基础施工中的深基坑支护技术应用

(整期优先)网络出版时间:2021-06-25
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基础施工中的深基坑支护技术应用

姜鹤城

北京城建五建设集团有限公司 100029

摘要:

随着我国社会向着现代化方向发展,土地资源也成为越来越稀缺的资源之一,由于人们生活水平在持续提升,人民对于建筑物的质量和安全性也提出了更高要求,为了解决资源稀缺和建筑工程安全性等问题,在如今很多建筑工程施工中都应用了深基坑支护技术,实现了建筑工程结构稳固性的提升,也让建筑物整体质量得到了有效改善,对此,务必将深基坑支护技术的应用进一步落实,充分发挥其作用,使其能够在一定程度上解决上述问题。本文对深基坑支护技术的特点及其具体应用进行了细致分析,以供参考。

关键词:深基坑支护; 建筑施工; 应用;

引言:

在工程的施工过程中,强化深基坑支护技术可以更好地保证地下结构的安全可靠性,可以说它与地面的建筑工程施工之间的密切协调性往往会影响到整个工程的整体质量。在进行工程施工的过程中,必须确保施工人员的生命安全,并且强化施工工序的有序性,由于在工程施工的现场中存在着诸多的不确定性因素,而这些不确定性因素,往往会导致整个工程产生滞后现象。在施工过程中进行技术的科学合理的部署,对于保证整个建筑的整体施工质量有着非常重要的作用,而且还可以更好地协调施工单位与施工组织之间的关系,以免产生工程质量问题。

1.深基坑支护作业的注意事项

1.1避免造成环境污染

由于高层建筑的施工地点常处于城市的繁华地段,建筑周边的其他附属建筑物较多,而且车流量较大。在这种情况下,在深基坑支护作业过程中应当充分考虑各项环保指标,比如施工过程中产生的废泥浆,作业机械产生的施工噪声等,施工单位应采取针对性的环境保护措施,以避免给周边群众的正常生活造成影响。

1.2避免破坏地下管线

由于城市地下管线分布密集,像电缆、光纤、给排水管道等线路贯穿于城市地下的每一个区域,因此在深基坑支护施工开始前,技术人员首先应对地下管线的准确位置进行勘测,如果基坑开挖施工与管线布设出现冲突,则要及时更改开挖方案,以避免破坏地下管线。

1.3避免发生沉降事故

由于基坑的开挖深度较大,如果基坑的位置与周边建筑物的间隔距离过小,建筑物则极易发生沉降,从而酿成严重后果。因此,为了避免此类事故的发生,施工单位应在开工之前,及时获取施工地点的水文信息、地质结构信息,以便合理选择支护方法。

2.深基坑支护技术施工特征

在深基坑支护施工过程中,由于深基坑存在多种特征导致其施工难度有所增加,具体的深基坑支护技术施工特征有以下几个方面。

2.1基坑深度更大

深基坑支护技术施工最明显的一个特征即基坑深度有所增加,伴随着我国城市趋向现代化发展,也导致城市中土地空间严重压缩,因此对于很多寸土寸金的发达城市来说,高层建筑已经成为了主流建筑,也因此导致这些建筑工程对于基坑深度的要求更大,进而提升了深基坑支护施工难度。

2.2基坑支护种类复杂

随着我国建筑行业的不断发展,我国建筑工程深基坑支护的种类也越来越复杂,施工技术也逐渐趋于成熟,重力式、混合式等多种深基坑支护类型都得到了广泛应用,正因如此,复杂的深基坑支护类型也让施工单位面对不同地质条件和施工环境时需要擦亮双眼,仔细甄别使用何种技术可以满足当前施工需求,从而保障建筑物施工质量。

2.3施工安全性难以保障

由于深基坑支护工程施工过程需要在不同的施工环境中进行,其面对的地质条件和环境相对复杂,而且施工过程也容易对周边环境产生一定影响,容易导致周边建筑物出现安全隐患,施工安全性难以保障,因此在建筑工程深基坑支护施工过程中,更加容易出现各种安全事故,例如支护施工不到位就会导致其结构稳定性不足,进而出现晃动甚至倒塌等危险。

2.4施工条件要求高

在建筑工程深基坑支护施工时,需要面对相对复杂的施工环境,尤其是处于特殊地理位置的施工地,例如沿海地区的建筑物深基坑支护施工过程中,由于这类地区的地质结构更加复杂,因此会导致深基坑支护施工的难度有所提升,难以保障建筑施工质量。除此之外,一般地区的建筑工程深基坑支护施工也对施工条件有一定要求,必须在环境、地质条件等诸多方面满足要求后才能展开施工,以免对周边环境或建筑产生质量威胁。

3.深基坑支护技术在建筑施工中的应用

深基坑支护技术比较复杂,其类型也非常多样,在建筑工程施工过程中,深基坑支护技术的应用主要体现在钢板桩支护、柱列式灌注桩排桩支护、土钉墙支护和地下连续墙支护等多个方面,具体应用如下。

3.1钢板桩支护

钢板桩支护是使用钢板作为支撑进行的深基坑支护方式,主要使用一种表面带有槽口的型钢,在深基坑开挖时,使用该材料在需要挡土的地点进行支护施工,同时,在深基坑开挖过程中,还需要持续打入钢板,从而保证挡土效果。钢板桩支护的施工技术相对简便好操作,而且不需要较大的资金投入,但是,钢板桩支护对施工环境的要求相对较高,钢板桩支护只能在7m深度以内的深基坑支护工程中使用,若基坑深度过大就会导致其侧向应力有所上升,进而会导致钢板桩所承受的压力过大,造成受压变形甚至是断裂问题。除此之外,钢板桩在软土土质中也表现出了不甚理想的支撑效果,可见钢板桩并不适合在软土深基坑建设中使用。与此同时,钢板桩支护在整个深基坑施工结束之后需要拔除,这一拔除操作会导致地基出现不同程度的变形问题,进而导致建筑物稳定性得不到保障,因此在目前很多建筑工程施工过程中,钢板桩支护技术不是常用技术。

3.2柱列式灌注桩排桩支护

柱列式灌注桩排桩支护可以采用不同的排列组合结构进行施工,可以分为锚杆式排列、拉锚式排列等不同排列结构,同时,这些结构中的桩柱可以排列相对密集,也可以保持特定距离进行排列,而结构排列方式的具体选择还需要根据实际施工情况,由专业的施工人员进行分析才能确认。柱列式灌注桩排桩支护具有加强的侧向刚度,因此可以有效发挥出其挡土围护的作用。因为深基坑支护桩之间相对独立,因此必须在各桩顶部浇筑钢筋混凝土,从而保证所有的桩柱之间形成连接,避免施工时桩柱振动产生安全隐患,也能在一定程度上保障周边建筑物的稳定性,避免地下管道受震动影响出现质量问题。一般情况下,在施工现场环境比较复杂、周边设备相对密集的环境中比较常用柱列式灌注桩排桩支护施工技术,但是该技术存在施工效率低、速度慢等特点,且基于该技术的桩柱之间连续性差,因此难以阻挡地下水的灌入,所以在目前我国很多建筑工程使用过程中,为了避免地下水对基坑产生影响,需要将节水帷幕施工技术与该技术融合使用,提高桩柱之间的连续性,更好的阻挡地下水侵蚀。

3.3土钉墙支护

土钉墙支护技术指的是在原本基坑周边土体中架设钢筋支护的技术,该技术是在深基坑开挖时,在基坑土坡位置设置钢筋网络支撑,同时在钢筋表面铺设混凝土,使其充分与基坑周边土体混合,由于土钉墙支护技术能将基坑边坡的土体充分融合,使其连接更加紧密,因此可以很大程度提高基坑边坡的稳定性。一般情况下,土钉都是由钢筋注浆形成,因此可以与混凝土很好融合,发挥出良好的挡土效果。土钉墙支护施工时需要注意多方面产生的问题,例如开挖和支护过程需要分段进行,同时,还要做好土钉墙支护的保养工作,以此来保障土钉墙支护的效果。土钉墙支护一般在地下水位的深基坑边坡支护中广泛应用,但是,若深基坑支护处于地下水位以下则不适合使用这种支护方式。除此之外,若深基坑周边遍布复杂管线,则也不适宜使用土钉墙支护方式,避免施工过程对管道造成损伤。

结语:

分析表明,为了能够更好地保证土建工程的整体施工质量,就必须深入贯彻的落实深基坑支护技术,作为土建工程的施工人员,必须对本工程的前期土建进行工程现状做出合理控制,这样才能够对后期的施工进行合理部署。而且有规律的部署,相应的工作内容,并且在施工的过程中还可以更好地根据不同施工地域的特点来进行不同施工技术的选用。这样可以更好地保证基坑的施工质量,而且还能够更好地保证施工人员的生命安全,从而促进行业的发展。

参考文献

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