,防止水泥浆泌水现象的发生。与此同时,在灌浆的时候,需要使用压浆泵把浆液注入拉杆,从拉杆管端位置向土层锚孔位置注入。
结束语
综上所述,社会经济的不断发展,各类建筑纷纷建立起来。在很多的建筑工程施工过程中,都会运用深基坑支护技术。在实际施工的过程当中,只需对其支护技术进行适当的选择与合理的设计,并且结合相应的排水系统就能够使得地下建筑在实际建造的过程当中,安全、稳定以及排水性能都有进一步的提高。
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