建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用研究

(整期优先)网络出版时间:2021-04-16
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建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用研究

王兴 53212519900201****

摘要:随着建筑事业的不断发展,很多建筑物的高度越来越高,但是当建筑物高度达到一定程度的时候,极容易出现坍塌问题,因此为了能够保证建筑物的质量,提高稳定性,减少建筑物对人们生命财产的威胁,需要做好深基坑支护工作,保证深基坑支护技术的稳定性。基于此,以下对建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用进行了探讨,以供参考。

关键词:建筑工程;深基坑支护施工;关键技术;应用研究

引言

随着市场经济的发展,相应改变了市场经济体制,为我国建筑行业发展带来新机遇和挑战。市场竞争日益激烈,相应加剧了建筑行业挑战,所以建筑行业必须积极应对行业发展,全面维护工程建设质量,以此加快建筑行业的发展速度。深基坑支护技术,是地下工程建设常用技术。我国人口数量多,相应增加地下建筑工程数量,必须全面研究和应用深基坑支护技术。在地下建筑工程施工建设中,合理应用深基坑支护技术,可以提升空间结构的坚固性,进一步提升建筑工程质量与安全,以此促进建筑行业的发展。

1建筑工程深基坑支护施工技术的特点

1.1安全隐患越来越多

在建筑物施工时,会对周围的地质环境以及地区产生不同程度的地质损坏,影响周边建筑的安全性以及稳定性,从而出现一些安全隐患,不利于保护人民的生命财产安全,因此在施工过程当中,如果出现突发因素,当支护工作并不符合规定或者不合理的时候,容易引发不同程度的安全事故。

1.2地域性

我国是一个幅员辽阔、土地资源非常丰富的国家。各地区地质条件、水文条件、土壤环境各有不同,适用的深基坑支护技术也有所不同。如软粘土地基、黄土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。对深基坑施工来讲,做好基坑开挖、支护工作是必不可少的,相关人员应该根据不同地区实际情况进行全面分析,以此保证深基坑支护技术能够满足地区工程建设要求。基坑开挖势必会引起周围地基地下水位的变化和应力场的改变,导致周围地基土体的变形,对周围建(构)筑物和地下管线产生影响,严重的将危及其正常使用或安全。大量土方外运也将对交通和弃土点环境产生影响。

1.3工程施工作业的条件越来越复杂

我国地域比较广阔,因此建筑施工的自然条件存在极大的差异,施工外部条件逐渐呈现复杂化的趋势,在地形比较特殊的沿海地区,由于地质构造比较复杂,因此在建筑施工过程当中会遇到许多问题,不仅降低了施工的效率,也带来巨大的经济损失,在地质构造比较复杂的地区进行建筑施工,容易在开挖基坑的时候影响建筑本身的安全性以及稳定性,甚至在基坑施工过程当中会影响周围其他建筑物的稳定性,缩短建筑工程的使用寿命。

2施工中存在的问题

2.1边坡修理不符合标准

本工程在进行深基坑挖掘时,由于工作量巨大,所以采用大型机械作业的方式。该方式既有优点也有缺点,即其能在短时间内能够挖掘大量土层,提高工作效率,但是具有无法修理边坡细节的缺点,很容易在挖掘过程中出现边坡表面顺直度与平整度达不到标准的现象,从而影响后期施工顺利进行。对于此类问题,仍然需要投入人力来完成边坡表面修理工作。受工作人员技能水平的限制,在开展此项工作过程中一定要加强现场的监督管理工作,否则很容易出现欠挖或者超挖的情况。

2.2土方开挖项目的质量比较低下

在建筑深基坑支护施工过程当中,土方开挖工作扮演着极其重要的角色,但是有一部分施工单位忽略了土方开挖项目的重要性,因此影响深基坑支护工作的效果。同时在土方开挖工作当中,由于不同的班组之间缺少足够的沟通以及交流,影响了工作的效率,最后有一部分的施工单位为了能够尽早地结束土方开挖工作,忽略了土方开挖工作的质量,过于追求施工的速度,因此难以保证土方开挖项目的质量。

2.3设计与实际施工差距较大

①在计划施工的方案中深基坑支护使用深层搅拌桩技术,这就导致在施工过程中出现水泥渗透量不足的问题,最终影响了水泥的实际支护强度,没有达到预计的效果,而且表面出现了裂缝问题。②施工现场出现偷工减料的问题。为了切实保证工程质量,工程设计人员在对深基坑支护进行设计时,极尽详细地考虑了该工程的细节问题,并且在施工之前与现场工作人员做好了交底工作。然而,由于施工人员疏忽大意加上管理人员监督不到位,发现有的施工人员为缩减成本而做出偷工减料的行为,使实际施工工序没有按照原定流程完成,质量没有达到预计效果。③没有充分考虑深基坑施工的空间结构问题。在传统设计中,一般将深基坑支护结构依照平面问题的方式处理,但是实际上深基坑施工属于空间问题工程,虽然本工程在实际施工过程中调整了方法,以空间要求对支护结构进行调整,尽可能满足了支护结构的空间效应需求。但是仍然会与期望的效果有所差异,因此,需要提高对该应用技术的重视程度和技术水平,以保证建筑工程整体质量。

3建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用研究

3.1土钉墙支护

土钉墙支护属于经济性较强的支护方式,利用细长杆,密集插入至深基坑内,将钢筋网铺设在细长杆上,采用喷锚方式产生保护层,对土体起到保护作用。土钉墙技术可以应用到5m、10m、15m范围的深基坑内,可以联合其他支护方式,应用成本低廉。然而土钉墙支护技术无法应用到高水位地区,建筑物沉降、移动,对技术应用的影响较大。

3.2注重降排水

降排水工作直接影响着深基坑施工的稳定性,是深基坑支护技术应用中需要重点关注的内容。不良地下水会侵害深基坑支护结构,会影响周围土体稳定性,为此,施工过程中要严格控制降排水作业,将支护施工条件提升。比如排水沟是当前常用的降排水方式,可以通过合理设置排水沟将不良水体及时排除避免严重影响深基坑支护作业,同时也要合理地制定降水方案积极应对地下水的威胁。

3.3排桩支护技术

排桩支护技术的灵活性较强,可以扩大应用范围。在软弱土层中可以应用连续排桩,对支护桩进行注浆防水处理,以此实现工程。挖孔桩组成柱列式排桩,可以应用到良好土质的深基坑工程内,技术对于基坑地下水位的要求较低。水泥搅拌桩可以应用到软弱土质、地下水位较高的区域,不仅可以起到防水效果,还可以发挥出挡土效果。在选择密排钻孔桩时,必须按照基坑实际深度,做好科学化选取。通常情况下,基坑深度越大时,密排钻孔桩排列密度就越大,地下设备支撑数量也比较多。

结束语

深基坑支护技术水平直接影响着整个土建工程施工质量,为此,不论是技术人员、设计人员还是管理人员,都应当对深基坑支护技术给予足够的重视,深入考察深基坑支护技术,不断提升施工水平,有效保证深基坑支护的安全稳定,推动土建基础施工质量的提升,促进土建行业的进一步发展。

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