建筑工程施工中深基坑支护施工技术应用_7
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建筑工程施工中深基坑支护施工技术应用
发布时间:2023-02-28T05:47:08.607Z 来源:《建筑设计管理》2022年19期作者:张延新
[导读] 在深基坑工程施工中,选择深基坑支护技术加固深基坑侧壁,是确保地下结构施工可靠、安全进行的张延新
天元建设集团有限公司山东临沂276000
摘要:在深基坑工程施工中,选择深基坑支护技术加固深基坑侧壁,是确保地下结构施工可靠、安全进行的有力保障。
为发挥深基坑支护技术的应用价值,需要将着眼点放在深基坑支护施工技术管理上,结合施工环境灵活的调整管理方式,确保工程建设工作可以顺利进行。
关键词:建筑深基坑;支护工程;施工技术;问题
引言
基坑支护是维护建筑工程稳定的关键环节,利用合适的支护类型,对基坑侧壁进行格挡、加固,可以减少基坑安全事故。
相比普通基坑,深基坑工程安全风险、施工控制难度更大,如果未充分了解情况,很难保证建筑施工的顺利实施。
本文主要从基坑周围土压力变化情况、工程地质条件、施工现场条件等方面进行综合考量,以建筑工程为例,设计深基坑支护施工技术,为该建筑工程的施工安全提供有力保障。
1深基坑支护施工技术概述
当前深基坑支护施工技术已经在建设工程中得到了广泛的运用,能够改善建筑物结构的安全性与稳定性。
深基坑式支护施工技术具备三个主要的特点,分别是深度较大、要求严格、容易受到环境影响。
随着不断增加深基坑的建设深度,在施工期间根据项目的实际情况,对深基坑建设的深度做出明确的控制。
同时,周围的环境和自然地质条件等因素也会给深基坑支护施工技术带来一定的影响,施工单位在采取技术措施前要做好对于施工地点和区域的调查,通过充分的勘察来正确选择深基坑支护施工模式,促进施工质量得到有效的提高。
最后,为了更好地保证建筑的施工质量,应制定有效的安全和预防措施,减少建筑施工的安全隐患,保证建筑物施工过程中的稳定和安全。
2建筑工程深基坑支护施工技术特点
2.1系统性
深基坑支护施工期间,必须保证技术管理工作可以落到实处,施工人员应该从施工环境角度分析深基坑支护施工技术管理工作的实施效果。
结合社会经济条件、自然地理条件、施工团队专业能力等情况,灵活地选择施工技术管理模式,快速发现影响支护效果的因素。
通过科学的管控方式,提高管理工作的整体水平。
2.2基坑深度逐渐增加
目前,我国大型城市地下建设项目,正在逐步朝着更深、更大和更现代化方向发展,不仅将更好地有利于实现对大型城市空间的高效开发和综合利用,而且能更好地促进大型城市经济的进一步发展。
通过对调查研究结果发现,部分大中型重点一、二线城市中,地下建筑物工程深度己经达到6层以上,而且基坑的深度也已经达到20m以上。
由此可以看出,未来几年内我国大型建筑工程中的深基坑挖掘深度势必会逐步增加。
2.3实时性
深基坑支护施工技术在应用后的一段时间中,可能出现位移、倾斜等问题,技术管理人员应该实时关注工程支护效果,完成检测任务。
使用实时监测系统收集技术实施情况,动态关注支护效果。
在数据分析下可以清楚地看到支护变化情况,可以在支护后的关键时段快速发现异常状况并进行处理,保障支护工作可以获得良好的施工效果。
3建筑工程施工中深基坑支护施工技术应用
3.1施工设计
施工设计在工程项目的地基与支撑设计阶段具有关键性意义,因此在建筑施工设计阶段,建筑施工者必须对工程开展具体的工程勘察工作,对工程的环境条件与地质条件状况等加以细致勘查,对其水文地质状况也加以勘探,这样工程设计图纸才可以结合实际施工,在以后的实施工程中更具有重要指导意义。
在做好建筑方案设计的同时,还必须对实际工地的周围环境加以勘测,特别对周围建筑物的地基做好检查工作,以保证在后期工程建设中不致遭受损失。
3.2支护方案的选择
支护类型的选择关系到变形量控制,是保证边坡拥有良好稳定性的重要手段,合理的支护方案可以提高工程附近道路与建筑物的稳定性。
柔性支护一般应用在地质条件良好的情况中,此种支护类型可以有效降低工程造价成本,缺点是对周边环境有较高的要求。
刚性支护类型通常使用地下连续墙或排桩等方式,可以控制水平位移,但缺点是造价成本高,工期较长,变相地增加了深基坑支护施工技术管理工作的难度。
在施工中如果选择刚性支护方案,为提高施工效率可以选择混合模式,增加工程桩。
这种方式可以缩短施工工期。
连续墙具备刚度大、止水性佳的优势,面对地质条件差的工程,首先考虑采用地下连续墙的方式。
在深基坑支护施工方面,深基坑支护施工技术需要结合环境因素进行调整,在支撑形式控制方面也不例外。
如果遇到带有多层地下室的建筑,一般选择逆作法与地下连续墙结合的方式支护。
选择多种方法结合的方式可以平衡受力,简化施工难度,缩短施工周期。
如果遇到地质条件非常差的情况,可以选择内支撑完成支护任务。
3.3土层描杆施工
在深基坑保护施工的实际施工过程中,要对地下建筑的围护结构全部进行钻井施工,而且在施工中钻进的洞口直径和孔深均要与建筑设计要求相一致。
同时注意把洞口形状改为更适合加入纲绞线防拉料的圆柱形,在之后灌注砼时更能合理采用,如此便可与地层稳定融合,从而提高防拉伸效果。
通过这些施工方法可以极大提高建筑品质。
此外,在对地下建筑围护结构实施钻进作业的时候,还必须重视孔壁、孔深和桩点相互之间的关联,还需要确定其高度,并且在每个钻井完成之后还要清扫孔槽。
在对钻机实施安装锚索时,应该严格根据施工条件执行,选择螺线钻杆施工方法,合理地实施其作业,对于锚索材质的选择,应该确保锚杆平滑无锈。
3.4基坑监测技术要求
在深基坑支护施工和开挖前必须要针对基坑开挖所需的施工内容和方法进行综合分析,在开掘基坑的边缘上还要做好对附近各个构筑物位置的监视,避免基坑出现高度位移的情况,另外还要合理地设置基坑监视的时间区域和间距,确保整个工程的施工质量。
3.5土方开挖技术管控
开展深基坑开挖工作前,应该清楚施工场地电力管道、燃气管等设备情况,城市管线与道路旁等位置是工作人员需要特别关注的部位,清楚管道的走向,为深基坑开挖工作提供可用的信息。
在施工前选择开挖方案时,应该进行地下管道安全防护工作。
在坡道部位设置支护体系,目的是保护边坡,避免在外力作用下出现变形等问题,降低边坡位置发生安全事故的概率。
在土方开挖过程中,需要加强对开挖量的控制力度,如果开挖量比较大,势必会对周围的环境造成一定程度的影响。
深基坑施工期间,一旦碰到软体地基需要控制土体挖掘的量,保证挖掘深度在合理区间中。
在深基坑开挖过程中,如果挖土速度过快,可能会破坏土体结构,引发一系列安全问题。
因此,需要在保证施工进度的前提下,科学地调控挖掘进度。
结束语
随着城市化进程不断推进,城市建筑建设日益频繁,为人们提供了安全舒适的生活环境。
在有限的城市用地中,高层建筑占据范围较大,建筑用地逐渐减少,为城市的发展带来了较大制约。
因此,本文以X建筑工程为例,设计了该建筑深基坑支护施工技术,从土方开挖、支护类型、支护桩位、护筒埋设等方面,进行支护施工。
经过支护施工后,支护的最大水平位移较小,能够保证支护施工的安全稳定性,对于工程的进一步建设具有重要意义。
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