深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析
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摘 要:随着我国科技水平的不断提高,建筑工程施工技术也有了突破性的创新。施工企业在进行岩土工程基础施工过程中,需要做好深基坑支护工作,若不能保证深基坑支护工作质量,会在较大程度上导致工程出现施工问题,比如坍塌以及侧滑等,不但会导致施工质量的降低,而且大大提高安全问题。为此,在进行岩土工程基础施工过程中,需要采用深基坑支护施工技术来提高工程施工质量,这对我国建筑行业的未来发展具有较大的促進作用。
关键词:深基坑支护;施工技术;建筑工程
1 引言
现阶段我国的社会主义市场经济取得突出的进步和发展,市场经济模式不断变化和改革,给建筑行业的发展带来新的机遇和挑战。在现阶段的市场竞争阶段,需要做好自身建设工作,保证施工质量,有助于在历史发展中屹立不倒。深基坑支护施工技术是一种广泛应用在地下建筑的技术形式,要求工作人员掌握技术类型,在现有基础上进行合理布置,满足行业发展需求,达到促进我国建筑行业不断进步的现实意义。
2 深基坑支护施工技术的发展现状
基坑支护形式多种多样,在具体工程中采用哪种形式,还要根据工程地质以及周围的环境条件来决定,根据基坑的支护方式,可以将支护结构分为以下三类:悬臂式支护结构混合支护结构以及重力式挡土墙结构其中悬臂式支护结构是依靠基坑提供的土压力来保持平衡的一种结构;混合式支护结构适用于开挖深度较大边坡变形也较大的基坑,它是在悬臂式支护结构的基础之上增加了相应的锚杆等支撑;重力式挡土墙是依靠其自身重量来维持支护的结构根据基坑的支护型式,基坑又可分为支挡型及加固型两类。目前我国深基坑支护施工技术的发展是随着时代不断更换的,为了能够更好地保证我国深基坑支护施工技术有更大的发展前景,相关部门应该重视我国未来建筑行业技术的发展。只有这样才可以从根本上提升我国建筑行业的发展力度。深基坑支护施工技术在现代化技术的优化之下有了更好的应用,对于日后的建筑建设也能够提供很好地的技术支撑。深基坑支护施工技术中主要包括的技术有:土钉墙支护技术、搅拌桩支护以及土钉支护等,在应用这些技术过程当中应该根据不同的环境因素进行相应的改善,这样才能够因地制宜使用最适合的技术进行施工。
3 深基坑支护施工中存在问题
3.1 空间结构不完善
岩土工程深基坑的形状主要是中间大,周边小,需要对其稳定性进行较好的把握,这在较大程度上对高深基坑的稳定性会产生较大的不利影响。此外,传统深基坑的空间结构在一定程度上不完善,无法适应现代化建筑对空间结构的要求,并且在此基础上没有考虑到空间效应问题,大大增加了深基坑支护结构的不稳定性。
3.2 规范要求与边坡修理不一致
深基坑开挖首先需要采用机械开挖,再实施人工对边缘进行修整,但是由于在管理不到位,导致机械开挖过程出现一定的问题,比如边坡表面不规则。在进行人工边缘修整过程中,只对表面进行了有效的修整,没有达到质量要求,并且检验过程也没有统一的标准,致使挖掘不合理等问题的发生。
4 深基坑支护施工技术的实际应用
4.1 土钉支护施工
为了保证施工土体有良好的整体性和稳定性,充分利用土钉和土体之间的相互作用进行边坡的防护处理,一般情况下土钉支护技术形式符合要求,结合弯矩和拉力相互作用和实际变化等。如何确保土钉的实际拉拔力是关键,要求做好检测工作,以注浆量和注浆力度等为前提,对力度进行准确把握。此外土钉支护模式需要结合钻机的总长度进行计算。结合每个孔口的深度提前进行标记处理,以备施工之需。在土钉支护施工阶段,对浆液的水灰比例以及外加剂种类等进行控制,在整个操作过程中,一般情况下采用重力作用完成,直到符合浆液要求。需要注意的是浆液初凝前进行补充处理。
4.2 土层锚杆施工
土层锚杆施工模式的影响因素多,作为基坑支护的锚杆,基坑维护的过程中提前对钢筋混凝土的特点和灌注桩实施处理,配备基坑开挖后,挖到锚杆设计深度后,向土层内部进行成孔、插入锚杆、灌浆以及张拉锚固处理。成孔的土层锚杆成孔可以采用螺旋式钻孔机,旋转冲击式钻孔机以及冲击式钻机采用比较多的是压水钻进法进行处理。在成孔过程中,进行钻进、出渣和清孔等处理。如果土层不存在地下水,可以采用螺旋钻机进行干作业法处理。在锚杆安装阶段,锚杆在使用前需要除锈,钢绞线清除油脂,以锚杆的长度为例,一般情况下在10m以上,长的达到30m。灌浆处理也是重点,在土层锚杆施工阶段,需要掌握关键程序,以锚杆灌浆一般性作为基础,了解泥浆的类型,一般情况下,水泥采用的是普通的硅酸盐水泥。锚固处理阶段需要保证各个位置的紧密性,达到完全平直的状态。
4.3 护坡桩施工
在护坡施工中,对具体技术形式有严格的要求,结合桩基础类型和效率等,如何降低污染现象是关键。在地质环境比较复杂的区域,施工过程为:采用螺旋钻井机按照预订的深度进行打空格处理,浆液按照从孔底下到孔定上压入,灌浆处理的过程中确定不存在塌陷或者其他异常影响。在钻杆阶段,全部提出,采用骨料和钢筋笼进行填筑处理,最后实施补浆处理,分次实施。
4.4 地下连续桩支护
这项技术很少应用在建设过程中,具体是由于与其他操作技术相比,该项技术容易产生较大的操作成本,不利于应用在小型项目中。除了自身操作问题以外,建设前期必须对工地开展大规模的勘测与处置,这就要求投入大量的人力,提升工地操作的安全级别、操作设备以及避免地下水对这项操作造成一系列影响。由此产生了较高的应用价值,防止降低地下水影响项目的程度,可是较高的操作成本约束了其应用效率。在与操作需求相符的项目建设中,应用这项技术不断强化了主体强度,提升了稳定水平与承载力,相关人员必须充分压缩操作成本,不断拓展操作领域。
5 技术应用实例
例如某一购物商场,分析其应用的深基坑施工技术。这项工程占地5万m2,地下3层。最大基坑深度是18m。这一建筑主要是剪力墙和钢筋混凝土结构。相关人员通过全面勘探以后,预计在河流冲击地区建设项目。水质检测体现出弱酸性,不会发生腐蚀混凝土结构的现象,轻微腐蚀钢结构。按照本地区的特点,混凝土浇筑时,科学使用锚杆支护技术。实际操作中,土锚杆形成广泛的应用范围,按照设计规定,一定程度变化孔大小。实际说明,这项操作具备较强的可操作性。当土锚杆外形与建设要求相符时,将抗拉材料填入孔内,通常是钢筋或钢管,以及具备抗拉特点的其他材料。填充结束以后,灌注水泥材料,一定程度提升了抗拉水平。
6 结语
综上所述,现代化建筑应该重视的问题也是民生安全关注的问题,为了能够给更多的人创造良好的生活环境,建筑行业应该不断优化自身技术,保证每一个环节都有相应的质量和安全保障。深基坑支护技术的应用对于建筑行业的发展十分关键,相关部门对此应该提高重视,利用现代化技术优化我国建筑设施是非常必要的。因此,根据不同的建筑形式和环境,使用不一样的技术,保证深基坑支护工程开展更加顺利是目前建筑行业的共同心愿。
参考文献:
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