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摘要:近年来,城镇化进程的加快,我国的各类工程建设数量也在不断增加。其中,土建基础施工在建筑工程施工中占据关键地位,也是建筑不可或缺的基础。将深基坑支护技术应用在土建基础施工中,能够实现土建基础施工建设质量的不断优化,增强土建基础施工安全稳定效果,促进后期施工建设的顺利开展。本文就土建基础施工中深基坑支护施工技术的应用展开探讨。
关键词:土建基础施工;深基坑支护施工技术;应用
引言:
目前,人们的生活与工作离不开各种建筑,并且随着城市建设规模的不断扩大,建筑成为很多城市的标志。为保证建筑的施工质量,在建筑工程中,要加强建筑基础施工,合理应用深基坑支护技术,提高建筑基础的施工质量。
1土建工程施工特点
土建工程全称为“土木建筑工程项目”,也可以称其为土木与建筑的综合内容。它在人类社会发展进程中起到可重要作用,能够给我们提供生活、生产等活动场所与建筑空间的支持。土建工程对外部环境适应效果良好,无论是地上房屋建筑、地下停车场、地铁、水上工程都能高效应用,当前其在社会中的涉猎范围涵盖了军事国防、航天航空、城市交通、水利港口等等,由于其内容范围较大,所以其在国民经济发展中起到重要作用,大部分空间与场所的修建都需要以土木工程为基础,因此其也被称为基础建设单位。
2土建基础施工中的深基坑支护施工技术类型分析
2.1排桩支护施工技术
排桩支护施工技术,作为深基坑支护施工技术较为常见的一类,广泛应用于靠近建筑物且施工周边环境较为复杂的场所,以及其他相对狭小的施工场地。如围护地铁出入口的工程等。这一技术主要应用各类挡土结构型桩体,可以充分发挥其挡水、挡土的效用。但是排桩支护施工技术实施过程中,需要严格控制两个桩体之间的科学距离,并要在搅拌桩帷幕施工过程中科学处理水汽浆的水灰比、水泥参量,且要保证搅拌桩的均匀,如此操作才能有利于增强支护的止水、挡土效果。
2.2钢板桩支护
钢板支护技术中最为重要的组成部分是钢板桩,钢板桩由带有钳口的热轧型钢板制成的,具有良好的稳定性,在施工过程中,将钢板桩进行有序的连接,形成一道钢板桩墙,从而对水土起到阻挡作用。该技术在实际应用中的效果非常理想,而且操作简单,但是存在一定的局限性,即容易受到环境的影响而出现变形问题。
2.3地下连续墙支护
在开展土建基础施工的过程中,将地下连续墙支护技术应用其中能够取得理想的成果。因连续墙的刚度较大,所以其自身的防水性能与防渗性能都十分理想,且在地下水位施工中具有一定的适用性。另外,地下连续墙施工技术适应土壤的能力也较强,特别是在水分充足亦或是砂土层中,可以有效地强化支护的质量与效果。
2.4深层搅拌支护
深层搅拌支护技术在实际应用中也较为广泛的,在应用过程中,首先将混凝土作为固化剂,并将其与软土剂按照一定的比例进行混合、搅拌,在搅拌过程中使其硬化,从而形成一个整体,这个整体具有相当强度的稳定性与整体性,因此,将其用于深基坑的支护,效果非常显著。运用该支护技术时,对于由混凝土充当的固化剂与软土剂进行混合时,要严格的按照实际的要求进行配比,这样能够有效地保证施工的稳定性。
2.5土钉支护
所谓的土钉支护技术,具体指的就是充分利用土钉和土体间存在的相互作用,有效地加固边坡,确保土地更加稳定与完整。如果土地出现了变形的问题,不仅会受拉力作用影响,甚至也会产生弯力,因而需在设计土钉强度与抗拉力方面,与具体的情况相互结合。其中,土建基础施工中的土钉支护施工技术应用要谨遵以下几方面原则:施工建设环节要求施工作业人员与钻机长度相结合,准确地计算孔的实际深度,且要求各孔口标注准确。在成孔前期,土钉要和设计标准要求相结合,确定成孔具体位置,详细地记录并且加以编号处理。借助土钉拉拔试验确定土钉所具备的拉拔力,并在测试环节要求高资质水平的第三方开展。以设计标准为基础确定浆液水灰比与添加剂种类等。并在浆液注满且初凝的情况下,采取1~2次补浆操作。
3土建基础施工中深基坑支护技术方案
3.1加强施工现场地质勘查
对于土建基础施工中深基坑支护技术手段的运用,重点加强对于施工现场地质状况的勘查研究是比较基本的前提条件,其需要在深基坑开挖前做好详细勘查,并且能够形成较为详细具体的报告文件,如此也就能够在深基坑支护中提供较强参考价值,促使其体现出较强的能动性效果。基于这种施工现场地质勘查工作的开展,其往往需要实现制定详细的目标规划,围绕着其可能对于深基坑支护技术提出的要求进行分析,最终保障施工现场的地质勘查较为有效,有助于后续支护方式的恰当选择。
3.2提高施工图设计水平,明确施工流程
设计人员要加强对施工现场的考察,结合施工现场情况,仔细分析图纸中是否存在不合理之处,一旦发现有出处,要及时进行讨论和分析,从而提高设计的合理性,实现资金的充分利用,确保在工期内顺利完工,保证设计阶段各项工作的质量,减少设计变更,有效成本。制定和编写施工流程时,要保证流程规范并明确施工要点,使深基坑支护工程顺利进行,保障施工质量。
3.3做好力学计算分析
为了较好确保土建基础施工中深基坑支护结构的稳定性效果,往往还需要切实做好力学计算分析,确保相应深基坑支护结构的运用能够较为可靠合理,避免在后续施工建设中形成较大的威胁。比如对于钢板桩支护技术手段的运用,其就需要从力学平衡性入手进行分析,确保这些钢板桩的支护处理能够在桩径以及间距方面较为合理,整体结构的稳定性较强,杜绝各类变形威胁的出现。
3.4保障支护结构合理
为提高深基坑支护施工的顺利完成,要明确支护结构的作用,使其充分发挥作用。工程结束后,要将支护结构拆除,在此之前,要全面保证深基坑开挖等环节的顺利进行。合理控制基坑深度,保证支护结构与支护技术应用合理,使深基坑工程在工期内保质保量完成。
3.5精准测算力学参数,提供支护压力标准
针对土体力学参数计算不够准确的情况,施工单位必须优选计算公式,充分考虑各种可能造成计算偏差的因素,提前做好科学应对,避免或是减少误差出现。以准确数据来确定深基坑支护结构,从而确保土建基础稳定性。
3.6加强信息化管理
对于土建基础施工中深基坑支护技术手段的运用,往往还需要重点加强对于施工过程的详细监管控制,可以综合运用信息化技术进行跟踪监测,及时了解深基坑支护中存在的各个参数变化状况,如此也就能够有效提升其整体施工水平,对于存在的问题进行及时纠正,尤其是在不均匀沉降以及变形问题的检测中,更是需要引起足够重视。
结语:
总而言之,深基坑支护施工技术是土建基础施工的关键构成,更是整个工程项目质量的基础保障。为了确保土建基础施工的安全和质量,施工建设单位必须掌握科学的深基坑支护施工技术,严防技术实施可能出现的问题,以科学有效的方式进行解决。从而确保深基坑支护施工技术的顺利实施,更好地推动我国建筑事业的进一步发展。
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