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摘要:加强研究深基坑支护技术,能够使施工单位对基础工程中的关键技术进行深入了解,确保施工项目中基础工程的整体性能有效提高,进一步提升工程的承载能力和强度。因此,施工单位要全面了解和分析深基坑支护技术的作用,对其技术特点进行全面掌握,使基坑支护技术得到更大程度地推进和发展,在施工中发挥出积极的作用。施工人员也要不断提升技术水平,及时发现和纠正存在的不足,采取有效措施使工程成本大幅减低,认真遵循施工流程,严格控制施工质量,确保建筑工程完美竣工。本文就建筑工程中深基坑支护施工技术进行简单的阐述。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术
伴随着中国城市化发展进程的加快,城市的各种建筑纷纷崛起。在进行建筑的地下工程施工时,往往会利用到深基坑支护施工技术,虽然目前我国在这方面的发展已经取得了明显的成效,但是结合实际发展情况来看还存在很大的发展空间。因此还需要我们在实际操作的过程中不断发掘问题并进行持续的完善,从而发挥出深基坑支护施工技术的最大作用。
1深基坑支护技术的特点研究
深基坑技术可广泛的应用到大型建筑工程地下工程施工中,运用深基坑施工技术可以有效推动建筑工程的整体性能,并达到提升空间利用效率的目的。在具体的深基坑施工中,为了保障深基坑施工的安全性,则需对深基坑支护技术进行应用。而且,深基坑支护技术还能对地上建筑施工质量,还可以增加高层建筑稳定与安全性能,降低隐患发生概率。由此可见,深基坑支护技术在建筑工程施工中具有十分积极的作用。深基坑支护技术具有显著的特点,为实现对深基坑支护技术的合理应用,需建立在充分理解深基坑支护特点的基础上。具体的深基坑支护技术特点如下:
1.1地质因素影响大。深基坑施工中,地质因素对深基坑支护的影响巨大,尤其是土壤结构,不同类型的土壤结构所要选择的支护技术也存在差异。如果深基坑支护技术不能根据地质因素进行选择,就会使施工效果受到影响,甚至造成塌方的情况。
1.2施工复杂性强。深基坑施工中,需要展开诸多计算和测量工作,而且需要尽可能的降低测量误差,从而保障深基坑支护设计的可靠性。另外,深基坑支护受到地质、气候、施工、人为等因素的影响,容易出现质量问题,如果不能选择有效的质控措施,必然会影响深基坑支护的效果,造成隐患。
1.3需要有效的施工技术管理。具体的深基坑支护技术应用过程中,必须展开有效的施工技术管理工作,结合实际情况,制定有效的施工组织管理方案,确保各项工作能够顺利展开,并减少施工对周边环境的扰动,推动绿色施工。
2建筑工程中深基坑支护施工技术
2.1护坡桩施工技术
建筑工程护坡桩施工过程中,依据方案设计深度利用螺旋钻井机打孔,从孔底依次向上注入水泥浆液,针对这一部分进行作业时要注意精确地下水以及无踏孔方位,确保水泥浆液能够到达深基坑支护作业方案的标记部位,再将钻杆取出,利用钢筋笼以及骨料进行填充,最后实施高压补浆,保证以上工作的分层、分阶段进行。
2.2土钉支护作业技术
以全面稳固深基坑边坡为目的,利用土钉支护作业技术,使土体与土钉产生接触的摩擦作用,提升整体深基坑支护土层的安全性及整体性。全面考虑对应工程项目的各项指标以及现场的施工作业情况,合理设计土钉强度和拉力,有效利用拉力与弯矩间的作用。进行深基坑土钉支护施工作业要强调几点:
①务必依据深基坑支护作业标准组织土钉拉拔实验,保证土钉具有足够的拉拔力,由三方机构对其进行监理,而且还要严格把握注浆力度以及注浆量。
②根据钻机的长度来计算土钉支护的深度,明确标注土钉支护每个孔的深度,方便之后的相关施工祖业。
③土钉支护作业要有效结合深基坑支护施工方案要求,严格控制外加剂的种类、数量以及砂浆水灰的比例,在进行注浆工作时,尽量利用重力作用促进水泥砂浆的自由落体并把浆液注满,在浆液凝结前,完善补浆施工作业相关环节。
2.3土层的锚杆施工
深基坑支护工程作业在地下连续墙、基坑围护结构的灌注桩以及钢筋混凝土桩各环节的施工作业完成后,要结合深基坑支护作业效率,在土层挖掘到到锚杆标注的深度时,再着手土层锚杆的作业。
①利用冲击式钻机、循环式钻机以及螺旋式钻机对土层锚杆施工成孔,这一部分最为广泛的就是压水钻进法成孔,在进行实际操作的过程中一次性完成清孔、出渣以及钻进等成孔相关流程,在工地现场的水文条件允许的条件下,可适当利用螺旋钻杆施工技术。
②设置拉杆,在进行设置前应确保除锈工作的完善,彻底祛除绞线污垢,将土层锚杆长度大体上控制在约30m。
③灌浆施工,这一环节工作作为深基坑土层锚杆作业过程中最为重要的组成部分之一,常常利用硅酸盐水泥,因为这种工地现场的地下水基本都属于弱酸性,尽量采用防酸水泥以及纯水泥浆,保持水灰比例大约在0.4左右,另外泥浆的流动度要达到泵送标准,以全面降低水灰比例为目标,避免水泥浆产生泌水现象,可以适当在水泥中加入适量的磺酸钙。在进行灌浆时,利用压浆泵将水泥浆注入拉杆,由拉杆管端与土层锚孔注入。
2.4锚杆支护技术
主动地加固深基坑工程中的岩土并加强其稳定性就是锚杆支技术,锚杆作为主要工具,一头插入到岩土中去,另一头与支护体系相连,并且施加相应程度的预应力。这样的话锚杆中就会形成受拉力,通过受拉力调动岩土更深层次的潜能,进一步加强基坑的稳定性。锚杆技术的适用性很强,基本上不会因为基坑深度而受到影响,并且可以和其他支护体系想结合,比如与我们生活中的土钉墙、排桩等组合使用,这样就会形成组合支护体系,需要特别注意的是:这项技术在有机质土中无法应用。
2.5深基坑支护施工管理
在进行深基坑支护的时候,应该加强对支护过程的管理,把控每个细节,减少在实际的工作中出现问题,造成工程施工的损失。在进行支护的时候,管理人员应该设置相关的人员在场监督,使支护的过程符合规范,使支护能够安全地进行,对每个环节和步骤进行准确的监督,促进支护方法的可实行性。一旦在施工作业过程中出现对人体有害的物质,伤害施工就业人员安全的事情,要及时向现场管理人员汇报,并进一步向上级汇报,采取相应措施治理。同时,也要关注在支护的过程中问题出现的状况,突发情况的产生,并且进行及时的解决。现场施工作业人员必须听从管理人员的指挥,重型机械设备及特种工作的操作人员必须持证上岗,禁止酒后作业。现场使用设备一定要保证不带故障施工。管理人员必须协调现场施工作业人员,严格遵守施工工序和质量要求,有理、有序地施工,保证基坑的建设能安全、顺利地进行。
3小结
现在城市化的脚步不断进行,所以高层建筑也不断兴起,在高层建筑中,深基坑是其的有利基础,因为高层建筑的安全及质量深受广大人民的关注,深基坑可以有效的保证高层建筑的质量与安全。而深基坑支护技术指的是对深基坑进行保护。在进行深基坑的开挖及支护的过程中,要对施工的各个方面进行把关和控制。严格管理施工的全过程,做好防护的措施,这样才可以全方位的保障工程的质量,保证工程的进度、安全等实现工程的最大效益。
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