岩土工程深基坑支护施工技术的应用探讨
2020-01-08刘海龙
刘海龙
(沈阳祺鹏集团有限公司,辽宁 沈阳110000)
目前,随着我国经济的迅速发展,人们生活水平的提高,建筑业的发展变得十分迅速,建筑工程中的岩土工程深基坑支护技术也得到了很大的进步。但目前的施工技术还是不够完善,很容易出现问题,这些问题都会对整体工程的施工质量和安全性都有很大的影响。因此对岩土工程深基坑支护的施工技术进行深入的探讨与分析就显得尤为重要,这对保证工程质量与安全的提升和提高建筑工程的持续发展都具有极其重要的作用。
1 岩土工程深基坑支护施工技术的分类
1.1 地下墙支护技术
地下墙支护技术是指预先通过人工手段或者是机械手段在目标基坑点进行挖掘,并按照施工要求挖掘出沟槽,并对沟槽进行拉通处理,再利用水泥进行对沟槽内壁的加固。最后在沟槽之中放置钢筋笼,并浇筑混凝土使之形成完整的的地下支护墙。地下墙支护技术具有高强度、高防水性和防渗透型等优点。能够抵御土压力和流动水的压力,并对上方建筑物具有良好的支撑性能,因此具有很好的防护作用。但地下墙支护技术的工作量较大,非常消耗时间与成本,要根据实际情况进行合理的使用。
1.2 深层搅拌桩支护技术
深层搅拌桩支护技术就是将凝胶材料和软土等基础性材料通过机械搅拌的方式混合,使之产生相应的反应,并以此改变了它们的性能,从而形成具有具有足够高硬度和稳定性的混合物。因而可以支撑深基坑中的土层压力,能在一定的程度上极大的保持稳定性,深层搅拌支护技术在实际应用中能起到防渗透的作用。因为原材料的价格较为低廉,加工方式也较为简单,所以深层搅拌桩支护技术是较为经济的深基坑支护技术之一。
1.3 钢板支护技术
钢板支护是岩土工程深基坑支护施工技术的重要组成部分之一。钢板主要由热轧类型的钢制作而成,这种类型的钢板具有结构好、稳定性好、强度高等优点,在岩土工程的排水和挡水项目中有着非常重要的应用。现有的钢板类型和横截面形式有直板型、Z 型和U 型等三种类型,由于钢板应用层面较广,加工工艺也较为简便,所以钢板的质量得到了大众的认可。在实践中得到了广泛的使用,但钢板在施工中可能会导致相邻部位的地基出现噪音,因此在人口密集的地方不易使用。
2 岩土工程深基坑支护施工技术应用存在的问题
2.1 边坡支护与土层开挖的不协调
在实际施工中,边坡支护与土层开挖容易出现不协调的情况,这就会很容易导致施工进度滞后和施工安全得不到保障的问题。这主要是由于在施工设计阶段,为保证施工的顺利进行,设计人员都会对目标施工位置进行取样分析,从而实现对深基坑的全面考察并且了解了实际情况。然而可能由于少部分施工单位为缩短时间、降低财耗等原因,在取样的数量与质量上未达到相关的要求,这就会导致取样的结果不能满足实际分析的需要,造成施工设计存在不合理的方面。其次施工人员忽略地域因素对土层的影响,并进行挖掘势必会导致边坡支护与土层开挖造成不协调的情况。再次由于地质情况复杂,相应的土壤基体参数信息的获取以及计算难度较大,并随着基坑深度的增加,土壤的压力数据也一直在变化,并由于数据的多变与多样就会导致参数的计算与选用出现错误,这也会导致边坡支护与土层开挖出现一定的差异。而且理论与实际的支撑结构受力并不相同,如按照理论进行施工,就会导致土层变形,不考虑这些问题都会导致边坡支护与土层开挖的不协调。
2.2 边坡修理未达规定
边坡修理是深基坑支护施工中的重要部分,边坡修理首先由机械手段预先挖掘之后,细节方面的修补工作再由人工来完成。在实际的施工过程中,经常会出现由于管理人员协调不及时,使每个层面出现挖掘规格不一样的问题。同时,施工操作人员的自身操作水平较低,也会导致边坡修理出现开挖不到位的现象,从而也直接影响了后面的工作,对施工质量造成极大影响。
2.3 深基坑开挖的空间效应存在问题
在深基坑支护开挖的施工的过程之中,在基坑的较长部位与中间部位发生位移,在基坑较短的部位出现的位移情况并不明显,而现阶段的岩土工程,并未太注意深基坑开挖的空间效应。而是通过深基坑整体的平面效应先进行一定的预先假定,然后在对支护结构进行了设计。但是对于深基坑支护系统来说,影响系统稳定性与变化性的主要因素就是深坑的深度及表面的形状。这就会考虑不到深基坑开挖的空间效应,并导致不能对空间效应问题进行解决,这就会很有可能使位移较大处的支护结构发生崩塌或者损坏,从而会直接影响整个支护系统的效果。
3 岩土工程深基坑支护施工技术的改进措施
3.1 完善深基坑支护施工技术的设计
为了使施工过程更加安全、稳定,对施工技术而言最首先的是应该完善对深基坑支护施工技术的设计。在深基坑支护进行施工之前首先应对施工的地域进行预先的考察和研究,设计人员同时也应对岩土的取样更加的全面,保证取样具有的科学与完整性。并在保证这个前提下对样本进行仔细的分析和合理的研究,根据设计规范和相应的理念,正确的选择计算公式,并充分考虑到土地的变形控制、实际的支撑结构、地质情况等相关因素,最后再对施工技术进行最适合的设计。同时也应随时根据实际的情况对设计进行实时的修整与改进,以求最大程度的保证科学性。
3.2 完善施工相关人员的素养与专业能力
作为施工技术相关的主要人员,其综合素养对于深基坑支护施工技术具有直接的影响,因此,有必要对施工人员的素养进行完善。如对经常对施工人员进行高效、专业的培训,培养人员的责任感,使施工人员的职业素养得到极大的提升。同时也要提高施工人员的施工能力和知识水平,使施工人员能够更好地掌握施工技术,并能够更好地适应复杂的施工环境。从而保证施工的质量与安全性。
3.3 加强施工过程中的管理
在深基坑支护施工过程中往往由于各种因素的影响,很容易会出现各种与之相关的问题。这就需要通过加强施工过程中的管理来及时的发现问题并进行解决。在施工过程管理中主要是施工过程中的质量与施工人员进行管理。在施工过程中必须严格按照施工的设计方案进行,并对施工过程中的每一个环节都要做好控制。并确保相关的施工人员按照相应的标准进行操作。以最大限度的保障施工过程中的质量以及支护施工技术的有效使用。
3.4 解决结构变形问题
在设计上就应充分考虑到深基坑开挖的空间效应,对易发生崩塌变形的结构进行有效的变形监测。同时对于其他的变形问题,应成立有效地监测小组,并加强人员对于变形监测的意识,从而使人员能够实时的对变形问题进行监控,以防出现更大的安全问题,保证工程的安全与稳定性。
4 结论
伴随着建筑工程的快速发展,建筑的数量与质量有了新的发展需求,作为建筑工程重要一部分的岩土工程中的深基坑支护施工技术也有了更高的发展要求,在充分熟悉了深基坑支护技术之下,还应根据现在深基坑支护施工技术的现有问题,对施工技术进行完善设计、加强相关人员的素养和管理能力、加强施工过程的管理和解决结构变形问题才能够保证岩土工程的稳定性与安全性,提高岩土工程的质量和整个施工的顺利进行,并为实现建筑工程的良好发展奠定基础。