- 收藏
- 加入书签
建筑工程深基坑开挖与支护施工技术探讨
摘要:深基坑支护技术应用的科学性对建筑工程整体施工质量与安全有着重要的影响,因此,在建筑施工现场中,需进一步提升深基坑支护施工的专项技术管理,以保证工程建设的安全与稳定开展。立足于此,本文将对建筑工程施工中深基坑支护施工的具体运作举措展开深入解析,从而为建筑深基坑工程的高质量施工给予可参考的建议。
关键词:建筑工程;深基坑支护技术;应用
引言
近年来,随着国内城市化建设进程的持续推进,建筑工程领域的建设规模与体量呈现出逐年扩张的态势,且高层建筑占据的比例不断攀升,从而增加了项目总体的施工体量与难度,深化了深基坑对各种支护技术的需求。随着建筑工程地下建设深度不断加大,对深基坑施工和深基坑支护提出了更高的要求。深基坑支护施工经常会面临非常复杂的地质环境,需要根据实际的水文地质条件、周边环境的要求及不同支护型式的特点、造价等综合考虑选择合适的深基坑支护技术。深基坑支护作为基础施工的重要分部工程,其分部施工的质量效果也影响着工程整体的质量与安全。
1深基坑支护的意义
工程建设对土地资源的需求量较大,因此,为了保证建筑企业稳定发展,工作人员必须坚持国家的可持续发展方针,提高土地资源的利用率。充分利用土地资源能够在保证建筑工程项目顺利开展的同时,为建筑企业带来良好的经济效益。因此,在建筑工程施工过程中,工作人员需要全面考察施工建设区域,包括环境、水文、地质等情况,并根据实际情况来做好环境保护工作,减少环境污染以及对施工区域周边居民日常生活的影响。随着我国科学技术的不断发展,人们对建筑工程的施工标准要求也在不断提高。在深基坑施工中,随着基坑施工深度的不断增加,土方开挖的面积也越来越大,因此,施工难度呈直线上升趋势,深基坑施工技术面临着新的挑战。如何有效落实深基坑支护施工技术已经成为建筑施工企业亟待解决的问题。为此,加强对深基坑支护施工技术运用重点的全面解析,对推进建筑工程的高质量发展具有重要意义。
2建筑工程施工中深基坑支护技术分析
2.1土层锚杆施工技术
在开展土层锚杆具体建设运作阶段,需要科学调配孔位的所处区域与各孔之间的间隔距离,并且对施工方案开展全面审核与调整,在保障方案完全契合工程建设需求之后才可以进行具体的施工运作。开展测量与定位。场地操作人员需依据建设现场的具体情况,以相关的施工标准与规范作为基础指导,精准化确认中空锚杆的位置,全面保障所有点位的测绘误差在较为理想的范围中。之后,有关质量监管人员也需要组织现场的技术人员对具体的测量定位情况开展再一次的测定,以保障标高、位置等无任何的错误问题。
2.2放坡开挖施工技术
在放坡开挖施工工艺技术操作过程中,需要保证施工特征清晰简单,结合整体施工工期建立工程技术管理体系,确保该类深基坑支护基底满足开挖深度要求。就放坡开挖过程中,需要结合坡面施工保护来建立放坡坡面稳定,确保放坡开挖过程中建立工地周围设置井点进行降水配合处理地下水。
2.3深层搅拌桩支护技术
深层搅拌桩支护技术是深基坑施工中比较基础的施工技术,深层搅拌桩支护技术在应用中需要使用一种特定的媒介材料,这个材料就是固化剂。应用该技术进行施工时还会用到深层搅拌机,深层搅拌机要在深层基坑上把软土和固化剂搅拌均匀,使二者完全融合到一起并形成完整的桩体结构,固化剂和软土的结合能够极大增加土层的稳定性,通过深层搅拌桩支护的软基硬结令地基具有足够的强度和韧性。施工人员使用深层搅拌机进行搅拌可以改善土层原本的性能,令松软的地基变得更加稳固,所以深层搅拌桩支护技术经常被用于软土地基的支护施工中。深层搅拌桩支护具有很好的支护效果和经济效益,应用该技术不需要准备太多的水泥材料,也很少会影响附近的建筑物和自然环境。但是在使用深层搅拌桩支护技术时,还要掌握深基坑现场的地质环境条件,根据地质环境条件来分析技术应用的可行性,并在进行深层搅拌桩支护施工前做好充分的准备。
2.4逆作法支护技术特征
就建筑基础施工而言,深基坑支护逆作法支护技术优势表现在多个方面,比如说在高层建筑地下结构施工过程中,需要采用自上而下的逐层施工技术,结合建筑地下结构与深基坑所产生的支护作用来调整建筑各层钢筋混凝土梁板,确保其水平支撑点设置到位。在加大基坑支护强度过程中,也要结合技术效果进行分析,通过逆作法有效缩短施工工期,最大限度节省工程造价。
2.5 SMW工法
SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H型钢等(多数为H型钢,亦有插入拉森式钢板桩、钢管等),将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能支护结构的围护墙。SMW支护结构的支护特点主要为:施工时基本无噪音,对周围环境影响小,结构强度可靠,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用,特别适合于以粘土和粉细砂为主的松软地层,挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕,可以配合多道支撑应用于较深的基坑,此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H型钢等受拉材料,则大大低于地下连续墙的费用,因而具有较大发展前景。
3深基坑支护施工技术的有效管理
3.1做好施工前的准备工作
(1)设计好施工方案。为了合理引导后续工作的有序开展,在深基坑支护施工前,设计人员要根据施工实际特点、现场施工条件、基坑设计参数、工程规模等进行施工组织方案设计,科学选择支护结构形式,制订施工计划,对各个环节做好安排,有效分配人员、资源,以确保施工流程的合理性、工艺的可行性和施工准备的充分性。(2)做好施工平面布置。鉴于基坑开挖和支护施工需要众多的机械和材料,施工企业需要划分出人工和机械作业空间、土方和建筑材料运输线路、材料堆放区,并组织设备和材料进场就位,在深基坑四周设置围栏,放置和悬挂安全警示标语,安排好各工序的操作、技术、安全等人员,并做好技术交底工作。
3.2有效解决地下水问题
在建筑工程项目建设中,深基坑的开挖深度较深,所以其经常面临地下水渗漏问题。为了更好地保证后续施工的有效性,建筑工程企业需要加强对施工区域地下水有关参数的科学确认,主要包含地下水的实际方位、水源的存储方式、地质结构的防渗透性等。依据获取的调研数据,进一步创建有针对性的预防方案,如打造合理的排水系统、建设止水带等,以更好地规避地下水外渗的情况发生。与此同时,还需要提前制订应急管理举措,以保证在出现突发事故时,可在第一时间做出调控,在全面保障施工人员生命安全的基础上,将相关损失控制到最小。
结束语
总体来讲,在建筑工程施工中需要合理采用深基坑支护技术,结合建筑基础施工建立深基坑支护技术体系,优化技术应用要点,凸显建设成本消耗低、支护效果良好要求,结合占地范围对施工使用范围较广特征进行分析。而在建筑施工中则需要合理利用深基坑支护施工技术,确保建筑工程项目施工整体体现较高安全稳定性。如此一来,就可以保证施工企业创造更大经济效益,体现其技术应用有效推广,深入研究施工技术有效应用。
参考文献
[1]常国瑞,王淑文.建筑工程中的深基坑支护施工技术分析[J].工程技术研究,2021,6(1).
[2]王国均.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建材发展导向,2021,19(8):105-106.
[3]徐艳民,尚汝雪,尚汝洲.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理探析[J].居舍,2020(14):178.
京公网安备 11011302003690号