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摘要:在我国社会经济和国民经济不断飞速发展的背景下,我国各行各业都有了不同程度的发展,而建筑行业也同样获得了卓越的发展。现阶段,我国大型建筑和高层建筑逐步增多,因此,深基坑支护技术得到了更加广泛的应用以及行业的高度重视,同时该技术也是保证整个建筑物的稳定性和安全性的重要环节。
关键词:土建基础施工;深基坑支护;施工技术;应用
引言
随着科学技术的发展,建筑行业的科技水平也日渐提升,深基坑支护技术逐渐成为了土建基础的主要手段,并被广泛应用。深基坑支护技术的利用率更高了,但是随之而来的问题也变得越来越多,因此重新对基坑工程进行研究是提出相关工程的新方法重要前提。在深基坑支护工程中,施工人员都要严格要求自己,相关工程人员必须严格按照有关规定建设,利用深基坑支护技术提高基坑的质量。
1深基坑支护施工存在的问题
1.1数据设计问题
在现代土建工程施工中,通常采用库伦公式或朗肯公式计算深基坑的承载力。但基于土建工程施工的特殊情况,利用这种计算方法所得到的计算数据通常存在一部分误差:①受到土壤和地质条件影响,土建工程施工中常出现一些错误,对深基坑支护能力有很大的影响,但现有的承载力计算方法,不能完全控制分析地理因素,所以计算的精度会受到较大的影响;②在施工设备的操作过程,会与周围的土壤发生摩擦,并且计算数据的准确度也会受到地底的湿度影响;③土壤的凝聚力在施工中以及施工后会有一定程度上的不同,导致深基坑支护技术在数据计算过程中存在偏差。
1.2间效能问题
目前土建工程深基坑支护技术的应用情况,深基坑开挖的空间效率问题更为突出,主要表现为在基坑两侧小、中部高,因此深基坑边坡容易出现下滑,最终影响了土建工程的质量。目前,深基坑支护技术通常是在平面设计模式下进行的。然而,这种深基坑支护技术的平面设计仅针对面积适中的施工,且长度远远超出了土建工程的宽度。因此,基于图形设计的深基坑支护技术不适用于相同长度和宽度或长宽差值小的土建施工工程。因此,针对不同类型的土建工程,应分析具体问题,设计适合工程本身的深基坑支护方案。
1.3土石取样问题
岩土取样是土建工程深基坑支护技术的重要组成部分。岩土取样是在施工现场进行土壤的取样,根据不同的地基土壤和岩石样品,比较其结果,确定施工点完全满足土建工程施工机械的条件,保证土建工程施工合理性与科学性。但目前土建工程深基坑支护技术的应用情况,岩石采样往往不能全面系统地展示施工地点的土壤特性,导致深基坑工程技术方案和建设项目本身的设计不能完全符合要求。因此岩土取样是土建工程中的一个主要问题。土建工程必须参照混凝土施工行业的标准和指导方针,尽可能的减少工作量的基础上,最大限度地提高岩土取样的有效性。
2土建工程深基坑支护施工技术的应用要点
2.1规范施工流程制定合理有效的施工设计
在施工前期首先要拟定好设计图纸,设计图纸要确保具有科学性、合理性和高效性;在图纸的建设环节中,应该对于施工场地的环境实施解析,依据土壤应力的具体状况,联系物理力学的有关知识,进而便于实施计算和研究,规范施工流程针对施工工程而言是非常重要,并不可或缺的。
2.2土方的开挖工程
在对工程的基坑进行开挖的过程中,要及时的把挖掘出来的土方运出施工现场,最好要在整个土方的运输过程中穿插着基坑清理工作,要最大程度的减小施工对周围环境的影响。在土方挖掘中,如果不小心挖到电缆线路或者地下管线,要立即停止开挖并报有关部门进行处理,等处理完善后再继续施工。
2.3排桩加环撑
排桩是指桩基按照一定的队列形式排布,形成了有一定规则的基坑支护结构。在实际施工时,通常会配合以环形的支护来进行土建基础的深基坑支护工程。对支护结构进行支撑的时候,可以先采用挖孔桩、工字钢桩、钢筋混凝土钻孔灌注桩或者H型钢桩进行规律排布,再根据排布的形式合理建造地下层数,整个基坑支护结构会在中间部位形成一个圆形的结构,保证了支护结构有良好的稳定性。
2.4混凝土灌注桩施工优化
混凝土灌注桩施工对支护设施的刚度和强度影响较大,因此在灌注浆施工中应当严格遵守施工流程、平整支护场地,并合理设置钻孔位置,通过测量放线设置布控位置,并开设排水设施,灌注设备协调浆体制造设备和钻孔设备,保证施工组织严密进行。在钻孔施工之前,要精确检查桩体位置埋设,通过孔口护筒进行定位,保护灌注孔不被埋设;在钻孔施工中,要检查施工设备,调整钻孔速度和钻孔压力,根据施工监控来判断地质条件变化,从而调整钻孔方案,当钻孔深度达到要求时,要及时进行孔口清理,并进行钢筋笼吊装施工,然后进行混凝土浇筑施工。
2.5加强控制地表水
根据土建工程中的深基坑工程施工的实际情况,再充分了解特定的网络布局,以避免损坏管道施工造成不必要的麻烦;为了避免地表水流入坑壁,要用混凝土将坑周围进行封闭,将临时排水系统设置在施工现场;组织水利建设,对沉砂池和地下水进行排放,并且需要做防水处理,避免渗漏的形成;并且需要有通气孔,以减少墙内土压力,降低土壤水分含量;另外还应注意布置梅花形泄水孔,间距应在2~3m的范围。
2.6合理设置坑壁形式
在土建工程深基坑施工前,应做到以下几点:第一,充分考虑基坑开挖所导致的墙体破坏可能会产生严重后果;结合基坑侧壁安全等级、工程环境、施工参数、地质和水文要素来进行施工;如果坑顶的荷载较大或墙土较软,对边坡坡率允许值的确定则应采用圆弧滑动法。
2.7做好变形监测工作
土建基础施工中对于深基坑支护施工技术的使用,必须要进行变形监测工作,并结合相关规章制度以及以往经验,来对深基坑支护的质量进行保障,为土建基础施工质量奠定基础。变形监测的内容有开挖过程中周围建筑或者是地下管线的变形程度、基坑结构的稳定性等。在对基坑水平位移进行观测的时候,一定要在基坑开挖之前来进观测,并选取其初始值。在对基坑开挖过程进行观测的时候,要结合土建基础施工的具体情况来对监测方案进行制定。
3将深基坑支护施工技术使用在建筑工程中的注意事项
在施工之前必须要对工程建筑面积、基坑的边缘距离和地基的土壤条件进行综合性的分析,在这个基础上进行合理的设计,提前进行工程内容的规划,保障建筑设计的合理性,提升建筑工程的质量。在施工的时候要对基坑的相关情况、土壤质量以及需要使用的资金方面进行解析,选用适用的深基坑支护方法,这种方式必须具备高效性,每个支护的方式都具备其相应的特征。在具体的施工中,可以选用一种或者多种方式结合使用。除此之外,要建设生态的施工,必须要对周围的建筑节进行保护,尽可能不对周边的建筑产生破坏。同时周围土地的干燥性也要保护好,不能让施工现场太过湿润。以免基坑周边出现大量的地下水,因为地下水的渗透,会让支架的位置产生一定的位移,进而对整个建筑本身的稳定产生影响。
结语
综上所述,影响深基坑支护技术应用的原因有很多,如果要确保工程的顺利实施,保证土建基础的深基坑支护工程科学合理是关键所在,基坑支护结构的施工质量决定了基础工程的施工质量甚至是整个建筑的施工质量。所以要从设计到施工环节都做好严密的监测工作,保证基坑支护结构的安全稳定,这样才能够保证整个土建基础的顺利实施。
参考文献
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