建筑基坑支护技术应用探究

(整期优先)网络出版时间:2022-06-23
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建筑基坑支护技术应用探究

樊晓霞

曙光控股集团有限公司, 317500,浙江省温岭市

摘要:经济的发展,社会的进步推动了我国建筑行业发展的步伐,目前,城市建设高层建筑为主要建筑物,其基坑深度普遍存在超危大情况,但受到场地狭窄的局限,无法实施放坡式基坑开挖,为消除安全隐患,采用基坑支护的方式越来越多。基坑支护是保障建筑地下结构施工与基坑周边环境安全,对基坑侧壁及周边环境运用专业防护举措的专项施工技术。在高层房建施工中科学化运用深基坑支护技术,可以全面提升高层房建基坑与总体建筑的安全性和平稳性。

关键词:建筑;基坑支护;技术应用

引言

温岭国大二期深基坑围护工程主要临河、沿街、场地狭小、基坑深、位于软土地带且围护穿越圆砾承压水带。工程从各种方案论证完成起至完成底板施工共计4个月,完成出土6万方,基坑监测结果显示最大累计水平位移29.18mm,最大支撑轴力262KN,小于设计控制值40mm和300KN的要求,均达到预期效果。

1房建工程中深基坑常见的形式介绍

高层建筑深基坑支护可以充分保证后续施工的规范化开展,同时也是影响整体工程项目施工安全性与科学性的重要因素,其对整体工程项目施工起到了极为关键的作用。高层房建深基坑支护的核心特征展现为以下几个方面。首先,深基坑的支护结构在充分符合高层房建平稳性与强度要求的同时,还需全面保证地下空间与周边环境的施工安全性。将安全为首的理念全面落实到深基坑的具体施工中,创建具体的规章与责任负责机制,以推动深基坑施工的安全性与规范性。其次,在开展深基坑施工操作前期,需要结合考究设计结构规范性,同时也需保障总体支护结构的稳定性。这其中,需要注意对周边环境影响的有效管控。深基坑施工往往会产生一定的噪音等污染问题,影响着周边居民的日常生活与工作,因此需要关注结合应用全新的技术与举措,以控制诸如噪音污染等所带来的负面性影响。最后,在保障深基坑施工品质与安全的基础上,需进一步控制整体施工的开展周期。并进一步提升基坑施工的监管,探知有可能出现的问题,运用针对性的技术与设备进行有效解决。

2建筑基坑支护技术应用

2.1土钉墙支护

土钉墙支护的核心是增固墙体,提升混凝土的面层厚度。在实际施工阶段,需要对土钉与土体之间存在的互为牵制机理开展探究,推动土体地质环境的变形问题得到显著管控。其施工运作的方便性较为突出,适宜运用于粘性土质区域,全面提升高层房建项目的建设品质。在施工过程中,相关技术工作人员需要先通过土钉拨拉试验来合理判定钻孔深度,然后进行钻孔与注浆施工,同时在注浆的过程中对水灰比开展科学管控,使泥浆凝结后可以与土体有效相融,以全面增强深基坑结构平稳的支撑作用。具体而言,土钉墙支护施工主要包括以下几个步骤。一是周边放样,依据土钉墙的具体施工方案开展放样调控,若存在偏差情况,则需开展专项探究;二是土方开挖,此环节需要注意开挖的深度,具体深度需全面参考工程施工初期的设计方案要求;三是土钉制作及成孔,此环节需要保证土钉规格的标准性,在土钉打入过程中也需要注意角度;四是注浆,土钉锚管注浆时需要从其底端有序注入,注入与拔管操作同步进行,最终开展口部高压注浆,之后进行封孔操作;五是编制钢筋网,需要依据要求绑扎或是点焊双向钢筋网,其钢筋整体误差需要控制在20mm的范围之内;六是喷射砼面层,土层开挖、修坡面层后,在钢筋网编焊工作中完成整体喷射,厚度需要控制在100mm以内。

2.2设计管理

深基坑支护设计方案的合理性是决定其工程成败的关键,成功且合理的深基坑支护方案既要考虑工程地质、水文地质,又要明确最佳施工技术,酌情降低施工难度。根据数据统计,深基坑支护工程事故中,由设计原因导致的事故占43%,如无证挂单设计、盲目取值设计参数等。为避免此状况,设计人员应熟练掌握各学科知识,不仅应了解工程现场信息,还应具备设计经验,保证设计方案的合理性;施工人员于作业前应详细审核施工方案,明确设计者意图,必要时和设计人员予以交流,保证各工序有序施行。

2.3深基坑施工

深基坑施工包含挖土、挡土、围护及防水等诸多环节,是建筑工程中复杂性且系统性工程项目,任何环节疏漏均会影响施工进度,引起安全事故。因此,施工单位应依据施工组织设计和相关规范完成各项施工作业,再联合施工要点制定管理措施,做好各环节控制。例如,土方开挖前,应预先对周边建筑物、构筑物予以拍照或录像,还应综合整理勘测报告等信息;若土质特殊,应将组织施工落实到位;膨胀土区域杜绝预计开挖,软土地区杜绝深度过大、高差过大、挖土过快等行为,以免在损伤原有土体平衡状态的同时影响自身抗剪强度,出现土体滑移和坍塌等状况。

2.4明确深基坑支护施工的具体要求

在高层建筑工程项目施工前,施工人员要深入到基坑支护区进行勘察与调研,包括施工区域的岩石结构、地下水位等地质环境状况,保障获取到的信息可靠准确。在钻探地基时,应当尽可能地选择人工挖孔的方式,为了保障深基坑的稳定性与安全性,可采用钢筋混凝土等材料进行护壁施工。深基坑在进行连续墙、抗渗墙施工前,为了保障施工进度与质量,应当对相关施工人员的专业技术能力进行综合评估,从而保障施工人员能够高效完成施工任务,而且应当定期开展技术培训,从而不断提升施工人员的专业能力。在施工前期,还应当进行技术交底,并严格按照施工规范要求进行施工,符合深基坑支护施工标准要求,从而高质高量完成施工任务。在施工竣工后,工作人员还应当进行检查验收,确保合格之后,才能够继续施工。锚杆施工环节中,应当对开挖高度进行严格控制,确保符合基坑结构以及高度要求,并对其进行重复测量,从而保障数据信息的精准性,在此基础上开展钻孔施工作业,采用水泥砂浆进行注浆,从而保障锚杆施工作业顺利完成。

2.5土层锚杆技术

土层锚杆技术在实际应用过程中,要结合工程项目实际情况有针对性地进行施工。首先,要采用钻机钻到一定深度,之后再进行注浆,从而达到加固的目的。土层锚杆技术也是深基坑支护的主要技术之一,具体应用流程如下。首先,要严格按照施工设计图纸,对固定孔的深度以及具体位置进行计算,结合实际测量数据,确定固定孔高度,并对钻杆倾斜度进行适当调整。针对钻孔位置合理开展施工任务,为了保障深基坑整体稳定性,应当合理设置孔间距参数。遵循自下而上的注浆原则,浆液溢出时,停止灌浆,和其他技术相比,土层锚杆施工技术具有成本低、灵活性高等优点,这些是传统技术所不能比的。需要注意的是在进行深基坑支护施工过程中,应当高度重视水泥注浆作业环节。确保灌浆作业符合标准之后才能够继续进行施工。

结语

总之,综上所述,基坑工程施工质量是建筑工程的重要基础,施工人员必须保证土方施工作业进程得以顺利开展,同时也应严格管控各项工作流程。尤其是对于基坑类隐蔽工程的施工质量,施工人员需要保证施工填料质量,从而真正克服施工难度,提升整体工程作业质量。

参考文献

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