建筑施工中深基坑支护技术的应用扈慧

(整期优先)网络出版时间:2019-04-14
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建筑施工中深基坑支护技术的应用扈慧

扈慧

济南天鸿永益房地产开发有限公司250000

摘要:随着建筑的规模不断的扩大,对建筑施工的深基坑支护施工技术要求也愈来愈高。为了缓解建筑与用地面积之间的矛盾,推动了深基坑支护施工技术的不断发展。采用科学有效的深基坑支护施工技术,不仅能打破资源的限制而满足建筑的具体需求,还能提高建筑企业的经济效益,推动建筑企业的可持续发展。基于此,以下对建筑施工中深基坑支护技术的应用进行了探讨。

关键词:建筑施工;深基坑支护技术;应用

随着科学技术与经济的不断发展与推进,我国建筑工程也得到了快速的发展。建筑工程施工质量与人们的生活品质和生命财产安全具有紧密的联系,而地基是建筑建设的重要基础与首要前提,是保证建筑施工质量与施工安全的重要因素,目前我国深基坑支护施工技术的理论研究与实践研究还不够完善,其在建筑工程施工中的应用还存在一定问题。

1深基坑支护施工技术的发展现状

基坑支护形式多种多样,在具体工程中采用哪种形式,还要根据工程地质以及周围的环境条件来决定,根据基坑的支护方式,可以将支护结构分为以下三类:悬臂式支护结构混合支护结构以及重力式挡土墙结构其中悬臂式支护结构是依靠基坑提供的土压力来保持平衡的一种结构;混合式支护结构适用于开挖深度较大边坡变形也较大的基坑,它是在悬臂式支护结构的基础之上增加了相应的锚杆等支撑;重力式挡土墙是依靠其自身重量来维持支护的结构根据基坑的支护型式,基坑又可分为支挡型及加固型两类。

2深基坑支护施工技术的主要特点

2.1基坑的深度相对较深

城市的发展扩大了建筑工程的规模,也加剧的城市建设与用地面积之间的矛盾,使得高层建筑是现代社会建筑业发展的必经之路。因此,单位面积的建筑承载量逐渐提升,加大了地下空间的使用率,所以,对建筑结构的深度要求也更加严格,因此,使得目前高层建筑中深基坑的深度都普遍较深。

2.2支护的种类较多

建筑业的不断发展,导致了深基坑的支护种类逐步增多,同时,对支护形式的具体要求也在不断变化。在实际施工中,一般都会选择多种支护形式同时施工,并且结合实际施工情况选择最佳的支付形式和方法,才能保障工程的质量。

2.3施工的难度较高

决定高层建筑的安全性与可靠性的关键在于地基中土层的实际承载力,特别是针对部分有水域的区域,对深坑基支护的难度更高。高层建筑的用地面积有限,制约了深基坑支护施工的场地面积,因此具体的施工难度相对较高。

3建筑施工中深基坑支护技术的应用分析

3.1混凝土灌注桩的施工技术

在深基坑支护中混凝土灌注桩作为常用的支护结构,将其运用到建筑施工中可提高工程施工的安全性及完整性。因此,在工程施工中应确保混凝土灌注桩施工技术的科学性、合理性及标准性,采取科学的流程来进行施工。采用凝固水泥壁来保护基坑壁;在钻孔技术施工过程中应确保列柱间隔的合理性,将混凝土灌注桩运用其中,确保工程施工的有效开展。据研究混凝土灌注桩施工技术操作极为简单,塌孔率相对较低,将其运用到建筑施工中可提高工程施工质量水平,确保工程安全性。

3.2排桩支护技术

排桩支护技术作为深基坑支护施工技术之一,将其运用到土木工程房屋建筑中可进一步提高工程的整体质量,避免对周边环境造成不良影响。在建筑工程施工中,施工人员通过加固钢筋混凝土帽梁提高支护结构整体稳定性,降低砂砾带来的影响。

3.3土层锚杆施工技术

土层锚杆施工技术作为深基坑支护施工技术之一,将其运用到建筑工程施工中可发挥重要作用,在具体实施中应按科学的步骤来进行。首先,施工企业应做好工程测量工作,根据实际情况对施工方案进行设置,并按相关标准开展施工,对锚杆位置进行明确;然后,施工人员还应对工程施工情况、锚杆质量实施监测,确保标高、水平位置及倾角无任何问题后方可开展后续施工,最后,还应做好钻孔工作,按施工标准对工程合理施工,并做好相应记录。

3.4护坡桩施工技术

在利用护坡桩施工时,首先要先为护坡桩定位放线,其次在去定位那个桩孔的具体位置。在护坡的那一面进行施工打孔时,一定要注意两孔之间的间距以及整体的分散程度,在有空的地方由下向上灌压水泥,使水泥可以降入预先安排的位置,保证灌浆的安全与充实。在使用护坡桩施工的技术的时候,有以下几个问题需要注意:为了达到使钻孔的形状为圆弧形状,施工时要注意必须使用正规的冲击钻钻头,同时钻头的尺寸要比成桩的直径小20mm。其次,要对施工的设备进行定期的检修,确保设备可以正常运转,来保证施工的质量。尤其是施工时钻头的磨损情况,在检查时要尤其注意,对出现的问题要及时的进行修复。为保证钻孔位置的准确性,施工方采取了为护坡桩定位放线的方法,在施工前要对土层软硬的均匀程度进行监测,看是否存在硬物,硬度是否能够承受钻口,一旦出现坍塌的情况要立刻停止施工。

3.5钢板桩支护技术和土钉支护技术

这种技术与搅拌机械相配合时水泥的固化效果可以完全发挥出来,将软土剂和固化剂进行搅拌后可以使他们发生物理以及化学反应,使它们整体的结构可以充分硬化,以达到对粘土材料进行保护的作用。在内应力和弯矩的共同作用下会产生土体变动滑移的效果,这种效果可以对土体与土钉产生牵制作用,以此达到使土体不发生变化的目的。它具体的操作方式为:先用土钉拉拔试验来测量钻孔的深度;其次进行钻孔与注浆的工作,这道工序对水与灰的比例要求较为严格,需要工作人员特别注意。

3.6自力式支护技术

3.6.1悬臂排桩支护悬臂排桩支护是指在工程支护施工过程中,以并排的方式将桩打入然后挖出所有位于桩内侧的土,此时,在围护桩的作用下,桩外的土体能够始终保持结构稳定,不会出现侧倾等问题。从该支护技术的施工过程来看,当施工地质条件较差时,支护施工可能引起较大的位移。因此,在深基坑支护的实际施工中,该技术应在深度参数小于6m的建筑工程汇总应用,从本质上讲,悬臂式排桩支护技术具有稳定性高、造价低、厚度大的优点。

3.6.2水泥搅拌桩挡墙支护水泥搅拌桩挡墙支护是指在工程深基坑中加入水泥固化剂),然后通过将其充分与深层搅拌设备混合硬化为挡土墙进而起到保水保土作用的深基坑技术。(1)施工方便,水泥搅拌桩挡墙技术可直接应用于深基坑施工,因此整个施工过程中产生的废土量相对较少,施工周期相对较短。(2)施工效果好,采用该技术得到的挡土墙既有水土保持功能,又为后续工程建设奠定了良好的基础。需要注意的是,水泥搅拌桩挡土墙支护技术适用于含软土的深基坑支护,如果在施工过程中加上适当的加固,则可应用于深埋8m深基坑支护施工中,如果不进行加固施工,可直接应用于8m以下的深埋工程。

结束语

深基坑支护技术在建筑工程施工中的作用与影响越来越突出,是建筑工程施工的重要组成部分。文章从多个角度与层面就深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用进行深入分析,相关建筑企业还需要注意深基坑支护施工技术的施工工艺要求与控制要点。

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