高层建筑工程深基坑支护施工技术的应用王军

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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高层建筑工程深基坑支护施工技术的应用王军

王军

天津新宇建筑工程有限公司天津301600

摘要:随着我国建筑工程施工技术水平的不断发展,深基坑支护技术的水平也得到了迅速的提高。在建筑工程中,深基坑支护技术的应用十分广泛,但是在施工过程中,深基坑支护技术具有风险性高以及复杂性的特点,因此在施工中存在一定的安全隐患,因此在实际施工过程中,要充分的重视起深基坑支护技术,不断完善设计理念,强化对于施工技术的管理,做好施工的质量以及安全工作,从而将深基坑支护的作用充分发挥出来

关键词:高层建筑;深基坑支护;施工技术

1深基坑支护施工技术特点

1.1支护种类多

随着我国科学技术的进步,基坑支护的种类越来越多,而且支护形式也在不断的变化中,因此在工程施工过程中,至少选择两种或者两种以上的支护形式进行配合施工,以保证工程的施工质量,此外还需要注意的是,要根据工程的实际情况并结合不同支护形式的特点,选择合理的支护形式,以保证工程质量。

1.2基坑深度大

随着城市化进程的不断加快,在城市中可利用的规划用地越来越少,这也导致建筑的建筑面积在不断的缩减,因此高层建筑已经成为目前城市建筑的主流,这就使得单位面积内的载荷值越来越大,而且现在一般开发商都会讲高层建筑的地下空间作为车库,这也增加了建筑结构的深度,因此基坑的深度也越来越深。

1.3施工难度高

在高层建筑中,地基土层的承载力直接关系到整个建筑的安全性以及可靠性,尤其是一些近水域的地方,其土层较软,因此进行基坑支护的难度比较高,同时在是实际施工中,需要处理的技术难点也比较多,而且由于高层建筑的施工用地面积比较小,导致施工现场也比较小,也因此场地中勇于机械运转以及材料堆放的区域相对较少,这也在无形中增大了工程的施工难度。

2高层建筑中深基坑支护技术类型

2.1钢板桩支护

钢板桩支护技术在深基坑支护中比较常见的一种支护技术,具有简单、经济的特点。当然,钢板桩支护技术也有其自身的局限性,例如支护深度达到7米以上的软土层,需利用钢板桩的柔性以及锚杆系统的设置,设置多层的支撑和锚拉杆,对钢板支护采用钢板桩拔除方法。

2.2地下连续墙支护

在一些地下水位比较高的软黏土以及砂土层中经常使用地下连续墙支护技术,地下连续墙支护技术是一种在泥浆护壁的条件下进行分槽段的混凝土墙体施工技术。随着建筑行业的不断发展,施工技术和施工机械都有了很大的改进,这也使得地下连续墙支护应用更加广泛,地下连续墙施工技术一般应用在国内外的地下工程中,其是拟建主体结构的侧墙施工工艺,地下连续墙具有其他工程无法比拟的优势,例如具有很好的刚度以及防渗性能,同时还有很好的承重性,对环境以及交通情况的影响也比较小等等,这些可以很好的满足高层建筑工程施工中对基础施工的要求。在地下连续墙的施工中,一般采用的是逆作法,就是在基坑的底部如果有很深的软土层,并且施工的深度大于80m,厚度大于1.4m,将墙体进行插入。但是地下连续墙的施工非常复杂,难度比较大,需要的资金也比较多,因此在国内不经常使用。

2.3排桩支护

所谓排桩支护技术,就是一种利用柱列式间隔分布钢筋混凝土的支护技术,其挡土结构主要是由钻孔灌注完成的。柱列式间隔布置主要有两种形式,一种是桩和桩之间形成一定的净距的疏排布置形式,还有一种是桩和桩之间紧密相连的密排布形式。柱列式的灌注桩其刚度非常高,但是必须在桩顶上浇筑一些钢筋混凝土帽以加大桩与桩之间的联系。在早期,由于施工单位的技术部成熟加之对图纸的审核不严格,经常导致排桩支护的施工质量和预期不符合,随着我国城市化进程的加快,人们对于工程的施工质量要求也越来越高,因此就需要施工单位对目前的施工方案以及技术进行改进,以提高工程的质量,满足人们的要求。

2.4土钉墙的支护

在有斜面坡的挡土墙结构中主要应用土钉墙支护技术,在一些永久性构筑中一般采用钻孔注浆型土钉墙系逐层向下开挖的方式,在这种建筑结构中,其地质是有一定粘结性的杂填土,每一级台阶高度适合设置为1-2米。此外,在一些临时支护结构中也可以利用土钉墙技术,但是需要注意的是,如果开挖层高于地下水位,或者由于降水使得地下水位低于开挖标高,就需要在坡断处在无支撑状态下能够保持自立稳定,而且标准贯入击数(N)低于10击的砂土边坡采,宜增加喷射砼面层的厚度并适当考虑其美观。

3深基坑支护施工技术应用

3.1深基坑支护的施工要求

如果在挖掘支护孔洞时采用人工挖孔的方式时,其护壁一般都是采用钢筋混凝土材料。对于孔洞的成型、清理以及钢筋笼的制作和吊装安放,还有混凝土的配合比以及混凝土灌注等,都必须进行严格的监控,以保证工程质量。尤其是连续梁和抗渗墙的施工,要严格按照相应的施工规范进行基槽开挖工作,在验收时,要有专业的技术人员对其进行验收,抗渗墙的浇筑以及养护要在连续梁和角撑施工之前进行,从而保证连续梁和抗渗墙的施工质量。需要注意的是在对连续梁和角撑施工一定是在抗渗墙的模板拆除之后才能进行。如果对锚杆进行施工时,需要注意基坑开挖的高程,只有基坑的标高达到锚杆标高时,才能进行钻孔,锚头制作等,将水泥砂浆作为注浆的材料,当注浆完成后,在对钢腰梁、钢台座、钢垫板等进行施工,然后进行张拉锚固。在基坑支护工作中,施工最难以解决的就是土方的开挖以及回填工作。在实际施工时,相关的工作人员为了实现对各个高程点的实时控制,就必须从基坑内部进行布点控制,而且为了有效的控制开挖的高程,在进行土方开挖时,一般采取分层开挖的方式,用人工和机械相互配合,同时为了提高土方工程的经济效益和准确性,要根据施工现场的实际情况合理的安排挖土量和运土量,要合理的控制挖土的速度,此外还需要对地下水位进行定期的检测,将降水、排水措施做好,如果在施工现场发现有异常情况,就要立刻停工,并采取有针对性的措施以解决。

3.2支护施工阶段的质量控制

在施工过程中,必须根据施工现场的实际情况合理控制施工中的各项指标,例如现场孔洞数量,钢筋笼的制作质量,混凝土的浇筑量,以及柱体间的距离,柱体数量等等,这些都会影响到工程的整体质量。此外,在施工过程中还必须严格把控泥浆的质量,科学确定出水灰比,从而保证泥浆可以达到设计所需要的力学性能以及和易性,要合理控制泥浆的稀释程度,以保证泥浆可以顺利的进行灌注。在对锚杆进行连接操作时,一般都是利用倒刺焊接技术,对锚杆进行制作时,要注意对注浆孔间,锚杆壁厚以及锚杆打入的角度。在进行注浆操作时,要对浆液的稠度以及注浆压力进行合理设计,以保证注浆的质量。

3.3基坑结构与支护监测

在深基坑支护施工时,要时刻监测主供水管以及静压桩和支护交叉施工,在对基坑进行填土操作时,要实时监测主供水管的位置,如果发现异常情况,就必须进行停工处理,一直达到要求后才能进行下一步的施工。

结束语

在城市建设中,高层建筑具有节约城市土地,缩短公用设施以及市政管网开发周期的优点,因此在城市中高层建筑已经成为主流建筑。在高层建筑中,深基坑支护是建筑的基础工作,直接关系的工程的整体质量,因此必须重视高层建筑深基坑支护技术的施工质量,加大对于施工环节的监控力度,从而促进高层建筑的健康有序的发展。

参考文献

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