房建施工中深基坑支护施工技术的运用

(整期优先)网络出版时间:2023-04-26
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房建施工中深基坑支护施工技术的运用

李少鹏,孙莹

山东淄建集团有限公司

摘要:目前,我国房屋建筑工程的建设数量逐步增多,在施工中,深基坑属于重点内容,其中支护措施的应用水平将在很大程度上对深基坑乃至建筑的稳定性造成影响。鉴于此,着重对其中的深基坑支护施工技术展开分析,阐述具体的技术要点,并提出施工注意事项,最终取得了良好的施工效果。

关键词:房屋建筑;深基坑;支护技术

引言

支护施工是深基坑工程中的重点项目,深基坑大深度及大开挖量的特征使项目在实际中存在着较多隐患,因此,需要通过支护施工以保证深基坑的稳定性。在深基坑支护施工中要考虑到基坑底部的基础条件,保证整个施工过程中处于良好的地质、水文条件下,在深基坑支护设计中要结合工程实况与勘察报告进行分析,确保深基坑支护结构设计方案合理可行,避免出现因对支护结构设计不合理造成的隐患。本文简单分析了在建筑工程项目中主要采用的几种深基坑支护施工技术,结合相关施工技术特征了解技术应用要点,并对深基坑支护技术进行研究,从而实现提升工程质量与安全的目的。

1深基坑支护技术概述

从根本上来说,深基坑支护技术就是根据基坑周边环境,尤其是在周边土质为沙砾的情况下,采用何种设备可以迅速、准确地检验土体的有关特性,从而为选择适当的支护方式进行施工提供可靠的依据,从而保证建筑物的整体稳定和安全。在这一层次上,对深基坑周边土壤渗透率能够快速进行测试的装置是施工中最基本也是最有效的保障技术之一。但在实际施工中,由于此技术适用的环境要求比较高,往往会在施工中遇到一些特定的问题。如果对这些问题处理不好,将会造成重大的经济损失,甚至会造成严重的工程质量事故,最后危及到工人的生命和财产。目前,我国大多数建筑单位的技术水平都还比较有限,他们只能对基坑支护的渗透性进行简单的初步识别,无法较快且准确地掌握土体具体的渗透性。因此,本文对一种相对简便的但具有实用性的快速检测设备进行了全面探讨,最终提出了一套既能保证基坑支护工作安全又能提高支护施工质量的技术措施。正常情况之下,在建设工程地基和深基坑支护中,对基坑周边砂砾土壤渗透性进行快速检测技术应在严格的技术管理下进行。

2建筑工程中深基坑支护施工技术

2.1钻孔灌注桩施工技术

钻孔灌注桩施工技术的应用工艺相对简单且成本较低,技术成熟的应用优势使此项技术在实际中可以更好地对深基坑支护施工中的各种地质条件进行有效的处理,提升地基整体的承载能力,且钻孔灌注桩能够作为地基结构的组成部分后续使用,由钻孔灌注桩所构成的支护结构可以作为复合地基来分担上方构筑物的荷载,此项施工技术在深基坑支护中的应用有着较高的施工效益。在深基坑支护中,钻孔灌注桩的主要工艺包括钻孔、清孔、放置钢筋笼、浇筑这几个环节,在技术应用中要严格按照技术规范与施工标准进行运用,保证深基坑支护质量。

2.2护坡桩支护施工技术

护坡桩是沿基坑边打的防止边坡坍塌的桩,通常是在边坡放坡有效宽度工作面不够的情况下采用的措施,护坡桩可以避免临近的原有工程基础位移、下沉,护坡桩基坑放坡可以使坡比最小化。技术人员应按照指定顺序展开桩基放样、护筒埋设及钻机旋转成孔的各个环节的施工。护坡桩的具体施工工艺要点为桩基放样、埋设护筒、钻机旋挖成桩,旨在避免工程基础发生沉降或者位移。施工工艺优势为,运用护坡桩的工艺方法手段能促进成桩效率的明显提高,整个施工开展过程非常快捷与简便,不会占据过多的施工时间。

2.3深基坑喷锚支护

对于建筑施工作业深基坑支护处理而言,要想维持支护效果,就要落实可靠性分析和管控工作,确保相应的作业内容能够贴合实际工程现状。深基坑喷锚网支护需要对开挖土方中设计的边坡比例予以分析。一般而言,开挖一层施工一层,并且要求在土体中以倾斜态完成土锚和土钉的嵌入,长度也要符合设计要求,完成后在坡面上挂网,与土锚焊接固定,最后完成喷浆,以保证支护结构的实际厚度满足设计要求。另外,在喷混凝土已经达到指定强度参数后,就要继续完成下一层的开挖作业,重复相应工序,直到挖至深基坑的底部。深基坑支护技术多样,因此要做好支护技术方案选型,掌握以下要点:(1)开展广泛的地质勘察工作,全面了解工程项目的地质情况,落实客观且科学的现场地质勘察作业,完全了解项目水文地质情况以及特性后落实经济合理的支护方案;(2)现场实地信息收集和汇总,并结合周边环境参数完成方案选型;(3)充分分析建筑施工项目的设计图纸,结合设计内容和设计依据确定基坑方案。

3建筑工程中深基坑支护施工技术应用的改进措施

3.1施工方法的合理应用

基坑面积较大时,可能存在基坑表面长期暴露于外界环境的情况,受环境因素的影响,地基土壤易发生变质,具体的影响因素体现在地下水渗透、自然降雨等方面,轻则阻碍正常的施工进程,重则诱发质量乃至安全层面的问题。为此,需要注重施工方法的合理应用,尽可能缩短基坑暴露于外界的时间,例如,以边开挖、边浇筑的方法施工,或分层、分段有序推进。

3.2深基坑监测

在深基坑支护施工过程中,除了需要合理规划施工进度,还要对支护施工中有关地质环境信息的数据进行实时监测。当施工过程中出现一些异常现象时,及时采取相应的措施进行处理,加强对坑底及周边土体质量状况、土体变形情况以及岩土分布情况的监测。在施工过程中的测量监测可以通过分析深基坑的情况以确认支护方案的可行性,同时,也能够及时通过对土体变形、沉降等状况进行监测与分析来调整施工方案,确保支护施工的高效进行。在深基坑支护施工中,如果出现局部坍塌问题时,需要做好详细记录和分析研究工作,从而采取相应的防护措施进行事故处理,保证支护施工的安全可靠。

3.3确保周边地层稳定

确保周边地层的安全稳定具有重要意义,若要保证施工时周边地层稳定,在基坑四周均要采用旋挖咬合桩与水平混凝土内支撑的支护结构,在电梯井与基坑内高差变化部位采用1∶0.3的放坡比处理,将喷层(喷锚网)应当布置在坡面部位。施工期间禁止对地下水进行大量的抽取操作,保证地层周边区域的稳定性。

3.4合理控制干扰因素

对于深基坑支护作业而言,地下水会对其安全性和稳定性产生影响,使得密实度、受力强度等参数发生变化。因此,要结合变化程度制订科学动态的处理方案,尽可能减少地下水对深基坑作业和支护结构稳定性形成的作用,维持工程项目的安全水平。

结语

综上所述,深基坑支护施工技术在房屋建筑工程施工中得到了广泛的应用。目前现有的深基坑支护施工技术主要包含布设土钉墙、护坡桩与土层锚杆等技术。基坑支护施工技术应用要点主要包含前期施工准备、布设基坑支护结构、检测支护结构的稳定性三方面。房屋深基坑的支护施工应结合基坑支护的所在区域土层特性来进行;应注意基坑设计方案优化、监测地层沉降隐患、防范基坑土体变形等。

参考文献

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