建筑工程施工中深基坑支护技术的应用研究
2020-12-28陈乐储
摘 要 质量安全是建筑工程施工的重要内容,而深基坑支护施工是建筑施工的重要组成部分,对建筑项目的质量有很大影响。论文围绕深基坑支护施工技术展开讨论,介绍了其施工特点及应注意的事项,并针对深基坑支护施工存在的问题提出了相应的解决方法。
关键词 建筑工程; 深基坑支护; 施工技术
引言
现代化城市的快速发展,要求现在的建筑工程必须满足城市生产、生活的功能性、安全性及舒适性的需要。随着城市人口的不断增长以及城市车辆的持有量的迅猛增加,现在的建筑工程不仅要利用向上的空间,也需要充分利用地下的空间。考虑到深基坑的施工不但关系到地下结构施工的实际进程以及质量水平,同时还跟周边环境的安全密切相关,基于此,相关的工作人员需要对深基坑的支护施工技术展开严密的分析。现在深基坑支护施工已形成一套较科学、成熟的技术工法,并有效地指导着工程实践应用,发挥着重大作用。
1深基坑支护施工技术特点分析
1.1 施工难度较大
深基坑支护质量不仅关系到建筑整体结构的稳定性和安全性,同时也对建筑地下空间的开发和利用有重要意义,对深基坑支护施工质量有着极为严格的要求。但是,因为基坑深度较深,施工范围较大,且施工常采用大型施工机械辅助施工,因此,施工难度和施工管理难度相对比较大,尤其是地下深埋管线以及地下水等问题,都会增加基坑支护的难度。
1.2 基坑深度较深
随着城镇人口的不断增加,城市用地愈加紧张,为了有效提升空间利用率,建筑规模也越来越大,基坑深度和范围也在不断地增加。深基坑支护技术作为建筑工程施工中的重要环节,对施工质量有极高的要求,关系到建筑整体结构的稳定性和安全性,因此,在施工过程中需要结合实际工程情况,选用合理的支护结构和支护形式,加强质量控制和监督,确保深基坑施工质量[1]。
2建筑工程施工中深基坑支护施工工艺
2.1 地基加固
深基坑施工过程中,对地基进行加固可以有效提升地基土体的抗压能力和强度,增强地基结构的整体稳定性。可以通过在地基土體中添加固化剂,并对其进行深层且充分的搅拌,使固化剂和软土充分接触产生化学反应,从而达到固化土体的作用。固化后的地基,具有良好的抗渗性能和结构稳定性,能有效保障深基坑支护效果,确保建筑工程施工质量和结构安全性、稳定性。
2.2 土方开挖
通过对土方土体样本的分析和检测,确定开挖方案,并就其可行性进行研究分析,确定后方可进行开挖作业。基础土方先用机械由中至边进行大面积开挖,在距离坑底标高大约30 cm时改人工开挖修整到设计标高。这样做不仅避免对,地基地扰动还能确保标高的准确。在接近基坑侧壁、工程桩时,要注意对基坑侧壁、工程桩的保护,机械作业必须保持在10 m以上,工程桩附近均采用人工开挖,机械不得来回碾压。挖出的土方应安排及时运出,严禁将土方置放于基坑四周,给支护结构造成压力。土方开挖时工作人员需要严格按照施工流程和施工方案进行施工,确保施工流程的规范性和专业性。
2.3 深基坑支护
在土方开挖结束后,相关的工作人员就能够开展深基坑支护工作。在人工挖掘支护孔洞的前提条件下,应该采取钢筋混凝土护壁,同时需要对孔洞的形成流程、渣土的清理以及钢筋支护笼装配、混凝土配比以及灌注等阶段予以严密监督,由此保证项目施工质量过关,提升基坑作业的安全程度。如果采取抗渗墙体以及连续墙施工支护的手段,那么就需要根据既定技术规范,对施工质量予以核验。若采用锚杆支护方式,则需要重点关注基坑的开挖高度,确定锚杆的具体位置,确保锚杆机的水平位置与倾斜度与锚杆标高一致后,方能进行钻孔、灌注,同时,还应对灌注质量进行监督,以确保锚杆支护的稳定性和安全性。此外,土方开挖和回填也是深基坑支护中的重要环节。除此之外,施工中各个环节质量也需要进行全面监督和管理,严格按照施工计划进行施工,确保各个环节施工进度和施工质量[2]。
2.4 深基坑支护过程中的防水防渗
深基坑支护施工需在地下环境中开展,施工也极易受到地下水的影响,因此在实际施工过程中,需要加强基坑的防水防渗能力,避免地下渗水给支护工作造成不利影响。在基础防水防渗及排水施工时,首先需对周边土层环境进行分析,并完善施工应急方案,同时还要监测地下水位情况,及时做好防水排水工作,确保深基坑支护施工的效率和质量。此外,选用排水技术时,要选取能彻底排水的技术,避免积水侵蚀支护边坡,造成边坡塌方,威胁现场施工人员人身安全。
2.5 深基坑监测施工技术
具体如下:①监测装载机以及监测点的设置、埋设以及测读的时长都需要配合基坑项目施工流程;②放置监测仪器的位置应标准明显,还要做好保护设施,随时关注每个监测点的数据传输是否正常;③做好每次实测数据的处理分析和信息反馈;④当监测数据提示异常时,要及时向相关单位报告监测结果。
在对深基坑的周围环境进行监测时,需要借助如位移计、渗压计、土压力计以及红外线仪等监测仪器,可以对深基坑周围的环境进行实时监测,布设监测点的范围应为基坑边坡开挖所能影响的区域,深度应为基坑深度的2倍。通过仪器反馈的数据,可以及时了解基坑对周边环境影响,对于出现的问题也能及时进行解决和处理,避免事态的进一步扩大[3]。
3结束语
总而言之,深基坑支护施工技术可以有效地提升建筑项目结构整体平稳性以及安全性,这对于提高基础结构承载能力具有很强的现实价值。这不难看出,深基坑支护技术在建筑项目地下结构施工中发挥着不可比拟的效用。进一步熟知深基坑支护技术的理论信息,同时综合工程的现实状况,牢牢地遵循施工图设计标准,将深基坑支护技术应用至工程项目中,如此一来,才能够减少安全事故出现的概率,保证建筑工程地下结构施工地顺利运作。
参考文献
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑基坑支护技术规程:JGJ120-2012[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.
[2] 夏建长.建筑工程中的深基坑支护施工关键技术分析[J].建筑技术开发,2019,46(4):93-94.
[3] 殷凤琪.建筑工程中的深基坑支护施工技术分析[J].居舍,2019,39(5):76.
作者简介
陈乐储(1988-),男,湖南湘潭人;学历:本科,职称:工程师,现就职单位:湖南世纪永盛建设工程有限公司,研究方向:建筑工程。