建筑基础工程深基坑支护施工技术

(整期优先)网络出版时间:2023-11-24
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建筑基础工程深基坑支护施工技术

程天宇

320704198811065014  连云港市建通建设工程有限公司

摘要:近些年我国城镇化建设不断加快,基建行业发展迅速,带动我国整体经济建设的快速发展。随着经济发展以及城市化进程的加速,高大建筑不断涌现。为了保证高大建筑物的稳定性,必须开挖深基坑以满足建筑物地基稳定性的需求。深基坑的稳定性成为基建安全性的保证以及城市发展的关键要素。

关键词:建筑基础工程;深基坑支护;施工技术

引言

随着技术革新的需求, 国家和政府开始大力推广和扶持高精尖技术, 使我国提前进入现代化发展阶段。随着建筑的规模和数量不断增加,为保证建筑的安全,深基坑支护技术受到了广泛的关注。深基坑支护技术是建筑施工中不可缺少的一项技术,需对其进行全面的研究,以保证建筑施工更加安全,建筑结构更加坚固,工程质量更优。

1深基坑支护概述

可保障低下结构施工、周边环境安全的工程被称为深基坑支护工程。施工阶段,深基坑支护工程需在深基坑周边环境、侧壁采取一定的加固、保护、支挡措施。深基坑支护工程的作业内容可分为两个方面,分别是开挖、体系设置。围护结构属于临时搭建的结构,安全性较高。维护结构可满足工程的基本要求,可使未开挖土体长期保持稳定,确保周边环境的建筑物、管道、线路的安全,不受深基坑的影响。同时保护作业面的地下水。深基坑支护工程需满足边线控制要求,并保持边坡的安全与稳定。同时保障深基坑不会对周边环境产生负面影响。如深基坑支护工程的施工方案、过程存在安全隐患,就会造成严重的安全事故。因此,需严格按国家规定展开检测和监理工作,明确检查要点、技术要求,做好施工现场的管理。

2建筑基础工程深基坑支护施工技术

2.1灌注桩

沿基坑开挖线成孔,下钢筋笼浇筑混凝土形成的支挡结构。根据地下水、土质、基坑深度、周围环境等因素,结合基坑稳定性验算,采用咬合桩形成桩墙或排列桩形式,尽量在桩体设置多道内支撑或锚拉结构,形成桩锚结构,减小桩上弯矩和桩底位移,充分发挥桩及锚索的受力特性,使得支护结构受力最小,降低工程造价。该工法适应范围广,能提供的抗力大,支挡系统强度高,桩顶位移可控,可根据基坑周围环境采用悬臂桩或桩锚结构,解决各种复杂的基坑支挡,灌注桩适应能力强,支挡结构安全可靠,工业稍显复杂,造价相对较高,工期相对较长,施工对地下水有一定的污染。

2.2 SMW工法桩在深基坑支护施工中的应用

SMW工法桩指的是向水泥土桩中置入H型钢后形成的结构,又称为型钢水泥土搅拌墙,具有防渗挡水、承受荷载的作用,是深基坑工程中应用较为广泛的支护结构。SMW工法桩施工技术细节丰富,各项工作具有专业性,需要深入探讨施工技术,掌握技术应用方法,采取施工质量控制措施,保证SMW工法桩在深基坑中的支护效果。1.质检员积极参与SMW工法桩施工质量检验中,要求施工方法、施工流程、参数等均科学合理。严格按照质量体系文件及技术要求采取管控措施,保证每道工序的施工质量。2.放样定点、控制点必须准确,施工期间适时抽测,纠正偏差,确保所有SMW工法桩的孔位偏差不超过5cm。3.孔斜控制:以源头防控为主要策略,开钻前检验搅拌机的平整度和垂直度,确认无误后正式施钻;钻进期间加强检测,要求孔斜偏差在1%以内。4.水泥浆控制:严格依据水灰比拌制水泥浆,遵循随拌随用原则,停置时间超过2h的水泥浆不具备使用价值,视为废料处理;水泥浆制备完成后需经常搅拌,避免离析。钻进期间排出的土通常以泥浆形式沉积在导沟内,此部分泥浆将在短时间内快速固结。为处理该部分弃浆,首先用挖掘机将导沟的泥浆挖除,集中堆放在集土坑内,待泥浆固结后,统一外运至指定堆放区域。

2.3水泥搅拌桩施工技术

例如某工程:在水泥搅拌桩的早期施工中,小开挖导致桩内水泥土质量差、搅拌不均匀。根据原因分析,现场水泥浆液的生产方法是没有依据的,缺乏科学的管理手段,完全基于工人的个人工作经验。水和水泥的重量没有量化,现场产生的水泥浆液与项目标准之间存在显著差异。同时,水泥搅拌桩的快速成型使水泥和土壤的混合不均匀。为了确保水泥浆液的成分符合设计要求,有必要在项目开始前通过标准组装确定每次注入的水和水泥重量。在施工过程中,必须严格控制打桩机的提升速度。为了保证桩的质量,在钻孔和提升过程中必须使用慢速齿轮。这是因为需要留存足够的时间供水泥与泥浆反应,以满足水泥搅拌桩强度。为确保桩端成桩质量,在钻孔至设计高度时,喷嘴应保持在桩底,以继续喷射。当达到桩端的设计高度时,继续搅拌几秒钟,以确保桩头均匀紧密。

2.4建筑工程深基坑内支撑支护

首先,深基坑内支撑支护施工前需要进行详细的勘察设计,确定支撑结构的类型和参数,包括支撑方式、支护结构材料、施工工艺等。根据勘察设计方案,确定各种材料和设备的数量及规格,并进行计算和论证。其次,施工现场需要进行严格的安全措施,对施工现场进行分区管理和封闭,设置安全警示标识,进行安全教育和培训,加强安全监督和管理,确保施工过程中的人员和设备安全。接下来是支撑结构的施工。根据现场实际情况和检测数据,及时对支撑结构进行检查和调整,确保其稳定性和安全性。最后,支护施工完成后,需要进行检查和验收。检查主要包括支撑结构的强度、稳定性等方面,确保支撑结构符合设计要求。验收则需要经过专业检测机构出具监测报告并组织监管部门验收,确保支护施工符合相关标准和规范。总之,建筑工程深基坑内支撑支护施工是一项技术含量较高、安全风险较大的工程,需要在勘察设计、安全措施、施工工艺、监测调整等方面进行全面的控制和管理,确保施工过程的安全、高效。

2.5顶管法支护

顶管法支护主要应用于地下空间开发、基础设施建设等领域,利用管片组成的管道作为临时或永久性支护结构,通过顶管机对管道进行推进。顶管法具有施工速度快、对周边环境影响小、适用范围广等优点。顶管法支护可以根据地层条件和工程需求选择适当的管片材质和顶管机型,如钢管片、钢筋混凝土管片等。在顶管法支护施工过程中,应实时监测管片的推进速度、顶管机姿态、管片应力等参数,确保顶管过程的顺利进行。若遇到不良地质条件,如突泥、突水等,应及时采取相应的措施,如改变推进速度、调整顶管机姿态、注入止水材料等,以确保支护结构的安全与稳定。同时,对施工过程中的地表沉降、周边建筑物位移等影响因素进行监测,以确保基坑支护的质量和施工安全。

2.6控制地下水

据统计,我国深基坑支护工程超60%的事故是由地下水引起。因此,在深基坑支护设计与施工管理中必须重视控制地下水。如深基坑工程中边坡积水。需遵循“宜疏不宜堵”原则,降低水位,还可设置泄水孔。设置泄水孔术,需保障材料质量,确保水可迅速从泄水孔留出,避免因长期积水,基坑被破坏。开挖前,工作人员应快速抽降地下水,为基础底板施工提供保障。同时也保障开挖工作的顺利完成。

结语

综上所述,在建筑工程施工中,基础结构是十分重要的部位,在深基坑支护施工中,选择适宜的深基坑支护技术,并制定完善的施工技术方案,强化施工环节技术管控,保证高效完成深基坑支护施工,提高建筑工程稳定性以及安全性。

参考文献

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