深基坑支护施工技术在建筑工程施工中的运用

(整期优先)网络出版时间:2023-08-14
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深基坑支护施工技术在建筑工程施工中的运用

闫海龙

天津市建筑构件工程有限公司 天津  300385

摘要:现阶段,城市化进程不断加快,建筑工程的建设数量和建设规模逐步增多,为实现对建筑工程施工中深基坑支护变形的控制,开展对其支护施工技术探讨研究。通过从深基坑支护结构设计、围护结构施工、支撑结构施工、围护结构与基坑开挖降水等方面设计,得到一种新的施工技术。通过应用新施工技术得到的结果验证,该技术可以实现对深基坑支护变形的有效控制,提高深基坑支护施工安全性。

关键词:深基坑支护;施工技术;建筑工程

引言

深基坑支护施工有多种技术方案,需要根据现场施工条件与实际要求对施工技术进行选择,以提升施工安全性。论文对深基坑支护结构的类型进行介绍,结合某具体项目,论述支护施工技术方法,从合理选择施工方案、止水桩施工、管井与降排水施工等方面阐述了其深基坑支护结构的施工过程。

1建筑工程施工中深基坑支护技术特点

(1)受天气和地质环境条件干扰明显,千变万化、性能复杂多变的地下水岩土很易于威胁建筑施工安全性,所以具体实施应当努力做到求真务实、随时响应;(2)受周边环境因素影响较大。现代建筑多地处城市稠密区,深基坑支护技术应用造成的地表多层构筑物、地底重要基础设施、地下水管线等周边污染应当引起注意,避免建筑施工的品质和安全性受到影响;(3)随机数列和高建筑危险性。受相应较长的工程建设期限污染,深基坑支护技术的使用过程很容易受到随机性污染,这就会造成安全事故、环境质量事故的无法有效发生与防治。在一些特定环境下,繁琐的建筑施工过程常常会对建筑施工的顺利进展产生制约。但运用简单明了的技术手段,不但可以快速完成作业,而且还会使工作效率得以提高。基于此原因,对较深基坑的保护关键技术加以深入理解,则可以提高工程管理品质。

2深基坑支护施工技术在建筑工程施工应用

2.1水泥土桩墙支护技术施工要点

水泥土桩墙支护技术施工要做好以下工作:施工人员首先要明确实际钻孔位置,若钻孔位置不正确将影响后期施工的其他工序;实际钻孔前,施工人员要严格对照图纸钻孔,在提起钻机时把水泥混凝土灌入空心钻杆中,然后利用插筋器、震动设备等共同完成混凝土的浇灌。该技术具有成桩速度快、操作过程简单、质量好、单桩承载力高、施工成本低等优势,所以在建筑工程中有着广泛应用。该技术实施流程是:定位放线桩机准备→调平找正→钻孔施工→成孔及混凝土灌注→放钢筋笼→封孔。桩径一般在3m左右,承载力较高,整体施工成本低,并且施工中不会产生环境与噪声污染。需注意的是,若建筑工程施工规模大,并且存在隐蔽工程,则对钻孔灌注进行严格质量把关,并且对泥浆要合理处理,避免对周围环境产生影响。

2.2土层锚杆技术

应用土层锚杆技术前,需要通过锚杆钻机钻孔,确保泥浆灌注完成后有较好的护壁功能。锚杆支护施工过程中,应先全面细致地观察锚杆所穿部位及其附近地下管线、建筑物等,从而明确钻孔位置。针对高空作业的情况,要严格封闭施工现场,确保满足防护要求,且所有施工人员必须将各种安全防护装备佩戴整齐,特别是注浆施工期间,还需要佩戴安全防护眼镜。在施工现场使用地锚前,也应做好检查,避免发生锈蚀、断裂等问题,这是保障施工质量的关键。地锚规格与弯折度等要与设计要求相符。地锚在施工现场验收达标后,还要在实验室完成后续抗拉测试,确保其数值超过混凝土测压力值,这表明地锚受力能力符合使用标准。地锚弯钩部位和纵向受力钢筋相关,能让地锚承受更强的负荷,避免受到混凝土侧压力影响被拔出。

2.3地下连续墙

地下连续墙作为深基坑支护施工中重要组成部分,具有整体刚度大的优点,同时还具有良好的防渗能力。地下连续墙可以有效地解决软黏土和砂土区域的施工问题。将墙体插入施工位置,从而提高支护水平。使用地下连续墙时,其应用优势不仅体现在可以作为挡土围护结构来使用,还可以将其作为建筑结构中的侧墙。科学地使用地下连续墙,可以最大程度的对软土地层变形进行控制。目前,由于地下连续墙施工技术还处于发展阶段,相应的标准和规范还不完善。所以施工单位要对这种技术进行严格管控,借助现有的标准规范以及本单位的施工管理制度,提高管理水平,加大检验力度,避免地下连续墙施工存在缺陷给后续施工和使用造成威胁。

3建筑工程深基坑支护施工的管理要点

3.1基坑监测

在建筑深基坑支护施工项目中,基坑是质量控制的关键点,一旦基坑出现质量问题,会对建筑深基坑支护施工质量产生严重影响,因此,需要对基坑进行监测,保证基坑始终处于正常状态。在监测过程中重点对围护结构的完整性和强度进行监测,利用垂直钻孔测斜仪作为监测设备。根据建筑深基坑支护施工实际情况,确定设备的精准度,保证最终建筑深基坑监测结果的准确性。在对建筑深基坑支护施工现场地表沉降情况进行监测的过程中,可以使用水准仪完成。在实际建筑深基坑支护监测过程中需要注意准确掌握监测重点,目前基坑监测重点是对围护结构顶部位置的水平位移进行监测,在基坑开挖的初期阶段,需要每隔2~3d进行一次水平位移监测,判断其是否发生位移,获取发生位移的长度数据。在初期阶段之后,需要根据基坑开挖的深度确定监测频率,通常情况下为1次/d,如果在监测中发现产生水平位移的距离较大,监测频率则改为2次/d,保证最终监测结果的准确性和及时性。

3.2加强材料质量控制

其一,做好深基坑支护工程建设下的建筑材料检测、管理、建筑材料供给等领域工作,保证建筑材料技术规范和质量要求。根据深基坑支护工程建设中的钢材与混凝土等建筑材料采购渠道多、来源性多等特征,对混凝土和钢材采购数量加以合理管控。其二,采取目测和试验结合的方式对钢筋大直径焊接零点五部件质量进行合理测量,并对歪斜角、裂纹凹坑等状况加以检测,再者还对焊接试件进行检测。其三,深基坑及支护单位应当确定砼中的水分、泥沙、石等配比,并仔细校对不同量具与测量表情况,以保证其正确齐全。

3.3做好机械设备选用和管理

机械设备直接关系到深基坑支护施工水平。在实际施工中,大部分作业都要借助机械设备来完成。所以施工单位要对施工设计方案进行深入研究,明确各个施工环节注意事项,掌握施工提出的要求,从而科学地选择施工机械设备。在机械设备进场后,要组织专业的工作人员对机械设备进行检查和保养,避免其存在故障隐患影响后续施工。除此之外,在施工过程中,需要密切关注设备的运行状态,一旦发现异常情况应及时排查,防止带病作业造成施工问题。施工单位应根据不同的机械设备建立维护维修台账。记录机械设备的运行情况和维护保养情况,以此来延长设备使用寿命,保证其运行性能。

结语

建筑工程各项工艺技术在长期发展中得到了优化和创新,其中深基坑支护技术是最具代表性的一种。这种技术给建筑工程的安全性、稳定性和耐久性提供了保障。因此施工单位要明确这种技术的应用要点和控制方法,从而提高深基坑支护施工效果,保证工程顺利完成。

参考文献

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