建筑施工中的逆作法施工技术

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  【摘 要】进行建筑施工的过程中,采用逆作法的施工技术对施工的稳定性安全性有一定的影响,与建筑施工质量有很大的关系。基于此,本文对建筑施工逆作法施工技术的具体问题进行了分析。
  【关键词】建筑施工;逆作法;施工技术
  一、逆作施工技术的概念和施工原理分析
  对于具有地下室结构设计的高层建筑来说,逆向施工操作无疑是提高施工效率的好方法。逆作法技术主要是依据地下结构固有的墙体作为结构支撑,同时在缺乏支柱的位置浇筑混凝土桩体,待达到稳固性要求后,先行进行地上一层底板结构的搭建,并同时开展地上和地下施工作业,直到整体施工结构完工。逆作法的施工原理主要是利用了深层基坑本身固有的支撑力,并通过外部支护结构的加设来提高基坑支护的效果,夯实基坑土层,进而使基坑不易发生塌陷现象。此种方法多用于附有地下室结构的中高层建筑,不但可以进一步对地基实现二次加固,而且由于其可以使地上和地下施工同时进行,大幅度提升了施工进度,节约了施工成本。此外,逆作法技术可以利用基坑本身的周围支护作为工程结构的一部分,还可以根据施工需要延展地下使用面积,节省了工程预算资金,为施工企业带来额外的经济效益。逆作法施工还具有较大的社会环境效益,一是可以明显缓解施工中所带来的噪音污染问题,二是由于施工环境的密闭性,降低了施工粉尘污染。
  二、逆作法施工技术在应用中需要考虑的各种因素的阐述
  1.地质土层的构造因素的合理
  在實际的建筑施工中,需要考虑到逆作法施工技术能否同地质土层的构造相适应,通常情况下,如果建设施工中的土层比较完整,可以将周围的环境予以忽视,并采用逆作法的施工技术进行建筑施工。这就要求在实际的建设施工中需要将地质土层的构造因素考虑在内,并需要对工程的地质予以细致的勘察工作。
  2.需要对基坑的深度予以合理的考虑
  就我国现阶段的发展情况而言,对高层的建设需要考虑到基坑的实际深度问题,通常情况下对高层的建筑一般都是予以基坑深度大约为两层的深度,近几年发展至地下三层的深度。在理论上一般对基坑的深度予以深度越深,其施工作业的难度就会越大,也就是说其施工的难度随基坑的深度而定。
  3.需要考虑到地下水的问题
  在实际的基坑作业环节,需要专业的勘察人员对施工的现场予以水文地质特征的勘查工作。在实际的施工作业中,对基坑的作业需要考虑到地下水的影响问题,还需要对土层予以透水性能问题的考量,这样一来能够帮助实际的施工中对止水问题予以控制,尽可能减少水灾对基坑施工作业的影响。
  三、逆作法施工的优势
  逆作法是一种非常特殊的施工方法,在建筑施工中,她下室的施工质量是十分重要的。其施工的时间相对较长,施工技术相对较难,工序繁琐,然而,逆作法的运用,使得地下室外部墙面以及墙面的围护层形成了统一的样式。这样的施工方法可以减少对围护墙建设这一道工序,在扩大了地下室使用范围的同时,还提高了施工的效率,节约了时间。围护墙支护体系不需要单独建设,而是由地下室楼盖结构所代替,这样又节约了大量的资金。在对外形有特殊要求的工程中,楼该结构与支撑体系的结合,解决了支撑困难的问题,使得建筑的承受负荷能力以及坚实程度都得到了很大的提高,同时也提高了企业的经济效益。
  四、逆作法施工技术在建筑工程中的实际应用
  在建筑工程施工中,施工工艺技术的应用对其质量起着决定性的作用,因此保证施工技术的科学应用是非常必要的。逆作法作为关键的施工技术,在对其进行实际应用时,需要对其中具体的操作方法进行全面的掌握,施工人员需要在施工过程中保证严格按照施工标准进行技术实施,只有这样才能够提高工程建设的质量。逆作法施工技术的实际应用主要有以下方面内容。
  1.连续墙与冲孔桩的施工
  在组织基坑的土方开挖前,要保证连续墙与冲孔桩施工的保质保量完成,然后才能按照施工计划进行钢管柱与桩承台基础之间的接头节点施工。连续墙与冲孔桩施工中,相关工艺和技术流程均按照常规流程进行。
  2.支承柱的施工支承柱
  作为逆作法施工全过程的主要承重结构,在组织施工前必须经过严格、精确的计算。支撑柱施工中,底板以上选用钢管柱作为主要的地下室结构柱,底板以下的桩基部分采用灌注桩的形式,其根本目的是进一步提升支撑柱的稳定性、强度和硬度。
  3.土方施工
  建筑工程中应用逆作法进行土方施工时,土体一般具有时空效应的特征,即土体开挖的形式与基坑变形及空间分布的形式具有紧密的联系,这是在施工中需要重点关注的问题之一。在土方施工中,主要是利用土体的空间和时间效应理论为基础。进行挖土施工时,在基坑内部预留一定宽度的盆边土,其主要作用是平衡基坑内外部的压力。
  五、建筑施工逆作法施工技术的对策建议
  1.对施工安全质量变得保证
  在建筑工程施工中,首先需要注意的就是工程质量和整体结构的稳定性,保证建筑结构在施工和应用中具有更强的抗压、抗震能力,是科学施工技术进行应用的主要目的。尤其是在高层建筑施工过程中,由于整体工程结构相对较大,其稳定性相对于多层更难以把握,这就需要在施工技术应用方面做好科学选择和实施。在现代建筑工程中采用逆作法施工技术时,土体与地下连续墙之间形成的摩迭力和粘结力不但可以加强基坑部分对垂直荷载的承受能力,而且可以更为合理的利用其进行水平剪力和水平风力的化解,进而全面提高建筑的抗震性能和安全性能。
  2.加强对结构受力机理与沉降分析的进一步研究
  逆作法施工时有一定插入深度的地下连续墙,应该加强这部分地下连续墙与基底桩土承受垂直荷载的比例的计算和分析确定;在结构已逐步形成刚性箱体的情况下,应该能够精确计算受力与变形。
  3.加强对设计与施工一体化的研究
  逆作法工程应加强设计与施工的合作,在保证结构原设计功能受力状况下,允许施工单位按逆作法工艺重新对地下室结构进行优化。当然,施工单位对逆作法施工设计也不能随意的更改,而是应该根据一定的原则来进行。
  4.加强逆作法施工组织技术研究
  引进智能化管理化系统,实现动态管理监测施工,和避免不必要的损失、浪费,改变过去施工粗放的管理模式,实现集约化管理。
  5.加强逆作法施工中节点处理研究
  节点是地下结构的关键部位,它关系到结构体系能否协调工作,能否调节桩与墙的沉降,并确保地下室功能得以实现。对节点的处理是施工的关键。因而,必须在逆作法施工实践中不断地总结经验,以待改进逆作法施工的节点处理。
  综上所述,在建筑施工中,逆作技术是提高深层基坑支护施工质量的有效途径,与其他基坑支护方法相比,该项技术是近年来新兴发展起来的,其具有支护结构稳固,施工成本低,能够大大缩短施工时间等优点,特别适合于附有地下施工结构的施工环境。科技水平的提高使得逆作施工技术不断更新和进步,将新型施工工艺和施工设备应用于逆作施工过程中可以进一步提高施工效果,实现可观的经济效益。
  参考文献:
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