有关建筑深基坑支护施工技术的应用和探索

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  【摘要】近年来,城市化进程的脚步加快,各种建筑成为城市发展过程中的必不可少的一个部分。在进行建筑施工的过程中,建筑深基坑支护施工发挥及极为重要的作用,对于整个质量有着直接的联系,因此,优化建筑深基坑支护施工技术的应用和探索有着现实的重要性和必要性。本文将立足现实情况之中建筑深基坑支护施工的情况,更好地探析其技术,针对其中出现的问题进行深入地分析和完善,更好地推进建筑深基坑支护施工技术的发展完善。
  【关键词】建筑施工;深基坑支护;施工技术;应用探索
  引言
  深基坑支护施工技术在建筑过程中有着广泛地应用。其广泛地应用于深基坑工程过程中,最为简单地就是大型建筑物的地下室工程。随着科学技术地发展进步,建筑行业也取得了一定的进步,在这一背景之下,深基坑支护施工技术也在不断地发展进步。进行具体地进行建筑深基坑支护施工,需要把握其特定技术,更好地探析其应用,探索其发展。
  1、深基坑支护结构设计,施工过程中存在的问题
  深基坑支护施工一般应用于大型工程的地下室工程,随着城市地发展,城市用地趋于紧张,各种类型的建筑也发挥出越来越强大的作用,地下建筑工程更是其中极为重要的一个方面。深基坑支护结构是地下建筑工程应用中较为重要的方面。
  深基坑支护结构设计和施工过程有着极为重要的作用,但是也需要注意相关的问题,主要包括以下几个方面中:
  首先,深基坑支护结构的设计,需要从具体的地质情况出发,因为这直接关系到深基坑支护结构的安全性能。这对于建筑工程的质量有着直接的影响。一个适宜土体物理力参数深基坑支护结构的安全性能的好坏很大程度上是受所能承受的土体压力大小所影响的。但是,在实际的施工过程中,相关的工作人员会忽视这一个方面,尤其是忽视土体本身土质的差异性。由于实际的地质情况变化无穷,设计之前所进行的抽样的土体无法反应土层的全部情况,进而无法对于基坑土体取样完全设计。
  同时,精确化的计算也是技术层面尚难达到的一个方面,尤其是其中的摩擦角、含水率和粘聚力这三个重要参数。因为相关的变量在实际的施工中会成为一个变量,进而影响整体的施工。施工过程中的许多变化情况也无法在设计过程中完全被注意到,增加了其中的施工难度。
  最后,相关的设计人员无法全面地考虑基坑开挖之后的空间效应,进而影响了开挖部外部的土体稳定结构,有失稳定可能影响深基的安全性能影响整个深基坑支护施工。这也是立足整个深基坑支护设计和施工过程中所需要把握的问题。
  2、施工特点
  建筑深基坑支护施工有着现实的特点,只有从其具体的特点出来具体的把握,可以说这是一种差异化的分析和探索。建筑深基坑支护施工过程主要有以下几方面的特点:
  (1)、建筑趋于高层化,而深基坑施工趋于深度化。随着城市的发展,城市用地趋于紧张,而优化对于城市土地资源的利用有着现实的重要性。在高层建筑中进行深度化的地下层施工这是一大现实的趋势,也是建筑深基坑支护施工需要把握的点。其最为直接的影响就是增加了建筑深基坑支护施工的难度,有了更高的技术要求。
  (2)、基坑开挖面积趋于大面积化,长度与宽度有的甚至达到了百米,给整个建筑深基坑支护施工增加了难度,尤其是立足设计和施工角度,需要有更好地技术作为支撑来优化整个的建筑深基坑支护施工。
  (3)、在土质较为软的土层中,基坑开挖会产生较大的位移和沉降,对于周围的基础建筑物有着一定的影响。因此,在进行设计的过程中需要稳定性和安全性的设计和把握,来确保整个工程的质量;
  (4)、在遇到深基坑施工工期较长的情况时,需要对于各种特殊情况进行一定的把握和设计,避免特殊情况影响整个施工过程;
  (5)、结合实际的需要来选择适合的结构方式,避免出现随意的结构设计进而影响整体的房屋建筑尤其是高层建筑。
  3、房屋建筑深基坑支护安全施工技术
  对于房屋建筑深基坑支护安全施工技术有着极为重要的作用,更好地推进整个房屋建筑的安全性能,使整个房屋建筑趋于高质量,安全化。为了更好地保证房屋建筑工程的深基坑支护施工发挥价值,需要配合合理的结构设计,同时协调各方的力量,按照相关的要求进行科学化的施工。在这一个过程中,需要注意的点有:
  (1)、施工之前,需要进行全面的排水工作,检查工程各个方面,在其达到相应的要求之后再来进行具体的土方开挖工作。在这一个过程中,所要检查的内容众多,相关的工作人员需要全面彻底检查,缺一不可,且对于每一项所要检查的内容需要严谨仔细,不能有所马虎。
  (2)、基坑开挖之前,需要通过降水提高坑内的土体整体水平抗力,尽可能地减少基坑的变形量。施工降水不能够过快,进而影响周边的建筑物,影响整个施工场地的稳定度。同时,在坑外地面需要进行回灌井设置,确保周围建筑的安全性。
  结合上述两个方面的安全施工之后,对于整个的深基坑支护技术检测也有着极为重要的作用。在实际的应用过程中,基坑支护体系可能会出现一定的偏移,但是这是較为常见的一种情况。对于其具体的检测,需要对于整个施工有着一定的监控把握,尤其是对于质量有着直接影响的方面更是需要着重关注,更好地通过检测来避免质量问题的发生。
  4、深基坑支护施工结构类别
  房屋建筑工程地不断发展,是的基坑的深度和体量也不断地增加,支护技术也需要进一步地完善和改进。结合实际情况而言,深基坑支护技术的结构类别主要包括以下几种:
  (1)、钢板桩支护技术
  钢板桩支护技术这是其中较为常用的一种技术,其施工技术相对来说较为简单,且投资较为经济与实惠。因此,在实际的深基坑支护得到了极为广泛的应用。而且,这一种支护技术属于连续性的支护,一般应用在深度不超过5米的支护施工过程中。
  钢板桩支护技术所需要主要材料是带有锁口或者是钳口的热轧型钢材,将钢板结合起来建成钢板桩墙,形成强大的支撑力。对于建筑的稳定性和安全性有着极为重要的作用。
  (2)、深层搅拌水泥土桩支护深层搅拌支护
  深层搅拌水泥土桩支护深层搅拌支护,一般是用水泥作为固化剂的。在现实的应用过程中,将进入土深层的搅拌机对于所需要应用的水泥进行充分的搅拌,更好地发挥其价值。这样能够形成支护结构既可以挡土又可以挡水的作用。这一种深基坑支护技术也较为经济使用。
  这两种支护技术在现实建筑施工过程中较为常用,但是随着科学技术地发展也在更好地优化和改进,来推进整个建筑深基坑支护施工技术的发展和进步。
  5、结束语
  总的来说,科学化,高品质的建筑深基坑支护技术在建筑施工过程中发挥出越来越重要的作用和价值,它对于房屋建筑的整体质量有着直接的影响。优化建筑深基坑支护施工技术,这是一个任重道远的过程,但更是一个社会意义巨大的事情,需要每一个工作人员不断探索,推动其发展。
  【参考文献】
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