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摘要:改革开放以来,国家不断推进经济建设,国民经济大幅度增涨,为了保障人们生活品质,解决人口居住问题,国家越来越重视城市化建设,各类大规模建筑拔地而起。在大型规模建筑中,深基坑支护施工技术是最为常用的技术手段,应用支护技术时,要对施工过程进行动态化监控来保障基础工程质量。本文结合实际应用情况对深基坑支护技术、存在的问题等方向进行探讨,为深基坑支护施工人员提供参考。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;应用
市场经济飞速发展,为建筑行业提供了机遇,也带来了挑战,建筑企业要想在严峻的竞争形势下生存,就必须保证工程的施工质量。深基坑支护技术在建筑行业中应用广泛,它能够对建筑物起到加固作用,保证工程项目质量,对建筑物空间结构和安全性提供了必要保障。因此,在实际工程建设当中要加强对深基坑支护的研究,争取为建筑产业做出贡献。对于未来建筑行业发展,深基坑支护有着更加长远的意义。
一、深基坑支护施工技术特点
(一)施工条件多变
由于国内地理环境复杂,对于不同的施工环境,要给出合适的施工方案,例如沿海地区要充分考虑地质条件,要充分考量施工条件是否适用深基坑支护标准。复杂的地理条件将直接阻碍深基坑支护技术实施,使用深基坑支护时,要保障地理环境的稳定性和安全性,避免对周边建筑设施造成安全威胁。深基坑施工结束后,要进行管道铺设工作,要结合实际考虑布设情况,在老旧建筑设施改良过程中,要充分考虑其稳定性和安全性。
(二)基坑深度大
随着人口不断增加和新型建筑风格的突起,为了保证科学合理的规划城市空间、促进城市现代化发展,立足于当前发展现状,建筑行业内的深基坑支护发展呈现新趋势,其基坑深度更大,能为建筑设施提供更加稳定的空间结构,保障工程质量。
(三)技术种类繁多
随国家科研力量不断增大,我国深基坑支护技术趋于成熟,在技术选择方向上更加广泛。目前,支护技术包括悬臂式、混合式等多种类型,其支护形式分为支挡型和加固型。支护形式和类型的多样化,为施工人员提供了更大的选择空间,技术人员要对相关的地理环境和地质条件做出分析,根据实际情况选择最合适的施工技术,提高工程质量,同时很大程度上能够增加建筑物种类。
(四)施工难度高,安全风险较高
在深基坑施工过程中,很难保障建筑物的安全性和稳定性,同时,外界影响因素较多,支护工作不到位,就有可能发生安全事故。一旦出现安全事故,所带来的负面影响是十分严重的,很难保证建筑施工顺利完成,如果在施工过程中造成人员伤亡情况,必然会涉及到相关民事纠纷,增加建筑工程的投入成本。
二、深基坑支护施工基本要求
深基坑支护施工是对土木建筑项目上进行支护结构建筑,利用支护结构增加建筑项目的承载力,保证支护结构能够在形变等指标上更加符合技术规范,保证建筑物结构具有稳定性和高质量的承压能力。施工过程中,要对基坑周围的土壤进行阻挡,同时也要对周边水源壁进行阻隔,防止基坑出现渗水的情况。
随着新科技力量的发展,城市建设规划不断推进,城市内可开发土地面积减少,新的施工环境更加复杂。科技时代下,深基坑支护工程应与新型技术充分融合,推进支护技术现代化变革,提高地下空间利用率,保证建筑物质量的同时让建筑物具有经济性和实用性。
三、深基坑支护施工具体应用技术
(一)勘探技术
在深基坑支护技术使用过程中,为了保证施工质量,使施工过程有序进行,必须重视地质勘探环节,确保地理环境和地质条件适合开发,将工程实施的安全隐患降到最小。深基坑技术是一项隐蔽性较强的工作,在施工过程中,需要重点保障周边环境质量,避免存在安全隐患。国内地质条件,随着地理位置的不同和气候的变化而变化,所以在施工前,要对施工现场进行细致的勘探,需要从业人员进行细致合理的分析,要对施工地点的土层和土质进行综合性勘测,还要关注周边建筑地基设计情况。
(二)土钉支护技术
在建筑施工过程中,周围土质很容易受外力作用引起变形或坍塌,该技术能够对周围土体整体性加固,利用土钉来增加土地边坡在建筑工程中的作用力,保证土质稳定性和整体性。在整体施工之前,要详细对施工现场的实际情况进行分析,结合施工需求和勘测数据,对土钉作用效果进行预估,明确土钉支护总体施工方案。施工过程中,要严格把控土钉埋设深度,根据施工需求对孔深进行计算并标注,确定孔深后,要进行灌浆操作,浆液的质量直接影响着工程质量,浆液需要由技术人员通过实验室数据进行反复比对,根据实际注浆情况进行比例换算,最终配置符合标准的浆液,之后进行灌浆操作,待浆液凝固后,对土钉进行拉拔测试,确定土钉是否符合标准。
(三)锚杆支护技术
该技术对施工人员技术要求极高,在工程实施过程中,利用锚杆钻机在指定区域上钻孔,之后注入浆液,并把绞线进行锁定,这样将更加高效的增加支护主体强度,保证建筑安全性和稳定性,在施工前,要求技术人员进行实地勘测,确定土质情况和施工环境,结合勘测情况合理设置钻孔位置和深度后,设置好后尽量避免更改,再次使用锚杆钻机时,不需要重新调试,减少偏差,这样能够从根本上保障工作质量。当钻孔时,遇到障碍物,要立即停止钻孔,将障碍物进行清理,再进行钻孔工作。在灌浆过程中,浆液材料要严格按现场试验数据进行配置,反复进行灌浆操作,同时要注意整体的排水性,还要结合灌浆技术相关注意事项进行补充注浆。
(四)地下连续墙支护
该技术分为半逆施工技术和逆施工技术两种施工形式,具体施工包括导墙、槽段开挖、吊装、混凝土浇筑等步骤。要注意土方开挖过程中安全,对于地下室设计时要把握主体结构,保障稳定性,根据地质条件,合理设立出土坡道。
该技术应用环境条件要求低,适用于大多数地质条件下,施工过程中产生较小的噪音污染,墙体强度高。由于科技不断发展,施工技术和施工工艺也在逐步完善,对于地理环境复杂或者基坑深度达到10m以上建筑工程中应用广泛。
(五)护坡桩施工
整个支护施工过程非常复杂,为了能够有效解决地形复杂的难题,技术人员在最基础的护坡桩施工中取其精华,进行改进,使其能够适用于复杂环境。其施工原理是借助机械设备对灌浆柱进行浆液填充的过程,在注浆的过程中要严格遵守自上而下的顺序进行注浆,当浆液达到预定高度时将钢筋笼和骨料投入其中,最后利用高压对灌浆钻杆进行补浆操作,保障施工质量。
四、深基坑支护施工相关注意事项
深基坑支护施工质量主要包括技术、工艺和建材质量是否符合相关标准,技术人员是否具备专業素养。相关人员要参透设计方案和设计图纸,选择恰当的工程技术,详细了解各建筑主体需要的参数标准和目标,根据实际情况选用材料,在满足质量的同时,减少施工成本,也要保证施工中避免偷工减料的情况发生,防止产生不必要的事故。
自然因素对深基坑支护实施有直接影响,各个施工企业应用技术有一定差别,施工过程中要注意各个部门的配合,避免发生应急事件。管理人员要做好督察工作,与设计方保持沟通,紧跟施工进度,避免施工过程产生安全事故,保证工程质量,避免出现需要经常整修的情况。
结束语:
通过上述分析,深基坑支护施工是当前建筑行业中非常重要的手段,是建筑工程中的重要环节,在施工过程中,要充分结合地理环境和地质特点,选择最为合适的施工技术。城市化建设不断推进,可利用土地资源开始紧缺,对于地下空间开发就需要深基坑支护技术的支持。深基坑支护技术需要在理论结合实际的情况下不断完善,这样才能保证我国建筑行业在质量和效率上能够取得新的突破。
参考文献:
[1]尚凯华.试论土木工程中深基坑支护施工技术的应用[J].门窗,2019(02):45-46.
[2]杨峻,王小龙.简析深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].智能城市,2017,3(04):160.
[3]段文辉.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].住宅与房地产,2019(30):162.
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术;应用
市场经济飞速发展,为建筑行业提供了机遇,也带来了挑战,建筑企业要想在严峻的竞争形势下生存,就必须保证工程的施工质量。深基坑支护技术在建筑行业中应用广泛,它能够对建筑物起到加固作用,保证工程项目质量,对建筑物空间结构和安全性提供了必要保障。因此,在实际工程建设当中要加强对深基坑支护的研究,争取为建筑产业做出贡献。对于未来建筑行业发展,深基坑支护有着更加长远的意义。
一、深基坑支护施工技术特点
(一)施工条件多变
由于国内地理环境复杂,对于不同的施工环境,要给出合适的施工方案,例如沿海地区要充分考虑地质条件,要充分考量施工条件是否适用深基坑支护标准。复杂的地理条件将直接阻碍深基坑支护技术实施,使用深基坑支护时,要保障地理环境的稳定性和安全性,避免对周边建筑设施造成安全威胁。深基坑施工结束后,要进行管道铺设工作,要结合实际考虑布设情况,在老旧建筑设施改良过程中,要充分考虑其稳定性和安全性。
(二)基坑深度大
随着人口不断增加和新型建筑风格的突起,为了保证科学合理的规划城市空间、促进城市现代化发展,立足于当前发展现状,建筑行业内的深基坑支护发展呈现新趋势,其基坑深度更大,能为建筑设施提供更加稳定的空间结构,保障工程质量。
(三)技术种类繁多
随国家科研力量不断增大,我国深基坑支护技术趋于成熟,在技术选择方向上更加广泛。目前,支护技术包括悬臂式、混合式等多种类型,其支护形式分为支挡型和加固型。支护形式和类型的多样化,为施工人员提供了更大的选择空间,技术人员要对相关的地理环境和地质条件做出分析,根据实际情况选择最合适的施工技术,提高工程质量,同时很大程度上能够增加建筑物种类。
(四)施工难度高,安全风险较高
在深基坑施工过程中,很难保障建筑物的安全性和稳定性,同时,外界影响因素较多,支护工作不到位,就有可能发生安全事故。一旦出现安全事故,所带来的负面影响是十分严重的,很难保证建筑施工顺利完成,如果在施工过程中造成人员伤亡情况,必然会涉及到相关民事纠纷,增加建筑工程的投入成本。
二、深基坑支护施工基本要求
深基坑支护施工是对土木建筑项目上进行支护结构建筑,利用支护结构增加建筑项目的承载力,保证支护结构能够在形变等指标上更加符合技术规范,保证建筑物结构具有稳定性和高质量的承压能力。施工过程中,要对基坑周围的土壤进行阻挡,同时也要对周边水源壁进行阻隔,防止基坑出现渗水的情况。
随着新科技力量的发展,城市建设规划不断推进,城市内可开发土地面积减少,新的施工环境更加复杂。科技时代下,深基坑支护工程应与新型技术充分融合,推进支护技术现代化变革,提高地下空间利用率,保证建筑物质量的同时让建筑物具有经济性和实用性。
三、深基坑支护施工具体应用技术
(一)勘探技术
在深基坑支护技术使用过程中,为了保证施工质量,使施工过程有序进行,必须重视地质勘探环节,确保地理环境和地质条件适合开发,将工程实施的安全隐患降到最小。深基坑技术是一项隐蔽性较强的工作,在施工过程中,需要重点保障周边环境质量,避免存在安全隐患。国内地质条件,随着地理位置的不同和气候的变化而变化,所以在施工前,要对施工现场进行细致的勘探,需要从业人员进行细致合理的分析,要对施工地点的土层和土质进行综合性勘测,还要关注周边建筑地基设计情况。
(二)土钉支护技术
在建筑施工过程中,周围土质很容易受外力作用引起变形或坍塌,该技术能够对周围土体整体性加固,利用土钉来增加土地边坡在建筑工程中的作用力,保证土质稳定性和整体性。在整体施工之前,要详细对施工现场的实际情况进行分析,结合施工需求和勘测数据,对土钉作用效果进行预估,明确土钉支护总体施工方案。施工过程中,要严格把控土钉埋设深度,根据施工需求对孔深进行计算并标注,确定孔深后,要进行灌浆操作,浆液的质量直接影响着工程质量,浆液需要由技术人员通过实验室数据进行反复比对,根据实际注浆情况进行比例换算,最终配置符合标准的浆液,之后进行灌浆操作,待浆液凝固后,对土钉进行拉拔测试,确定土钉是否符合标准。
(三)锚杆支护技术
该技术对施工人员技术要求极高,在工程实施过程中,利用锚杆钻机在指定区域上钻孔,之后注入浆液,并把绞线进行锁定,这样将更加高效的增加支护主体强度,保证建筑安全性和稳定性,在施工前,要求技术人员进行实地勘测,确定土质情况和施工环境,结合勘测情况合理设置钻孔位置和深度后,设置好后尽量避免更改,再次使用锚杆钻机时,不需要重新调试,减少偏差,这样能够从根本上保障工作质量。当钻孔时,遇到障碍物,要立即停止钻孔,将障碍物进行清理,再进行钻孔工作。在灌浆过程中,浆液材料要严格按现场试验数据进行配置,反复进行灌浆操作,同时要注意整体的排水性,还要结合灌浆技术相关注意事项进行补充注浆。
(四)地下连续墙支护
该技术分为半逆施工技术和逆施工技术两种施工形式,具体施工包括导墙、槽段开挖、吊装、混凝土浇筑等步骤。要注意土方开挖过程中安全,对于地下室设计时要把握主体结构,保障稳定性,根据地质条件,合理设立出土坡道。
该技术应用环境条件要求低,适用于大多数地质条件下,施工过程中产生较小的噪音污染,墙体强度高。由于科技不断发展,施工技术和施工工艺也在逐步完善,对于地理环境复杂或者基坑深度达到10m以上建筑工程中应用广泛。
(五)护坡桩施工
整个支护施工过程非常复杂,为了能够有效解决地形复杂的难题,技术人员在最基础的护坡桩施工中取其精华,进行改进,使其能够适用于复杂环境。其施工原理是借助机械设备对灌浆柱进行浆液填充的过程,在注浆的过程中要严格遵守自上而下的顺序进行注浆,当浆液达到预定高度时将钢筋笼和骨料投入其中,最后利用高压对灌浆钻杆进行补浆操作,保障施工质量。
四、深基坑支护施工相关注意事项
深基坑支护施工质量主要包括技术、工艺和建材质量是否符合相关标准,技术人员是否具备专業素养。相关人员要参透设计方案和设计图纸,选择恰当的工程技术,详细了解各建筑主体需要的参数标准和目标,根据实际情况选用材料,在满足质量的同时,减少施工成本,也要保证施工中避免偷工减料的情况发生,防止产生不必要的事故。
自然因素对深基坑支护实施有直接影响,各个施工企业应用技术有一定差别,施工过程中要注意各个部门的配合,避免发生应急事件。管理人员要做好督察工作,与设计方保持沟通,紧跟施工进度,避免施工过程产生安全事故,保证工程质量,避免出现需要经常整修的情况。
结束语:
通过上述分析,深基坑支护施工是当前建筑行业中非常重要的手段,是建筑工程中的重要环节,在施工过程中,要充分结合地理环境和地质特点,选择最为合适的施工技术。城市化建设不断推进,可利用土地资源开始紧缺,对于地下空间开发就需要深基坑支护技术的支持。深基坑支护技术需要在理论结合实际的情况下不断完善,这样才能保证我国建筑行业在质量和效率上能够取得新的突破。
参考文献:
[1]尚凯华.试论土木工程中深基坑支护施工技术的应用[J].门窗,2019(02):45-46.
[2]杨峻,王小龙.简析深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].智能城市,2017,3(04):160.
[3]段文辉.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].住宅与房地产,2019(30):162.