探讨深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用
2018-02-14徐华斌
徐华斌
(江苏双楼建设集团有限公司 江苏南京 210000)
引言
对于建筑项目而言,深基坑施工使用的不只能够让项目的整体质量得到有效的提升,同时还可以为未来的施工建设打下相对优质的基础保障,保证建筑项目的性能获得显著提高。因此,完成好对深基坑开展的支护施工技术,注重合理的施工方式以及管理措施,属于推动项目整体质量还有施工单位经济效益的必然途径。
1 设计提出的规范内容以及要求
在对深基坑开展支护施工期间,其结构体系部分发挥的作用相对突出,因此,要求其结构部分具备相对优质的抗变形能力以及稳定性,使用这一方式确保项目整体的施工质量。在对深基坑开展支护施工设计工作期间,有设置好的极限情况存在,此处提到的极限情况还能够划分成两类,其中一类是正常情况下的极限状态,另外一类是承载能力情况下的极限状态[1]。前者说的是在进行开挖施工期间,导致周边区域的土体发生变形问题,还有就是支护施工的结构发生形变问题。上述提到的两种现象全部会对项目的实际应用效果造成一些影响,会对结构自身具备的稳定性造成影响;对于后者而言,它说的是支护施工的结构发生滑动以及破坏这两种情况,因此导致项目施工周边环境表现出不稳定的状态。所以,在对支护施工结构具体开展设计工作期间,要加大对承载力极限数值的安全系数的关注程度。从根源方面出发,让结构自身具备的稳定性得到加强。在支护结构自身的稳定性得到保证的前提条件下,同时应该对出现位移的程度科学的展开控制,借此方式预防对周边区域的建筑物造成不好的影响。
2 实际使用
2.1 在建筑项目施工当中,土钉支护这项技术的使用
在对深基坑开展支护施工期间使用到的所有技术中,能够保证深基坑具备相对优质的整体性和稳固性这两方面要求的就是土钉支护这项建设施工技术,它经过土钉以及土体这两部分转变为摩擦力,保证基坑自身具备整体稳定性获得十分明显的优化[2]。在使用土钉支护实际开展建设施工期间,土钉拉力要按照基坑支护项目的实际标准,合理的开展设计工作。其具体内容为:
(1)在对施工孔深尺寸进行计算期间,要以钻机自身的全长为基础进行计算,在施工设计图纸内,也需要把所有孔洞的实际深度值标注清晰,保证未来开展施工建设期间,存在精准的数据作为指导;
(2)在使用土钉开展施工建设以前,要全方位地开展拉拔测试,确保项目施工应用的土钉材料可以承担拉拔提出的具体要求;
(3)使用土钉支护的方式开展施工建设过程中,相关的技术工人要根据各个支护项目所提出的要求,对施工使用混凝土需要添加的外加剂实际数量、类型以及与水泥的实际比例等环节,严格的实施控制工作。开展注浆施工期间,将补浆加固这项施工高效完成。
2.2 在建筑项目施工当中,护坡桩支护这项技术的使用
在对建筑项目进行施工期间使用这一支护技术,是为了对基坑斜坡部位进行保护,让该部位得到加固[3]。这项技术可以在很大程度上降低施工期间对环境产生的污染现象,另外,这一施工技术的具体操作相对简单,施工效率也相对偏高。因此,这一技术的实际使用范围相对偏大,特别适合使用在地质条件相对偏向于复杂的建筑项目内。实际使用期间对这项技术进行应用,具体操作为:①实施钻孔施工,采用的设备为螺旋钻机,到达规定的深度尺寸以后,根据从下到上的形式开展注浆施工;②注浆施工结束以后,把钻机全部从钻孔内移出,同时将其放置于钢筋材质的栅栏内;③持续在高压状态下开展补浆施工,结束的标志位实现建筑项目提出的建设要求。
2.3 在建筑项目施工当中,土层锚杆支护这项技术的使用
在对基坑当中的围护和灌注桩等结构开展的施工建设结束之后,使用土层锚杆开展的支护技术进行建设施工。在实施这一建设工作期间,要根据深基坑支护施工的实际实施进度现状,在对深基坑开展的开挖施工深度值达到这项技术的深度标准之后,才可以使用这项技术开展建设工作。其具体内容为:
(1)在使用土层锚杆的方式开展施工期间,钻孔过程中使用的机械设备大多数情况下有两类,一类是循环形式的钻机;另外一类是冲击形式的钻机。现在,使用最频繁的钻孔施工工艺是压水,对这一钻孔施工工艺进行使用,可以确保多项施工同步结束,具备相对较高的工作效率;
(2)对拉杆进行安置操作过程中,首先要将钢绞线表层区域附着的所有油脂进行深入的清理,并保证其干净、整洁,保证钢绞线自身拥有的整洁性;
(3)在使用土层锚杆开展支护施工期间,最主要的流程就是灌浆施工。由于对深基坑开展的施工项目,是一类在地下区域开展的施工项目,因此,支护结构在实际应用期间面对的是地下水环境,大多数情况下会表现出一部分的酸性。所以,在对水泥浆实施制备操作期间,要将其只作为防酸水泥浆[4]。等到对水泥浆开展的制备操作结束之后,使用压浆泵这一设备,把浆体泵入到土层内部。
2.4 在建筑项目施工当中,搅拌支护这项技术的使用
在对深基坑开展支护施工期间,搅拌支护属于其中实际使用最为频繁的一项技术。这项支护技术在开展工作期间,是借助于水泥以及软土二者之间出现的物理反应以及化学反应,把水泥根据固定的比例大小添加至项目当中的软土内,对二者使用均匀的方式进行搅拌操作,让它支护结构具备的硬化程度和支护度得到强化,预防深基坑出现的沉降以及等问题。另外,对深基坑进行施工建设时使用搅拌支护技术,同时能够高效地预防水分渗入进去,让建筑基坑具备的稳定性得到加强。
3 结束语
建筑项目当中的施工人员要联系项目所在地的实际水文地质情况,对能够发挥最佳效用的深基坑支护施工技术进行选用。此方式可以让建筑项目未来的施工建设工作不受支护施工结构存在的不稳定现象的制约,最终确保建筑项目的施工具备稳定性以及安全性。