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建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用研究

2020-10-20韩佳炯

名城绘 2020年6期
关键词:深基坑支护建筑工程

韩佳炯

摘要:随着时代的发展,科技的进步,我国的城市化进程不断加快。现阶段的建筑结构越来越复杂化,这对建筑物的整体受力结构是一个较大的挑战。在建筑工程中,深基坑支护工作是一项十分重要的工作,可以说,建筑工程的整体质量如何,与深基坑支护工作有着密不可分的联系,如果选用了不合适的施工方式进行深基坑支护的话,就会对建筑工程的质量造成严重的影响。

关键词:建筑工程;深基坑支护;施工关键技术

引言

在社会多领域发展推动中建筑行业整体发展速度不断加快,现阶段为了促使建筑工程能始终处于稳定建设状态,要注重对项目建设各个步骤进行优化。在当前建筑工程施工建设中,深基坑支护施工技术应用至关重要。此项技术应用实践中,会受到多项要素影响。

1深基坑支护施工内涵

深基坑支护施工开展目的是确保建筑工程地下结构稳定性与安全,强化基坑四周稳定性。在实际开展深基坑支护施工时,一般会通过支档施工、加固处理等手段,实现对基坑侧壁的稳定性保护。但是因为不同建筑工程实际地质情况存在差异,所以开展深基坑支护施工的难度也存在差异。深基坑支护施工工期较长,并且施工环境非常复杂、地下管网分布多样,给深基坑支护施工带来了困难。

2建筑工程深基坑支护施工特点

2.1复杂性

建筑工程施工自身便存在一定的复杂性,各个施工环节之间有着紧密联系。深基坑支护施工技术非常复杂,在开展深基坑支护施工之前,施工人员必须对建筑工程地质情况进行分析,并把握建筑工程地质地基数据信息,全面掌握建筑工程地质情况,并制订出科学可靠深基坑支护施工方案,发挥出深基坑支护技术的最大效用。在复杂地质情况下,运用深基坑支护施工技术需要考虑各个因素,较为复杂。

2.2区域性

地质条件与水文不同的基坑中,基坑存在明显的差异性,同一城市不同区域的土壤也会存在明显不同。在深基坑开挖过程中,土壤质量能否得到保证,在很大程度上影响深基坑工程的顺利进行。尤其在区域性的基坑支护工程中,要想实现基坑支护效果,需要重点加强对开挖区土壤特点进行研究,坚持具体问题具体分析,根据不同土壤的特点,有针对性的选择深基坑支护方式,确保深基坑支护施工顺利进行。

3建筑工程中的深基坑支护施工关键技术的应用

3.1土层锚杆支护技术的应用途径

建筑基坑施工中,土层锚杆支护技术是最为常见的深基坑支护施工方式之一,在实践运用中具备高效性、科学性。在开展土层锚杆支护技术施工时,需要对建筑工程地质环境、水文特点等内容开展调查分析,在把控施工实际情况的基础上,制订出科学土层锚杆支护计划。

3.2土层锚杆支护施工

在进行土层锚杆支护施工时,必须选择冲击式钻机或循环式钻机进行钻孔操作。压水钻孔工艺为当前较为常见的钻孔工艺。该钻孔工艺有着较为突出的优势,能够实现出渣、清洗和钻孔同步完成。在拉杆安放过程中,需要预先清理钢绞线表面附着的油脂,确保钢绞线的清洁。灌浆施工是土层锚杆支护施工的关键。深基坑工程属于地下工程,地下水环境是支护结构所面临的主要问题。如果地下水呈酸性,需要将水泥浆制备成酸性水泥浆。

3.3钻孔灌注桩技术应用

测量安放支护桩的位置,施工人员采用仪器对设计的坐标进行测量,测试结果符合导线闭合测试结果那么就可以确定支护桩的位置,然后安装支护桩。按照设计要求桩基的位置一般要向外面放出10cm,并且护筒的内径要超出支护桩直径0.3m。在进行钻孔操作前,要把一定比例的粘土注入钻孔内,选取水泥砂浆的比重为1.3,在钻头比护筒低大约3m左右的时候增加冲程开始钻孔操作,钻孔过程要保证连续,并对水泥浆比重进行合理的调整。进行清孔作业,因为在钻孔的过程中很多钻渣会残留在钻孔侧壁或者钻孔的底部,这样很容易影响混凝土灌注作业,所以在第一滴清孔操作之后要保证钻孔底部泥浆密度小于1.2g/cm2,粘度小于25%。安装钢筋笼,结合施工现场的实际情况,来焊接钢筋笼的结构,并对保护支架进行科学的设计,然后用起吊机把钢筋笼吊入桩孔内,如果钢筋笼长于5m,那么要加强对吊点进行相应的处理。然后进行第二次的清孔操作,因为吊放钢筋笼的过程中,孔底部可能会有残渣,所以在吊放完钢筋笼之后要对孔底部的残渣进行检测,如果残渣厚度大于1cm,那么就要进行第二次的清孔,第二次清孔作业时通过导管,把水泥浆注入到孔底部,这样可以用水泥浆把残渣置换出来,一直到厚度小于0.5cm之后完成清孔作业。混凝土灌注作业,在桩孔的中心位置吊放导管,保证导管底部和桩孔的底部之间的距离在0.4cm左右,这样可以保证导管和桩孔之間不会出现卡挂的清孔,然后让导管在混凝土下面浸入5cm,这样就可以进行混凝土灌注作业了。

3.4锚杆支护

在建筑深基坑项目施工建设中,锚杆支护技术应用至关重要。常用的施工形式主要有金属锚杆、水泥锚杆、木锚杆、树脂锚杆等,施工便捷性较高。比如施工中规范化应用土层锚杆,通过调节土体环境承受拉力来强化结构整体稳定性,对基坑变形问题能有效控制。施工技术人员要做好土层成孔、锚杆插入、灌浆施工、张拉锚固施工操作。在施工前期,应用螺旋式、冲击式钻孔机进行土层钻孔。在此环节中,钻进、出渣、清孔各项操作均要一次完成。之后在安放拉杆之前进行除锈操作,对钢绞线油脂进行清洁操作,依照具体要求对锚杆长度选取,正常情况下要控制在10至30m内。之后在灌浆施工阶段,没有特殊要求选取纯水泥进行锚杆灌浆,水泥材质主要是普通硅酸盐水泥。对施工区域环境要素展开深入探查,当地下环境存有较多腐蚀性元素,要注重选用抗酸水泥,将水灰比数值控制在0.4范围内。为了对泌水以及干缩问题进行控制,可以补充0.3%木质素硫磺钙,应用一次灌浆法进行施工操作。浆液抵达孔口要流出之后要及时塞入到水泥袋中,应用湿润的湿粘土进行堵塞,通过充分振捣以及补灌进行稳定。之后要全面开展预应力张拉锚固操作,基于0.1至0.2倍设计轴向拉力值预张锚杆1至2次,促使各个连接部位具有良好紧密度。

4结束语

综上所述,采用科学的深基坑支护关键技术,其一,可以提高深基坑结构的稳定性,给后续施工打下扎实的基础;其二,也可以优化支撑土壁的效果,加强建筑工程整体结构的牢固性,以免后期投入使用之后出现安全问题。

参考文献:

[1]黄明辉,陈乐意.基于灰色关联度的深基坑支护敏感因素分析[J].汕头大学学报(自然科学版),2020,35(1):16-32.

[2]李雁峰.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理研究[J].工程技术研究,2019,4(3):143-144.

[3]韩卫东.某深基坑支护结构设计优化与监测分析[J].城市住宅,2020,27(1):116-120.

作者简介:韩佳烔19880429,女,辽宁省。

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