浅谈深基坑施工技术特点和应用

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  【摘 要】 随着经济的发展,我国的高层建筑的建设越来越多。在高层建筑工程中,深基坑施工技术是应用比较广泛的技术。因此,对于建筑工程深基坑的施工而言,不仅要有效保障施工过程的稳定,还要对四周的地层位移进行严格管理,从而保证工程建设的整体质量。基于此,文章对深基坑施工技术特点和应用进行分析,以期能够提供一个借鉴。
  【关键词】 深基坑;施工技术;特点;应用
  1.深基坑工程施工的特点
  1.1基坑开挖深度的增加
  目前城市用地紧张,为了更好的节约用地,高层建筑得以不断的兴建,而且目前建筑地下部分还有不断延伸的趋势,特别是在一些大城市中,地下三、四层都较为常见。地下室层数增多,则对深基坑施工带来了较大的难度,需要深基坑开挖深度要比正常的建设要深得多,目前20米左右的深基坑深度都较为常见。
  1.2基坑支护方法多
  目前随着深基坑技术的不断发展,其支护方法也在不断增加,不仅有混凝土灌注桩、人工挖孔桩、预制桩、深层搅拌桩、钢板桩、地下连续墙、锚钉墙等,而且还有各种桩,板,墙,管与锚杆联合支护。
  1.3基坑支护工程的事故隐患较大
  深基坑支护工程施工,由于其施工环境较为恶劣,而且对技术性要求较高,一旦基坑支护失去效力,则会导致重大事故发生,不仅会导致管线、道路及周围建筑等出现开裂,严重时还会导致人员伤亡和财产的重大损失发生。所以在深基坑支护工程施工过程中,需要采取科学合理的深基坑支护结构设计,合理的运行先进的施工技术,降低或是避免工程事故隐患的发生。
  2.建筑工程深基坑施工中的影响条件
  2.1开挖土方量对深基坑工程的影响
  开挖土方作为深基坑工程的重要环节,特别是在当前高层建筑深基坑施工过程中,由于多处于人口密集的地方进行施工,这就需要在施工过程中要对周围的建筑物、道路及地下管网进行充分的考虑,避免在开挖土方时对这些设施和建筑产生较大的影响。因为开挖土方极易导致局部地面发生深陷,或是地面出现隆起的情况,而且一旦开挖深度过大,则会导致地表内部出现塌方的情况下,从而导致深基坑施工事故的发生。
  2.2深桩对深基坑工程的影响
  利用深桩进行深基坑施工时,由于极易导致周围土体发生液化,所以需要在施工过程中对深桩周围的土体的塑性和粘力进行有效的监控,减少给深基坑工程带来的影响。另外在深基坑施工时,还要对深桩的布置密度、类型和孔隙水压力变化等都要进行充分的重视,以避免由于这些问题而导致深基坑施工的质量和施工效率受到一定的影响。
  2.3排水对深基坑施工的影响
  在进行深基坑施工过程中,由于需要开挖大量的土方,这对于一些地下水位较高的地区,则会导致大量地下水进入到开挖的深基坑内,如果不能及时处理,则会导致塌方等事故发生。因此需要做好地下水的排放工作,目前对深基坑施工中地下水的排放方法较多,但具体需要根据地质条件及地下水的突出量来对排水方法进行确定。
  3.深基坑支护技术应用要点分析
  3.1深层搅拌和钢板桩支护
  在对深层搅拌支护进行应用的同时,主要要发挥固化剂的作用使其更加牢固,与此同时,尽量的对其进行搅拌采用机械类,这样为了更加方便的更好的拌合软土剂,同时还可以使这两者能够很好的产生一些物理以及化学反应,慢慢的就会实现硬化。等到水泥达到一定程度的强度的时候,支护结构就形成了。这种类型的支护结构大多被用于一些比较软的就像淤泥、粘土等涂层。但是钢板桩支护主要的材料有锁口或者钳口的热轨型钢以及对各钢板桩就能形成比较好的墙体,这些在比较常用的挡土和挡水施工中。但是因为他的应用可能会产生很大的噪音造成一定程度的污染,因此,应用的比较少的。
  3.2排桩支护的施工技术
  在现场施工,基坑工程的施工过程中,在对基坑进行瓦局的时候,保护基坑的措施主要有排桩支护。通常情况下,将排桩安置在基坑的周围,这样更方便使得基坑得到稳定,同时还是得施工人员人身有了一定程度的保障。所以,排桩根据现场施工的方式主要有以下几种情况:悬臂式的支护结构、内撑式的支护结构、锚杆式的支护以及拉锚式的支护结构结构。在这其中,锚杆式的支护结构可以采用土壤和钢筋水泥的粘结来完成排桩的挡土,这样使得土层的钻孔得到稳定。通常情况下,这种适应性高、承受压力的能力也很强,很难产生变形,耗费比较低,大多被应用到不容易支撑大型基坑以及土质疏松的基坑来完成排桩支护。
  3.3桩支护基坑技术
  在目前的基坑支护施工中,桩支护基坑技术是当前最关键的技术之一。一般来说排桩支护体系都具有比较大的刚度,对整个基坑对产生比较大的影响,同时其使用的范围比较窄,工程的造价比较高。通常情况下,采用基坑支护要开挖比较大的深度,最高的在十米以上,这样市政工程基坑支护施工的过程中,对出现的施工安全问题能合理的解决。为了减小对整个工程的影响,采用相关的施工技术时,要保证其不会对整个工程造成太大的影响,地下管线不会出现不均匀沉降的问题,从这一点来说,桩支护有自身明显的优势。同时,连续墙、锚杆排桩等可以组成排桩的支护体系结构,采用这样的办法能够保证其承担的水压力更加的有效,侧向土层的压力就会减小,其外部用力产生的符合就会一定程度的减小。进行工程实际施工的相关操作中,悬臂式、内撑式的施工结构可以被充分利用,通过对施工现状额分析,拉锚式、锚杆式的施工结构形式可以被采用。
  4.深基坑支护技术的应用分析
  工程概况:某工程的总建筑面积为138000平方米,包括主体楼和综合楼,整体地下室为地下一层,层高在4米到6.5米之间,建筑面积为35000平方米。本工程基坑开挖深度为2米到9米之间,部分边坡位于建筑物之上。
  深基坑支护的选择:通过上文的叙述分析我们可以得知,如果没有采取合理的支护技术,可能会带来十分严重的后果,虽然基坑是临时的。另外,支护结构需要较高的费用成本,那么除了考虑可靠性以及安全性之外,还需要对经济因素综合考虑。结合不同的施工方案,可以分为三种支护类型,分别是土钉支护、内支撑和锚杆和放坡支护等。
  深基坑支护施工:在本工程中,首先是支护人工挖孔桩,采用钢筋混凝土护壁,在本环节施工中,需要对相关工序质量进行严格控制,比如成孔、清孔以及钢筋笼制作灌注等,保证灌注桩的质量符合相关要求和标准。合理浇筑抗渗墙,符合验收规定后,将模板拆除掉,这样冠梁的施工就完成了。严格依据相关的支护图纸设计,来开挖基坑边坡,在施工时,按照分层开挖以及先撑后挖的方式来进行。在对第一层进行开挖时,达到2米之后,就可以进行土钉喷锚:支护工作完成之后,开挖第二层,挖到1.2米时,继续进行支护,然后按照相应的顺序来进行开挖和支护。在深基坑支护中,将主要内容作为放坡和边坡挂网喷浆,在放坡时,需要控制比例,将C20混凝土应用到喷浆工序中,控制它的厚度,一般保持在10厘米。当边坡开挖达到了锚杆标高,就需要进行边坡混凝土的喷锚,按照相关的要求来进行钻孔,对锚头进行合理制作,之后注浆,要用铁丝来绑扎钢筋网,并且对其进行必要的除锈工作。在向边坡混凝土喷射混凝土时,需要采用合适的混凝土,强度为C20,厚度控制在10厘米。这些工序完成之后,需要对其进行试验,保证其符合相关的规定和要求。在施工过程中,需要监测边坡开挖,这样支护以及基坑周边土体的状态才可以得到有效掌握,全面了解施工情况,及时发现出现或者潜在的问题,然后采取一系列有效的措施进行解决,保证施工的安全。
  5.结束语
  基于上述的分析,可以发现,要想保证深基坑工程的施工质量,就需要在施工过程中,依据其特点,了解和掌握一切可能出现的不利因素,采取对应的预防措施,确保施工能够顺利进行,使整体建筑具有较好的稳定性和强度。
  参考文献:
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