土建施工中深基坑支护施工技术的运用探究杨建科论文_杨建科

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摘要:随着新类型建筑技术的不断应用,建筑工程的施工速度也在不断提高。与此同时,建筑物的整体高度也在增加,对建筑的深基坑支护施工技术要求也愈来愈高。深基坑支护施工在整个建筑施工的过程中,属于非常基础但是却非常重

要的施工环节,通过提升深基坑支护施工技术的应用质量,对提高建筑工程整体的施工质量有着非常重要的意义。基于此,本文对土建施工中深基坑支护施工技术的运用进行探究,作出以下讨论仅供参考。

关键词:土建施工;深基坑支护施工技术;应用

引言

随着我国城市供地越来越紧张,使得城市中的建筑高度日益增长,为了保障高层建筑的稳定性,在建设过程中需要深基坑施工。但是由于现代城市地下埋设有大量的管道、线路、桥梁等设施,为了防止深基坑在施工过程中对这些设施正常运行造成影响,需要采用支护技术加强基坑的稳定性。深基坑支护是高层建筑施工时采取的临时性防护措施,合理的应用可以提升建筑施工主体的稳定性,无论是对建筑,还是对周边的公共设施都能够具有良好的保护作用,降低工程项目的风险,提升企业经济效益。

1深基坑支护技术概述

1.1深基坑

深基坑,主要是指开挖深度不低于5米,或者是深度在5米以下,但开挖地区的地质条件、周围环境以及地下管线排列较为复杂的基坑工程。其底面积通常在27㎡左右,且底长边小于三倍短边,深度可达地下室三层及以上。

1.2深基坑支护

在建筑工程施工中,支护技术的使用较为广泛,其中,深基坑支护技术属于应用频率相对较高的一种技术类型,尤其是在高层建筑中。这一技术在应用过程中,主要的原理是在深基坑的内壁建立一些保护措施,对其进行支护和加固,从而达到稳定建筑基层坑体的作用。另外,通过深基坑支护,还可以提高对施工人员安全的保护,加强施工环境的稳定性,保证工程进行的顺利性。

2土建工作当中深基坑支护技术的要求

2.1支护技术本身的设计要求

在土建工程的基础施工的过程中,为了保证施工的安全性,要在质量的方面进行提升。在设计工作进行中要确保土建工程的深坑基支护设计工作的合理性。在工作之前要对于施工地点的占地面积、地质条件、人文条件等进行一系列的调查的工作,使得在工作的过程中进行更为合理化的设计。在合适的设计方案的支持之下进行后期的土建工作的坚实的基础。

2.2保证基坑四周的稳定性

在技术升级和不断完善的过程中,要着力保证土建施工过程中的稳定性。在进行施工中的深基坑支护工作是为了在后期的建筑物的施工中提升其承载力使其在工作的过程中保证其稳定性。在工作中对于深基坑支护工作的技术和质量方面的控制的工作,要使得施工的技术和施工的工序进行相应的落实的工作。在防水性能等方面进行提升工作。较好的防水的工作,也有助于在雨水天气中更好地进行稳定性的提升。

3土建施工中深基坑支护施工技术的应用现状

3.1前期勘探工作不到位

高层建筑物的设计、施工、运行的过程都要建立在安全稳定的基础上,现代化的城市建设的过程中高层建筑物的使用为解决紧张的人地关系作出了贡献。高层建筑施工与城市地下空间的使用有着紧密的联系,现代城市的发展使得地下管道纵横,进行深基坑支护施工中前期的勘探工作就显得尤其重要。对地下建筑物的勘探的工作,可以在后期的施工中避免土建工程与地下管道相冲突,避免后期基坑挖掘的过程中出现变形等问题。但是在现阶段的建筑施工的过程中,前期勘探的工作存在着一定程度缺失,也在施工的过程中对深基坑开挖的空间产生了限制的作用。

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3.2深基坑支护施工技术实施质量难保证

在土建施工的过程中,受到外界因素的不同程度的影响,不确定性比较强。深基坑支护工作的过程中与施工地点的土质情况、地理环境条件、天气条件等都紧密相关。如果土质疏松,就要进行特殊的深基坑支护的操作,否则容易出现坍塌的现象,另外还要做好安全保障的工作。实际的工作过程中,工程项目的效益也一定程度上影响了施工的深基坑支护工作。在经济利益驱动下,施工中出现偷工减料问题,土方开挖未按要求进行,分层、分段、均衡开挖,然后逐渐进行深基坑支护工程建设,当支护的力学强度达标之后进行下一步的开挖工作。要在符合技术要求的情况下,循序渐进地进行开挖工序的实施。

4在土建施工中深基坑支护施工技术的应用

4.1做好前期勘测工作

前期的勘探工作是在工程进行的过程中十分重要的一步,在对于施工地点的土质情况、地质情况、地下管道排布的情况进行分析和处理的过程中,有助于对于深基坑支护的工作进行相应的技术选择和优化的设计。深基坑支护工程中各个工程的特点都不尽相同,其与地质条件、施工目的、施工周围的现状都有着密切的关系,所以在进行深基坑支护工程的相关设计工作的时候要有一定的针对性进行设计在施工的过程中也要相应的选择合适的支护形式和支护技术。

4.2土钉支护技术

土钉支护其主要就是采用土钉和墙体之间的作用力,对边坡相关的功能增强,使得边坡自身的土体可以实现安全稳定。一般,土体产生形变,通常主要就是受到弯矩和拉力的影响。在对土钉设计中就需要能根据相应的施工要求和规范,和建筑工程实际要求结合起来做好规划设计,使得土钉自身的抗拉力和强度可以获得提高。在土钉支护中,需要能根据相关实际要求和规范做好土钉拉拔试验,以有效提升土钉的拉拔力。此外,还需要对注浆量和注浆力度做好合理的控制,按照钻机的长度要求对孔深做好合理的计算,每一个孔口的深度都需要合理的标注,使得在操作中能便于观察。

4.3土层锚杆技术

土层锚杆主要就是应用锚杆钻机实施相应的钻孔施工,确保其达到相应的深度要求,在对水泥浆注入之后还需要做好孔壁的保护工作。并且还需要进行钢丝绞线的穿入,同时和实际情况结合起来做好补浆,采用对张拉锁定来使得其强度符合要求。在施工过程中,相对测量工作人员来讲,需要和工程实际设计要求结合起来,在施工现场对锚杆的相关位置有效确定,使得锚杆钻机的位置能精准,还需要对锚杆的相关部件加强合理的检查,例如,锚杆的标高和水平需要确保其科学合理,对钻杆的倾角需要保证准确,尽量对误差有效降低,继而可以实施下一个工序。在钻孔作业中,对设计文件认真阅读,再实施钻孔施工。

4.4深层搅拌桩支护技术

深层搅拌桩技术主要就是将石灰和水泥固化的性质进行结合起来,采用搅拌设备,对软土以及固化剂做好搅拌处理,使得其能产生固化情况,从而能形成相应的桩体,使得软土自身的强度和水稳性可以达到相应的要求。相对二级以及三级基坑来讲,深度平均小于7m,若需要对坑边到红线的间隔实现重组,就可以对深层搅拌桩支护技术做好合理的应用。

结束语

总而言之,深基坑支护技术作为高层建筑中至关重要的技术,对提高建筑工程施工的质量,降低施工的成本具有很大帮助。因此,建筑施工企业在进行工程建设时,必须认识到深基坑支护技术应用在工程施工中的意义,并提高对这一技术的了解和掌握,然后找出以往在施工中存在的问题,及时进行改正,确保不会对工程施工造成影响,并发挥其支护性作用,提高建筑工程基层的施工效果,从而促进建筑行业发展。

参考文献

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[5]李京朋.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术[J].门窗,2017(11):102.

论文作者:杨建科

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

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