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建筑工程的深基坑支护施工技术简述

2020-02-20万鹏王云凤王旭

建筑与装饰 2020年34期
关键词:深基坑基坑钢板

万鹏 王云凤 王旭

青岛环城建工集团有限公司 山东 青岛 266555

1 深基坑支护常用施工技术

1.1 排桩支护施工技术

深基坑支护施工技术种类较多,排桩支护施工技术就是其中的一种,是先在钻孔施工基础上铺设钢筋笼和浇筑钢筋混凝土,然后在钻孔灌注桩形成之后,按照合理的间距排列钻孔灌注桩的一种支护施工技术。在应用该支护施工技术时,需要注意钻孔灌注桩的间距设置、地下水位高度及灌注桩的成孔质量等,应严格按照相关规定和设计要求,强化支护质量和效果,避免出现距离过大或过小、成孔质量不合格等情况降低支护质量,并控制施工成本。

1.2 钢板桩支护施工技术

预制钢板桩施工之前,首先,应选取热轧型钢板,并结合相关的施工规定和设计要求确定钢板的规格和所设置钳口的规格。将预制好的钢板桩运送到建筑基础施工的现场,展开钢板桩支护施工,保证钢板桩处于合理、科学的连接状态,使其在地下能形成有效性较强的钢板墙,起到阻挡水土的作用,充分发挥钢板桩的功能作用。钢板桩支护施工技术的施工成本投入较大,但后期可拔出重复利用或采用租赁方式。需要注意的是,在施工中应注意钢板桩的检验,矫正工作并选择合适的打桩机以确保施工的质量和经济性[1]。

1.3 地下连续墙施工技术

地下连续墙施工技术是采用特制的挖槽机械,在水泥浆护壁的情形下,开挖一定长度的沟槽,再清理沉淀泥渣放入钢筋笼浇筑抗渗混凝土连续作业以形成完整的防护面的一种技术。借助地下连续墙施工技术,能加强建筑物的地下部分结构的安全性和稳固性。这主要是因为地下连续墙的防渗能力十分强大,并且连续墙的刚度较强,应用地下连续墙施工技术,能在很大程度上提高基坑整体的安全性和稳定性。

2 存在的问题

2.1 深基坑支护结构压力计算不准确

计算深基坑支护结构压力时,通常要以合理的土体物理力学参数为基础,提高深基坑支护结构的稳定性,将其保持在稳固状态。但是在应用施工过程中,受到土压力的影响,计算深基坑支护结构时存在一定的难度,需要结合合理的土体物理参数和朗肯土压力计算公式共同计算。同时,随着深基坑开挖的深度逐渐增加,土体物理参数会呈较复杂的状态,再加上受含水率、黏聚力参数影响,土体物理参数持续发生改变,导致深基坑支护结构压力数据难以准确计算。

2.2 施工设计和实际不符

应在实际施工之前以具体的施工情况为依据,制定切实可行、系统的施工计划方案,保证建筑基础施工的质量,促进建筑基础施工各个环节的顺利运行。然而,从目前的施工企业运行情况来看,部分施工企业缺少对施工规划重要性的正确认识,通过缩短工期来获取更多的经济收益,最终导致实际的建筑基础支护施工情况和施工设计标准不符。除此之外,建筑基础施工过程中,应用深基坑支护施工技术的相关工作人员中存在随意更改施工方案及计划的问题,技术人员常常是结合自身过去的施工经验展开施工作业,对深基坑支护施工技术最终的施工效果造成不利影响。

3 应用策略

3.1 选取合适的深基坑支护施工技术

深基坑支护施工技术的种类较多,不同的施工技术特性也各有不同,因此为了保证深基坑支护施工的稳定性和安全性,要根据项目基础施工及基坑深度等实际情况,采取合适的深基坑支护施工技术,制定切实合理的施工计划方案,提高建筑基础施工整体水平。选择施工技术时,需结合地下水位标高、周边的建筑及管线实际情况,综合考虑选用合理、科学的技术类型。

3.2 保证施工设计的合理性

在实际的建筑基础施工过程中,为了保证各项工作的顺利展开,应在建筑基础施工的前期由相关设计人员勘查施工现场,然后根据相关勘查资料提高施工设计的合理性,制定科学的施工流程。同时,针对不同的施工环节特征进行施工设计,保证各项作业符合标准的施工规范,为建筑基础施工的建设质量和效率提供保障。另外,要求相关工作人员全面了解和掌握深基坑支护施工技术各个种类的使用方法,具备一定的专业能力,这样才能保障建筑基础施工的顺利进行。

3.3 合理应用深基坑支护施工技术

应关注该项目基坑的开挖深度及地下水位和周边建筑管线等,综合考虑制定相应的支护结构施工方案。首先,需要提前对基坑内地下水位进行抽水降位,再构建深基坑支护结构,以此制定深基坑开挖方案。其次,要根据深基坑支护施工技术的不同特性划分出不同的类别,制定详细的施工安全应急方案。最后,要全方位了解和掌控深基坑的开挖深度,保证深基坑支护施工和建筑基础施工的实际需求相符。

3.4 加大变形监测的工作力度

应结合相关的施工规章制度,以及深基坑支护施工技术人员的工作经验和专业水平,进行合理的变形监测工作,加大监测力度,以保证深基坑支护施工的质量,为后续施工建设各项工作打下坚实基础。变形监测中涵盖多项内容,包括监测地下管线的变形程度、开挖过程中周围土体及边坡的情况、基坑结构是否稳固等。观测基坑水平位移工作,应在基坑开挖之前展开,从中选定最开始的数值,再根据建筑基础施工的具体情况观测基坑开挖过程,制定科学、合理的监测方案。

4 结束语

综上所述,从深基坑支护施工技术现状来看,当前我国的深基坑支护施工技术已经可以满足各种高层建筑需求。但是,为了进一步提升建筑工程基础施工综合效益,相关人员须基于施工项目的特殊性做好预先性的方案设计,并基于设计方案以及施工环境、施工技术、施工材料等方面采取有效的管理措施,保障深基坑支护施工综合效益,做好钢筋混凝土内部的支撑与钢管结合支护等多种施工技术的应用,从而推动建筑工程项目经济效益与社会效益的持续性发展。

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