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深基坑支护技术在房建施工中的运用

发布时间:2022-10-08T06:14:56.075Z 来源:《建筑创作》2022年7期作者:曾春

[导读] 基坑是建筑工程施工的基础环节,施工质量是否合乎标准,直接影响到后续施工活动的顺利进行。

曾春

身份证码: 45098119871006**** 广西南宁 530031

摘要:基坑是建筑工程施工的基础环节,施工质量是否合乎标准,直接影响到后续施工活动的顺利进行。面对目前高层建筑和超高层建筑大规模崛起的现状,为了保证施工质量和安全,加强深基坑支护施工技术与管理是必然选择。但由于深基坑支护施工过程中影响因素较多,基坑情况复杂,因此可能出现操作不规范或材料质量不符合要求,为工程项目整体施工质量埋下一系列隐患。对此,文章就建筑施工中深基坑支护施工技术的应用与管理展开分析,在结合实际情况基础上,编制切实可行的专项施工方案。

关键词:施工技术;施工管理;深基坑支护;建筑施工

中图分类号:TU753 文献标识码:A

引言

深基坑对于施工周围环境要求比较高,不仅涉及到土壤结构、土质类型、地下水情况等多个方面,还涉及到周边建筑物以及其他地下基础工程项目的布局。很多情况下,房建工程项目的周边都有较多已经建成的建筑物,地下也有很多电力系统、通信系统、给排水系统等领域的基础设施。因此,在对深基坑进行开挖以及支护处理时,不仅要确保深基坑自身的结构稳定性与安全性,还需要充分考虑到施工现场的实际环境条件,确保不会对已经建成的建筑物以及其他基础设施造成不利影响。

1 深基坑支护技术的概念及应用背景

深基坑支护施工是建筑工程施工过程中的重要环节。深基坑支护工程是指在基坑开挖深度超过5m并且采用支护结构的工程。在建筑工程施工过程中,为了保证建筑工程深基坑支护施工的顺利进行以及建筑结构的稳定性和牢固性,在施工前,工程施工方必须全面分析深基坑的特点,并且根据施工方案要求,开展结构设计工作。随着城市化进程不断加快,城市人口数量不断增加,土地资源日益紧缺。为了满足人们的住房需求,我国需要大力发展城市高层建筑,因为发展高层建筑有利于节约土地资源。然而,高层建筑对于基坑深度有着很高的要求。因此,工程施工方必须加强深基坑支护技术研究,不断提高深基坑支护技术的应用水平,从而进一步保证建筑工程质量。深基坑支护施工质量往往会受到地质环境、工程环境、地质条件等各种环境因素的影响。因此,在不同的项目中,工程施工方需要采用不同的深基坑支护技术。

2 施工技术管理原则

深基坑支护施工技术管理的核心内容则是质量,为了保证建筑工程项目总体施工质量,则需要加强施工现场的科学管理。伴随着科学技术持续更新完善,施工单位多选择深基坑支护方法,而不同方法之间存在一定差异,因此需要结合不同地质条件和土壤环境,灵活选择最佳的基坑支护方法。在施工方案编制中,遵循便捷、合理原则,选择符合国家、行业标准,且与施工环境相契合的支护方案,这样才能确保深基坑支护施工技术发挥应有的积极效应。施工单位在做好基础底板和支护桩基础浇筑后,需要停止施工一段时间。为了确保深基坑整体结构稳定、安全,应该将支撑梁添加在支护桩顶部,增强基坑支护能力,以此来起到增强基坑支护能力的作用。另外,基坑应该分段施工、回填,并结合施工全过程具体情况来调整最终施工技术方案,以此来提升工程项目的安全性。

3 深基坑支护技术在房建施工中的运用

3.1 土钉支护施工技术

由于边坡土体在弯矩、拉力作用下产生变形,为了加固边坡,可钻孔注浆,在土层一定深度处制作钢筋混凝土土钉,利用土钉与土体之间的摩擦力提高边坡土体稳定性,加固支护效果明显,且操作流程简便、施工量小、施工安全性高、应用成本低、施工产生的负面影响较小,经济效益好,因此,在建筑工程中非常受欢迎,常用于加固和锚固场地。基坑开挖完成后,在基坑原有的土体上直接施工,利用土钉构成密集排列的墙,并在表面喷射混凝土,使土体与之紧密连接构成坚固的复合体,以土钉作为主要的受力部分来提高原土体的承载性,保证基坑整体稳定性。施工要点是保证土钉强度和抗拔力达标,可根据强度设计标准,结合土钉拉拔试验进行检测,该试验一般由第三方执行,以保证其公正性。

3.2 柱列式灌注桩排桩支护技术

这种深基坑支护技术是利用排列式的方式,形成人工挖孔桩、钻孔灌注桩等钢筋混凝土桩基结构,也有部分工程项目选择使用预应力管桩。在排桩支护技术中,钢筋混凝土是最为主要的施工材料,具有施工操作简便,施工成本低、施工速度快等突出优势,而且适合多种复杂条件下的地质环境,尤其是针对软弱地基以及地下水位较高的施工区域,排桩支护技术不仅能够挡土,还可以起到挡水效果。此外,排桩支护整体结构稳定性较高,抗冲击、抗弯能力突出,而且在施工过程中并不会对周围环境造成较为严重的负面影响,整体工期较短。通常情况下,排桩支护技术被广泛应用于基坑深度在7m-15m的房建工程项目中,利用钢筋混凝土构建坚固、稳定的排桩挡墙。在排桩支护施工过程中,为了保证支护结构施工质量,必须要做好放线定位处理,严格控制桩孔的成型质量,尤其是桩孔的大小和垂直度。除此之外,施工人员必须要确保混凝土浇筑施工质量,加强对混凝土材料的质量监管。排桩支护结构类型较多,可以根据房建工程项目的实际需求灵活进行选择。

3.3 土层锚杆支护施工技术

土层锚杆支护施工技术相对于其它的施工技术具备更好的深基坑整体保障和改善效果。而对于锚杆支护施工技术的应用,主要是在施工的过程中,注意对合适锚杆机构的选择以及在施工前做好严格的钻孔处理,包括钻孔的深度、位置、钻进速度等都需要严格控制。除此之外,钻孔结束后对预应力钢筋结构的应用,也可以有效地增强空洞稳定性。钢筋结构应用后,需要进行注浆灌浆处理,注浆灌浆一般分为两次实施,二次注浆的进行需要在一次注浆验收合格后进行,以此避免注浆过程和质量问题。

3.4 连续墙式支护

连续墙式支护技术,其本质上是连续施工,在具体施工中主要是选择钢混型墙体,相较于其他施工技术而言存在一定鲜明差异,在构筑前已经做好泥浆护壁工作。通常情况下,采用连续墙式支护技术,多是在地下水位的沙土和软黏土等环境中,在具体施工中需要借助专门的挖槽机械,遵循开挖施工周边轴线开挖,借助泥浆护壁完成每次一定长度的开挖任务,形成各个单元槽段。开挖需要严格遵循设计深

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