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談談建築工程中深基坑支護施工技術的應用

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隨着中國城鎮化的進程不斷加快,高層建築的規模越來越大。深基坑支護施工技術是保障建築質量的基礎,直接關係到建築施工人員和建築用戶的安全。

談談建築工程中深基坑支護施工技術的應用

摘要:

隨着城鎮化進程的發展,城市建築面積和建築規模不斷擴大,土地面積與人口矛盾日益突出。爲了解決土地緊張的問題,全國各大城市大規模建設高層建築。爲了合理利用空間,方便建築地下基礎工程的建設,因此推動了深基坑支護施工技術的發展。本文主要探討了深基坑支護施工技術的特點,以及它在建築工程中的具體應用。

關鍵詞:

深基坑支護;建築工程;施工技術

深基坑工程主要指的是大型建築的地下室工程,深基坑的施工技術的重點就是搭建臨時性支護結構。它能有效地保證工程的施工質量。隨着高層建築的規模越來越大,深基坑支護施工在建築工程中發揮的作用也越來越大了。建築地下室、底下商場、地下停車場等地下建築已經成爲城市高層建築的一部分。深基坑支護施工能提高地下建築施工的安全性,降低建築事故發生的概率,因此廣泛應用在地下工程建築中。

1建築工程深基坑支護施工的特點

建築工程中的深基坑支護施工一般指的是支護結構或者深度等於或者大於5米的基坑。基坑支護施工前必須按照建築正常的施工流程,要經過立項、勘測、設計、施工、驗收等環節,這樣才能保證支護施工順利進行,從而也能保證基坑支護施工過程中,不會對周圍建築牆體產生影響。

所以深基坑支護施工是一個很複雜、綜合性非常強的工程。它具有以下幾個特點:第一,深基坑深度越來越深。爲節約土地成本,提高土地利用率,城市建築的層數越來越高,建築地基工程承受的壓力越來越大,這使得深基坑的深度越來越深。

第二,建築工程的深基坑支護工程具有區域性。由於每一個城市的地形地貌、人文條件不同,深基坑支護施工環境不同,同一地區由於土質不同,深基坑支護的深度也不同,因此深基坑支護施工開挖的深度要結合當地的地質條件。

第三,深基坑支護施工容易受到周圍的環境影響。城市高層、超高層建築施工一般在人口密度大、交通發達的地區,因此深基坑支護施工過程中很容易受到這些因素的影響。

第四,深基坑支護施工技術具有一定的隨機性和風險性。深基坑支護施工工程屬於臨時工程,一些施工企業爲了減少臨時工程的投入,往往對施工防範措施做得不夠充分,而深基坑支護施工屬於地下施工,如果安全措施準備不充分,就會增加工程的施工風險。此外深基坑施工週期比較長,很容易出現不可預料的情況,比如出現暴雨、降雪等惡劣天氣,導致工程無法施工,所以工程的隨機性比較大。

2深基坑支護施工技術在建築工程的具體應用

2.1錨杆支護施工技術

錨杆支護施工技術主要是利用錨杆鑽機孔直接打到設計深度,並注入水泥漿保護孔壁,同時穿過鋼絲絞線,直到達到支護施工要球,進行鎖定張拉。具體的施工方法是:支護施工勘測人員按照設計要求測定錨杆的具體位置,然後讓錨杆機就位,檢查錨杆水平位置、標杆、鑽桿傾斜度等各個方面是否有無問題,只有確認各個方面沒有問題以後,錨杆機才能作業。在鑽孔的時候,要嚴格按照設計要求深度、大小作業,並做好隱蔽工程的施工記錄。如果在施工過程中遇到異常情況,要立即停止作業,並及時處理,解決好問題以後方可繼續作業。

錨杆水平方向的孔距必須嚴格控制,按照支護施工技術要求,孔距之間的誤差在50毫米內,垂直方向的孔距誤差在100毫米以下。鑽孔底部的偏斜尺寸控制在錨杆長度的3%以下。錨杆支護施工材料要根據設計要求選擇,並且保證漿液內乾淨,沒有雜物。漿液一般採用邊攪拌邊使用的方式,攪拌要保持勻速。注漿從孔底自下而上的進行,直到漿液溢出到孔口停止注漿。同時在張力錨杆時,要預先定好張力設備,錨固體與臺座混凝土的強度必須達到15MPa以上才能進行張力施工。

2.2土釘牆支護施工技術

土釘牆支護施工主要是利用土釘和土體之間相互作用,達到固定邊坡的功能,提高土體整體的抗壓能力。在設計的時候要考慮到強度和抗壓力,並結合具體的施工要求進行設計,在施工的時候要注意:第一,嚴格按照土釘牆支護施工技術要求,首先進行土釘拉拔試驗,確保土釘的實際拉拔力。爲了保證測試效果,必須邀請具有相關資質的第三方測量單位現場進行監督,此外在施工過程中還要把握好,注漿量和注漿的力度。第二,根據鑽機的總長度計算好實際鑽孔的深度,並在施工方案上註明每一個鑽孔的深度和大小;第三,嚴格按照設計要求,控制好注漿的水灰比,透過重力完成注漿操作。

2.3攪拌樁支護施工技術

攪拌樁支護施工技術是加固軟土地基的有效方法,利用水泥、石灰等固化劑,將水泥固化劑和軟土進行攪拌產生化學反應,會形成一個整體的樁體檔牆,從而達到加固地基的作用。這種水泥攪拌樁結構牆體具有良好的抗滲性能,支護工程施工中不需要抽排地下水,導致地下水位下降,也不會對周圍環境造成污染,而且這種施工技術價格便宜,因此近年來,廣泛應用在基坑支護結構中。目前國內建築工程中加深深度已經達到了20米。南京宋都•美域二期工程工程建築總面積達到了14.34萬平方米,有13棟高層建築組成,工程的支護樁全部採用雙軸攪拌樁。爲了保持坑壁土體穩定,一般將相連的樁連接成一個攪拌牆體,一般採用正方形或者三角形的排列方式。

2.4地下連續牆支護

地下連續牆支護技術適應各種土層和施工環境,而且施工噪音小、牆體剛度大,是深基坑施工技術中最主要的結構。目前在施工環境複雜、坑基深度大於10米的建築工程中應用廣泛。有半逆施工方法和逆施工兩種施工方法,作爲永久性建築結構,它具有很高的經濟價值和安全性能。

地下連續牆支護施工主要有以下幾個步驟:導牆、槽段開挖、鋼筋籠製作和吊裝、混凝土澆灌、槽段接頭等幾個環節。在施工的過程中,還要考慮到支撐牆面負重、土方開挖、地下室主體結構施工等方面,科學設定出土坡道,縮短工期,提高工程質量。攪拌樁支護施工技術、土釘牆支護施工技術、地下連續牆支護施工技術、錨杆支護施工技術四種結構各有各的優勢,但是也存在一定的'問題。

在施工過程中,要結合不同的施工環境採用不同的支護技術。攪拌樁支護施工技術,其工作原理是利用水泥的固化作用,將軟土與水泥進行攪拌,形成一個高強度的材料,不不僅能防潮,而且能有效地抵擋外界的作用力,能夠提高建築的使用壽命。其優點是施工方法比較簡單,性價比比較高。

該技術在建築地下工程施工中應用十分廣泛,在軟土、淤泥、粉土以及含水量比較高的粘性比較的地基工程建設中,使用攪拌樁施工支護技術,能大大提高建築施工的質量。土釘牆支護施工技術是透過土釘羣和混凝土等材料,爲建築構築一個擋牆,透過擋牆去抵擋外界的作用力,使得建築本身牆體不會直接被外界重力作用,影響到建築的質量。

該技術有固定邊坡的作用,可以提高建築質量。地下連續牆支護施工技術是利用特定的挖槽設備進行挖槽,泥漿在基坑護壁作用下,透過混凝土澆築形成鋼筋混澆築形成鋼筋混凝土牆,具有耐久性,提高地基的施工質量,在軟土的沖積層、岩石層、砂礫層應用十分廣泛。錨杆支護施工技術是透過對岩石的加固,保證岩石不會隨着時間的推移發生變形現象。這種技術的最大優勢是適應性比較強,在施工中還可以與其他施工一起結合使用,從而提高建築工程的施工質量。目前這種技術不僅在建築施工中應用比較廣泛,在水電施工領域應用也十分廣泛。

3結語

隨着中國城鎮化的進程不斷加快,高層建築的規模越來越大。深基坑支護施工技術是保障建築質量的基礎,直接關係到建築施工人員和建築用戶的安全。因此在實際的施工過程中,實施深基坑支護施工技術要結合每一個工程的具體特點,選擇合適的施工支護類型,在條件允許的情況下,還可以多種支護結構同時使用,從而保證施工安全。隨着建築施工技術的進步和發展,深基坑施工技術也在不斷提高,施工企業必須在施工技術、施工工藝和工程管理等方面要不斷創新,提高基礎工程的整體技術施工水平,保證建築工程的質量和安全,促進建築事業不斷髮展。

參考文獻:

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