深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用研究

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  摘要:深基坑支护既是建筑工程施工的基础环节,又是其中不可缺少的一个重要组成部分。因此在实际施工过程中,需要采取有效的质量管理措施,保障深基坑施工的順利实施,提高深基坑支护施工技术水平。基于此,下文将对深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用展开详细的分析。
  关键词:深基坑支护;施工技术;建筑工程;应用
  1 建筑工程深基坑施工的特点
  在建筑工程建设过程中,深基坑施工并非易事,它包含很多方面,具有一定的复杂性,因此必须实行系统管理。(1)对土层的要求比较高。深基坑支护施工质量需要较硬的土质,有利于保障建筑工程地基的稳定性,如若遇到软土土层,需要在施工前现对其进行处理,避免影响深基坑支护施工的顺利进行,出现沉降问题。(2)深基坑施工环境恶劣。大多数情况下为地下施工,基坑开挖深度越深,施工难度越大,与地下采矿工作类似,面临着空气不畅通问题,致使施工人员呼吸不畅,存在一定的施工安全风险。施工过程中可能受地下水影响出现渗水状况,内部温度偏低,容易发生土方坍塌危险。(3)深基坑施工的难度较大。受外界因素影响较大,易发生基层沉降现象。
  2 深基坑支护施工技术现状
  基础施工作为建设项目的关键要素,其施工技术在施工中起着支撑和保护作用,可以有效防止安全事故的发生,保证工程的顺利进行。在现场具体实施过程中,施工人员不仅要掌握建筑技术,还要与其他工程项目配合,共同发挥作用,确保工程的整体质量和安全。在工程开始前,应掌握工程所在地区的环境状况,同时应详细勘察工程地下一定深度区域中岩层的构成和特点、含水的情况、水位的高低、渗透的快慢等。此外,对施工区域早期工程埋下的设施,如地下水管、地下光缆等,需要与相关负责单位密切联系,掌握埋设物的具体位置、深度等情况,防止意外损坏。对于施工区域周围的建筑设施,在施工过程中需要考虑其高度、结构对工程的影响,制定预防措施,防患于未然。最后,施工方也应密切关注周围基础设施的完善程度,全面了解周围排水、供电、运输、交通等情况。
  3 深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用
  3.1 钢筋混凝土灌注桩施工技术
  钢筋混凝土现浇桩又称基础矿山支护桩,是深基坑开采中最常用的基础矿山运输技术。这种施工工艺对矿井建设的输送机质量有着非常重要的决定性影响。现阶段,混凝土现浇钢结构的施工工艺由国家规定,混凝土现浇钢结构的支架施工也必须按照国家规定的施工工艺要求进行,实现整个施工过程的技术科学性和工艺合理性。当前,钢筋混凝土灌注桩施工在企业实际操作中主要环节是在实际施工时,必须对桩间土体进行有效的加固,以保证工程施工坑壁的可靠性稳定性。目前,我国深基坑支护主要采用钢筋混凝土灌注桩和预应力锚索(杆)相结合的方式,以确保施工坑壁在钻孔和土方开挖过程中均是牢固的。钢筋混凝土灌注桩的这种施工工艺方式较为简单,成本要求也不是太高,这种施工技术不仅能够有效的降低基坑坍塌的发生概率,也为现代建筑施工的工程质量带来较大的安全保障。
  3.2 锚杆施工技术
  基坑开挖后,一般采用锚杆施工技术加强支护结构的稳定性,以有效防止基坑的形成。该技术可以增强支护结构的合格性,提高工程质量。因此,在施工过程中必须采取多项措施,以确保锚杆支护技术的质量。第一,应严格按照设计图纸所标定的位置进行钻孔,并通过固定的孔位校正钻杆的角度和位置。第二,严格控制钻孔速度,避免钻孔速度异常导致钻孔质量不符合安全质量标准。第三,在钻孔完成后,需要严格清扫残余物,防止对锚杆造成破坏。同时,在插入锚杆前,需要确保两端结构稳定,确保锚杆所能承受的应力不超过极限。第四,锚杆支护完成后,需要由专门的技术人员对工程质量进行检查,对不足之处,利用水泥浆进行修补,确保锚杆与岩层紧密结合,提高工程的稳定性和精确性。
  3.3 柱列式灌注桩排桩支护技术
  运用拉锚式结构、悬臂式结构、锚杆式结构或内撑式结构等排桩结构,将灌注桩一字紧密排开。为增加灌注桩的结构刚度和最大化应用桩体的挡土支护作用,一般采取特殊的紧密排布方式,极大地减少柱的行间距,又分散了柱结构的受力点使其更加牢固,给围绕着桩柱旁的土壤加上了一层防护罩。为将独立的桩柱紧密联系为一个刚度极大的整体支护结构,需要从柱体顶端连续浇筑钢筋混凝土从而连接每一个独立坚硬的桩柱,达到良好的支护效果。尽管该方法对桩柱周围土体的干扰较小,也不会对附近建筑及城市道路有较大影响,但它的排桩施工时间太长,容易延误交工时间,所以柱列式灌注桩排桩支护技术在实际施工中运用较少。
  3.4 护坡桩施工技术应用
  与传统的建筑工程深基坑施工相比,既要保证施工质量,又要减少环境保护、施工时间、建筑荷载和噪声污染。在护坡桩施工过程中,可充分利用钻孔压浆桩技术的作用提高施工效率。钻孔压浆桩技术利用水泥浆进行护壁处理,通过多次补浆或是投放碎石的方式,处理无砂混凝土桩。施工过程中,需要严格贯彻落实各项规章制度,在符合施工设计标准的要求下,确定桩位点,设置合理的结构轴线。可利用螺旋钻杆进行施工,达到目标深度后停止运作,使用钻杆芯管注入浆液,使浆液抵达地下水位。提出全部钻杆后,需要将钢筋笼投放至孔内,填充骨料,进行高压补浆。坡桩施工技术属于一次成孔,需要实施有效措施保证其质量。
  3.5 土方开挖深基坑支护施工技术
  深基坑支护工程的建设会在废气中造成大量粉尘污染,对环境质量产生负面影响。合理采用土方开挖方法,有效控制扬尘污染,以创造良好的施工环境。在对大型建筑物的深基坑土方开挖的过程中,应根据项目施工现场的实际情况施工,对基坑开挖采用边分层开挖边堆运土的开挖方式,建筑基坑开挖施工中采用水汽喷雾、场地覆盖等形式,防止在基坑土方清运过程中出现尘土飞扬的情况。在施工重点项目时,尤其对土方开挖施工速度非常重视,支护作业和土方开挖作业需紧密配合,对于工序的质量要严格控制,避免在配合土方快速开挖时程中产生不良的工程施工质量影响。
  3.6 排桩支护技术
  排桩支护技术指的是采用柱列式间隔排布的灌注桩作为支护工程的主要结构,对周围的土体进行挡护。柱列式间隔排布的形式主要包括各个桩之间保持一定距离以及各个桩之间密切排布两种形式。该技术依靠灌注钢筋混凝土的强度,保证桩体具有足够的硬度,对深基坑工程起到坚实的保障作用。为了避免灌注过程中有土块等杂质混入其中,可以采用高压灌注法进行操作,可以有效防止灌注桩内部结构出现漏隙。此外,在排桩支护项目施工过程中,设备产生的噪音以及对周围建筑的震动较小,对周围居民正常的生活不会产生明显影响。
  4 结束语
  综上所述,建筑工程深基坑基层支护应用技术在实际施工应用中不但要根据实际应用情况对其进行科学化的选择,更要求建筑相关工程施工人员充分熟练掌握各项基坑支护应用技术的基本应用技术要点,如此方能大大提升深基坑支护的应用效果,为确保建筑工程相关后续项目建设的如期顺利开展工作提供有力技术保障。
  参考文献:
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