建筑工程中深基坑支护施工技术的应用论文_申莉莉

建筑工程中深基坑支护施工技术的应用论文_申莉莉

万平集团有限公司 山东日照 276826

摘要:随着城市现代化建设步伐的日益加快,高层建筑对于基础工程施工质量与效率的要求日渐提高,深基坑支护作为基础工程施工过程中重要且关键的环节,其支护结构与方式的选择、支护技术的专业化发展、支护设计与施工的动态监控都对基础工程乃至整个建筑工程的施工品质具有重大影响。那么根据建筑工程的设计需要,结合建设用地与周围环境的具体情况,选择经济合理的深基坑支护施工技术,强化对深基坑支护技术的控制,便成为促进建筑工程现代化发展的重要内容。就此,本文分析了建筑工程深基坑支护的基本要求,探讨了几种常用的深基坑支护施工技术,并提出了技术控制措施。

关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;基本要求;控制措施

1建筑工程深基坑支护的基本要求

首先,支护结构应具有良好的承载能力,能够起到基础工程施工所必须的挡土功效,有效维持基坑边坡的稳定,不会出现支护结构的破坏、内外土体失稳、止水帷幕失效等的现象(需要进行支护结构的承载能力极限状态计算)。其次,确保基坑在正常使用情形下不会达到基坑变形的极限,变形参数控制在设计所需的安全等级之内,水平位移不会对相邻的建(构)筑物、道路、地下管线构成威胁与阻碍(需要进行支护结构的正常使用状态极限的计算)。再次,基坑的设计与施工应充分考虑建筑工程施工所在地的土体结构、不良地质、地下水位及其变化情况等周边环境因素,保证支护结构对土体变形、沉陷、坍塌以及地下水管渗漏的适应能力(需要进行周边环境、地下水控制及支护结构变形的相关验算)。最后,深基坑支护结构与方式的设计与选择以及支护技术的优化实施,需不断达到建筑工程施工环境的适应性、施工效率的高效维护性及工程造价的经济性的有机统一。

2建筑工程中常用的深基坑支护施工技术

2.1锚杆支护施工技术

在施工选择时,要先对墙面和耐受力壁进行检测,只有墙面或受力壁达到使用锚杆支护施工要求时,才能使用锚杆支护。使用时要对锚杆支点打圆柱形孔,并用泥浆对圆柱形孔进行灌注。使用时需要注意的是,支护砼与支护柱中心的误差要控制在50mm范围之内,锚杆嵌入墙面深度要达到100cm以上;墙面打孔后,在灌浆前要对打的孔进行清理,保证无沉渣颗粒;检查各构件位置要准确无误;混凝土现浇时要控制速,搅拌均匀排除气泡,并检查钢筋笼是否移位或上浮。

2.2钢板桩支护施工技术

钢板桩施工技术具有成本低、强度大的特点,部分施工单位在进行深基坑支护施工时多采用钢板桩进行支护。但这种支护方式并不适用于所有深基坑类别,当支护深度超过7m基坑属于软土地基可采用钢板桩支护,利用其柔性和锚杆相结合,可充分提升基坑支护强度,保证施工质量。

2.3地下连续墙支护

地下连续墙支护技术是一种在泥浆护壁的条件下进行分槽段的混凝土墙体施工技术。地下连续墙具有其它工程无法比拟的优势,例如具有很好的刚度及防渗性能,同时还有很好的承重性,对环境及交通情况的影响也比较小,这些可以满足高层建筑工程施工中对基础施工的要求。在地下连续墙的施工中,一般采用的是逆作法,就是在基坑的底部有很深的软土层,并且施工的深度大于80m,厚度大于1.4m,将墙体进行插入。但是地下连续墙的施工非常复杂,难度比较大,需要的资金也比较多,因此在国内不经常使用。

2.4排桩支护施工技术

排桩是指在支护时将支护桩以列排的仿古式进行支护,支护桩间隔采用钢筋混凝土结构,而该支护技术中需要利用钻孔灌注形式对其挡土结构进行施工。通常情况下,排桩包含两种形式,一种为桩之间紧密相联,另一种则为支护桩之间设定距离。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆虽然排桩中使用的灌注桩整体强度和刚度较高,但由于在实际使用过程中地上高层建筑对灌注桩产生的压力较大,因此必须在桩顶部位利用浇筑方式形成混凝土帽来加强对桩柱之间的连接性,提升其整体承载力和支护力,确保全面利用排桩支护技术,提升深基坑支护水平,满足现代高层建筑地下承压需求,提升建筑整体稳定性。

2.5土钉墙的支护施工技术

在有斜面坡的挡土墙结构中主要应用土钉墙支护技术,在永久性构筑中,一般采用钻孔注浆型土钉墙逐层向下开挖的方式。在这种建筑结构中,其地质是有一定黏结性的杂填土,每一级台阶高度设置为1~2m。此外,在临时支护结构中也可以利用土钉墙技术,但如果开挖层高于地下水位,或者由于降水使得地下水位低于开挖标高,就需要在坡断处无支撑状态下能够保持自立稳定,而且标准贯入击数(N)低于10击的砂土边坡,宜增加喷射混凝土面层的厚度并适当考虑其美观。

3建筑工程深基坑支护技术控制措施

3.1施工设计

不同建筑要求,不同地理环境需要不同的基坑支护技术。在设计阶段,需要进行实地勘探、取样,了解土层内部地质结构和水源变化规律,对基坑支护技术的选择提供可靠的数据支撑。对采集的数据进行科学处理与分析,进一步明确地质结构中的应力变化规律,水位变化等,对地质结构的应力变化,水位变化的对基坑支护工程的影响给出准确的数据报告。根据勘探与数据分析的最终结果,结合建筑工程的整体施工要求,设计科学合理的深基坑结构和支护技术,保证深基坑支护的质量。

3.2防水措施

基坑开挖和基坑支护施工中,地下水的影响不可避免,做好地下水疏通与防护至关重要。防水措施最常用的办法是挖建排水沟或深水井,安排专人进行水位变化监测,制定应急排水方案,最大限度的减少地下水对基坑开挖与基坑支护工程的影响。必要时可增设抽水设备,确定最佳间距和最佳安放位置,是地下水积聚较多的地方,能够及时迅速的排除水患。

3.3深基坑工程检测

深基坑工程结束后要对基坑结构和支护结构进行检测,检测内容主要包含以下三内容:(1)坑壁有效性的检测,保证其稳定性。(2)支护结构检测,确定维护工程的质量符合设计要求。(3)对深基坑周围地质结构和建筑安全性与稳定性进行检测,必要时进行支护保护。

3.4完善监管体系

深基坑支护的施工过程中需要监督工作的配合,以达到坑基支护工程的质量保证,建筑企业在进行施工进度管理时,应结合建筑工程的实际管理需求,构建完善的监管体系,保障建筑施工的顺利进行。相关企业实施科学合理地应用监管体系,对整个施工过程进行严格把控,深基坑支护施工在实际的应用过程中,相关技术人员由于专业问题,不能有效进行操作,监管人员对施工人员专业问题予以解决,及时发现问题同时采取相应的措施解决问题。政府应大力与建筑行业相关的部门进行配合建筑工程施工管理工作,相关部门各司其职,做好相关岗位的工作,高层管理将监督管理工作落实到各个部门。

结语

总而言之,基坑支护需要保证基坑内及周边邻近建筑、道路、管线设施的安全与稳固,并为高层建筑奠定良好的质量基础,为地下工程建设提供合适的施工空间。因此,就需要根据项目建设场地的水文地质条件和周边环境,选择合适的基坑支护形式、采用并确定合适的力学参数,并适时优化基坑支护的技术,强化对基坑支护设计与施工的监管,从而从根本上保证基坑支护施工的安全性与经济性。

参考文献:

[1]高鑫,章远齐.基于建筑施工中深基坑支护施工工艺运用研究[J].住宅与房地产,2018(34):199.

[2]骆麒伊.浅析土建基础施工中深基坑支护技术的应用[J].建材与装饰,2018(48):24-25.

[3]朱亚斌.浅谈建筑施工中的深基坑支护技术[J].山东工业技术,2018(24):100.

论文作者:申莉莉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第8期

论文发表时间:2019/6/13

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