建筑工程深基坑组合支护施工技术

(整期优先)网络出版时间:2018-07-17
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建筑工程深基坑组合支护施工技术

郑修要

深圳市建宏达建设实业有限公司广东深圳518033

摘要:相较于普通的基坑来说,深基坑存在着一定的特殊性,其施工安全稳定性控制尤为关键,在施工中,需要加强对组合支护施工技术方面的控制。本文简要介绍了深基坑施工特点与组合支护施工技术类型,并结合工程实例对深基坑组合支护施工技术进行了讨论,最后提出了几点深基坑组合支护技术的应用建议,以期为深基坑组合支护技术的实践应用提供参考。

关键词:建筑工程;深基坑施工;组合支护技术

引言:在当前阶段的建筑工程施工中,需要结合工程实际情况选择合适的支护技术方法,从而达到预期的施工处理效果,可以根据各项支护技术的特征,选择组合支护的方式,以便于进一步保障工程质量,但是具体运用时,需要明确各项技术内容,确保应用合理。

一、建筑工程深基坑施工技术特点

建筑深基坑挖掘中,必然会面临各种类型的岩层、土体,岩土性能与特征等会影响到建筑工程的牢固度、稳定性与高强度。深基坑施工操作中,要想确保工程建设的质量与稳定,就要全面、全方位地深入剖析深基坑的特点,例如:强度、支护、稳定性等,对应选配适宜性的基坑支护结构,从而达到预期的工程施工目标。

通常情况下,建筑工程深基坑施工的具体任务是指:支护方案的设计、土体挖掘、基坑支护等。总体来看,深基坑工程施工相对复杂、繁琐,是一个综合型工程,各项施工具有一定的系统性。正是因为深基坑施工复杂、综合、系统性的特点,最适合选择组合支护技术。现实的深基坑施工中应该结合工程所处环境的条件、特点等来有针对性地施工,例如:当施工区域的坡体较差,或是难以符合支持性条件时,为确保工程质量达标,需要采用科学的组合支护施工技术,从而创造良好的支护条件,从而使深基坑工程侧壁牢固性与强度得到保障,从而为工程效率的提升提高可靠支持。

二、建筑工程深基坑施工中组合支护技术类型

1、桩锚支护技术

桩锚支护更加适合工程所处的土体质地较优、性能良好、土质较软又薄的地基条件下,例如:当深基坑水平角度在20~45°范围内时,坑体长度小于40m时,同时,设计轴向抗拔力小于750kN的情况下,最为适合选择这一组合支护技术,确保获得更好的支护成效。现实施工中通常应该选择二次高压注浆技术来解决这一问题,具体的注浆压力要大于3MPa,这一支护技术的主要作用体现在:支撑要求较低、为机械施工、挖掘地下室等创造有利条件,其中也存在不利条件:桩顶将出现大范围的水位位移,而且当基坑较深、土体质量落后等现象时,工程成本将迅速上升,造价也会提高。

2、自立支护技术

一般而言,这种支护技术,在具体的施建中需要借助于相应的水泥桩的辅助支护,这亦带来了该类技术的环境需求。即为地基土壤考量,这涉及到土质疏松程度、土质类别含量等问题,对于淤泥、粉土等应用较好。而且,这种技术需要实施在一定深度的基坑内,即坑度深必须小于9m,不能太深,否则发挥不了作用。总而言之,该项技术具备挡墙能力突出、综合性能优越、施建效率高、渗水性能差、工程成本低等一系列优势,所以,该项技术在工程实践中运用较为广泛,受到了工程技术人员的青睐,技术方法较为成熟。

3、喷锚支护技术

喷锚支护技术多用于地下水水位异常、人工填土、粘性土、弱胶结砂土环境,构造形式上,该技术强调将混凝土、锚杆、围岩通过技术性手段连为一个整体,一般先进行混凝土喷层建设,之后建立锚杆支护系统,使混凝土的刚性优势、锚杆的导力优势得到同步发挥,借此提升整体支护效果。施工作业开始前,首先要求对施工场地进行测量,如果基坑深度大于12m,应逐层进行混凝土喷层建设,并确保喷层厚度满足锚杆使用要求,一般喷层厚度不低于4~5cm,完成初步建设后,还应测定支护效果,尤其是锚杆的导力性能。由于喷锚支护对操作场地的要求不高,工程造价相对较低。

三、建筑工程深基坑施工中组合支护技术的实践应用

1、工程概况

2013年9月,某地进行深基坑施工,建筑范围较大,基坑设计深度为9m,由于当地水网发达,地下水存在上溢可能,常规支护手段应用效果有限。施工单位根据建设地点基本状况,拟定应用桩锚支护技术、自立式支护技术、喷锚支护技术组合的方式保证支护成效。

2、应用过程与结果

施工作业开始前,技术人员拟定了总体方案,先进行自立式支护施工,建设了厚度为25cm的挡墙,之后以锚杆支护与挡墙实现连接,通过锚杆进行导力,分散挡墙承受的直接荷载,最后进行喷锚支护,混凝土喷层分为两个层次:①层次高6.1m,平均厚度5cm;②层次高2.9m,平均厚度4cm。施工所用锚杆为钢合金材质,具备良好的导力性能和延伸性,抗压强度28MPa,满足设计要求。深基坑施工在此条件下具体开展,持续1个月零6天,期间技术人员收集了相关数据情况,结果如表1所示。

表1施工数据信息

综合上述结果分析,本次施工如期完成,组合支护技术应用效果良好。

四、建筑工程深基坑施工中组合支护技术的应用建议

1、加强对新技术的应用

合理的应用新技术能够为组合支护技术的应用提供良好的前提保障,一般情况下,在组合支护技术实施阶段,对新技术、新理念进行运用可以对组合支护技术进行详细的研究分析,进而防止在施工处理阶段发生生搬硬套传统设计理念的现象。除此之外,由于在现今的组合支护技术领域还缺少公认的、权威的的应用方法,因此针对这一情况建筑工程施工人员在工作中应当通过新技术的有效应用来不断完善其设计领域,并且与此同时有效改变传统观念同时利用施工监测来合理反馈动态信息指引设计体系。最终科学严谨地制定建筑工程设计科设计方案和组合支护技术的应用方法。

2、确保施工工序规范化

保证施工工序的规范化可以有效的促进工程施工整体强度的提高,在开展深基坑施工处理工作时,作为施工人员,需要结合工程具体情况,制定详细的工程施工流程与工序。并根据具体实施的进度情况对施工工序进行优化调整,在此前提下尽可能的提升深基坑组合支护技术的应用水平,并且促进建筑工程经济效益和使用寿命的持续提升。

3、全面考察周边环境

周边环境的有效考量能够促进工程社会印象和整体质量得到合理提升。通常来说由于建筑工程的施工往往在市中心进行,因此受到人口稠密、居民活动频繁等特性的影响,建筑工程深基坑施工会对周边环境造成较大的影响。因此根据这一情况建筑工程施工人员在深基坑施工过程中应当注重组合支护技术的有效应用,来减少对工地周边建筑和居民生活的影响,即附科学的运用明排、降水、截水和回灌等形式来确保深基坑施工的安全性和可靠性。最终使得建筑工程深基坑施工显得科学合理又经济实用。

结语:通过在建筑深基坑施工处理中,应用组合支护技术,能够取得良好的实践应用效果,组合支护技术的应用可以有效的节约施工时间,降低施工成本,保证工程品质,因此,其应用也受到了业内技术人员的重视。在实践操作中,需要明确各项技术内容与特点,掌握各项技术的适用条件,这样才能充分发挥出各项技术的应用优势,为建筑工程深基坑处理提供可靠的技术支持。如今建筑工程质量越来越受到社会各界人士的重视,因此务必要加强对质量问题的重视,从技术方面入手,确保工程质量达标。

参考文献:

[1]周彪.建筑工程深基坑施工中组合支护技术的应用[J].江西建材,2016(06):108-109.

[2]曹会敏.建筑工程深基坑支护施工技术的应用探究[J].城市地理,2016(13):00009-00009.

[3]叶剑华.房建工程深基坑施工中组合支护技术的应用[J].城市建筑,2016(15):95-95.