建筑深基坑工程施工技术及安全管理对策分析
2021-02-17景树家
景树家
摘 要:深基坑施工的复杂性和广域性决定其在支护技术方面的多样性,基于技术管理的视角加强管控,旨在确保工程质量与安全。在实际工程中,应结合建筑工程实际,针对性地确定深基坑支护类型,并结合支护类型采取科学的技术管理手段,确保整个深基坑施工顺利实施。
关键词:建筑工程;深基坑;施工技术;对策
1深基坑施工管理遇到的问题
1.1施工设计与实际存在差异
在深基坑施工过程中会受到多种因素的影响,如果没有对多种因素进行有效把握,会影响后续的施工设计质量,也会限制后续施工建设安全。施工设计是建筑企业在深基坑施工中需要关注的内容,设计方案会给后续的施工作业提供科学的指导,更会对整体施工质量造成一定影响。所以,在进行深基坑施工作业时要严格根据相关行业标准和设计方案进行针对性施工,在保障施工作业精准程度的基础上满足后续安全施工所提出的需求,这样才能保障施工作业的标准性和安全性。但是,一些企业在深基坑施工作业时会遇到多种问题,主要表现在设计方案和具体施工情况存在一定的差异,很难运用设计方案对现有的施工作业进行指导。部分企业在这种情况下会基于经济利润的追求,出现不更改设计方案或者缩短施工作业工期的行为,避免因为设计方案更改所增加的建筑成本。以上行为就会导致在进行深基坑施工作业时存在偷工减料的安全风险,导致后续施工受到一定的安全隐患威胁。
1.2边坡修理问题
在进行深基坑施工作业时需要关注边坡施工的具体情况,需要根据相关的设计方案和技术标准进行边坡修理。立足学术资料和工程实践分析发现,在深基坑边坡修护过程中仍然存在一些问题,突出表现为边坡施工技术标准达不到预计的要求,或者边坡施工修理情况不能符合预定的技术标准,导致在后续挡土支护作业结束之后出现超挖问题,也会因为修理不科学而出现欠挖情况,均会对整体施工质量造成威胁。
1.3没有配套科学的边坡支护
边坡支护是建筑企业在对深基坑进行施工作业时需要关注的一项内容,边坡支护要与土层开挖进行有效结合,在保障施工进度的基础上符合整体质量标准。在进行施工规模较大工程建设时,建筑企业需要综合多种因素制定科学的支护工作方案,根据土层开挖情况进行协调配合,这样才能保障深基坑施工作业实现顺利开展。但是在实际施工作业时会出现多种问题,通常表现为建筑企业为了缩短施工建设时间而出现步骤混乱问题,在具体施工作业中未能根据施工方案和原有的施工要求留下足够的支护施工工作面。这样不仅会影响后续施工的实际效率,而且会因为步骤混乱等因素影响出现施工质量达不到预计标准的问题。
2常用深基坑支护技术
2.1锚杆支护技术
锚杆支护技术作为一种最为普遍的支护技术,对施工具有非常强的加固效果。对于具体的杆柱来说,需要根据具体的施工情况而选择最合适的材料。然后再利用外力的作用而将其置于岩体之中。锚杆支护技术既能提高其支撑力,同时还能使支护结构更加稳固。
2.2深层搅拌桩支护技术
在进行深层搅拌桩支护技术的时候,首先需要考虑其格栅措施。当基坑深度超过7m后,可以使用搅拌桩支护技术。在具体支护施工过程中,需要根据其设计的比例将石灰以及水泥进行混合,然后再利用机械设备来进行搅拌以及固化处理,从而加强其支护的强度。
2.3土钉墙支护技术
土钉墙支护技术能广泛地应用于不同环境中。该技术不但操作较简单,并且还能有效地提高其基坑的稳定性,当施工的空间较小时能够最大限度地发挥該技术的作用。如施工区域地下水位较高,且土质较疏松,则不能用土钉墙支护技术来进行支护施工。
2.4自力式支护技术
目前,自力式的支护技术是应用得最广泛的支护技术,它主要包括2种形式的支护:一种是悬臂式排桩的支护,主要是利用该技术对没有支撑力的深基坑提供支撑从而确保施工的顺利开展;另一种是水泥搅拌桩挡墙的支护技术,它主要是在深基坑没有任何支撑力存在的情况下为机械设备的挖土以及施工提供支护作用。自力式支护技术,对基坑深度是有一定的要求,需要深度大于6m,且仅适用于地质情况较好的位置。
2.5钢板桩支护技术
由于深基坑的施工操作比较复杂多变,因而在进行施工时需要根据不同的情况对钢板进行处理。如在进行加工处理的过程中,通常需要选择钳口式以及锁扣式等对钢板进行连接处理方法,从而才能形成比较稳固的钢板桩墙。在深基坑工程的施工过程中,能够使用板桩墙来进行挡土以及挡水,从而保障其在进行深基坑施工时候的安全性。虽然使用钢板桩比较简便,但是,该支护结构很容易受到外界环境的干扰而导致影响其支护效果。
3深基坑支护施工技术在建筑工程中应用的策略
3.1强化施工准备工作
在施工前要注意做好准备工作,施工单位不仅要确定施工方案、流程,还要仔细检查相关机械设施,避免在施工过程中因机械设施质量不合格而导致的安全隐患。此外,工程施工管理者要定期举行专业知识培训,提高施工人员专业技能,确保深基坑支护施工技术的安全性。在制定深基坑支护施工方案的过程中,专业技术人员要全方位检查施工环境以及周围地质因素,预测施工现场可能发生的某些问题,根据考察、预测后的内容制定科学的施工方案。
3.2合理选择支护方式
不同的深基坑支护方式在适用范围上有明显差别,实际运用效果也存在差异性,应结合实际情况、工程要求以及施工条件考虑,选择科学合理的支护方式。例如,钢板桩支护在基坑施工中具有流程简单、成本较低等优势,多用于软土地区的工程建设,但钢板桩支护也存在容易挤压变形、柔性大等缺点,因此在深基坑施工区并不适合使用。地下连续墙刚度较大,并具有很好的防渗性,适用于地下软黏土层以及水位以下等潮湿复杂的施工环境,应用范围较为广泛,但地下连续墙容易对地面交通以及周围环境产生影响。
3.3重视深基坑支护监测工作
由于目前施工技术水平有限,在深基坑支护施工过程中,无法完全避免基坑侧向变位,因此需要专业人员对深基坑支护进行实时监测。如此,才能对即将发生的支护变形情况有效预测,并运用科学方式进行应对,将深基坑侧向变位产生的危害降到最低。根据具体监测内容,深基坑支护监测不仅监测地下管线侧向与边坡变形情况,还要对施工周围自然环境以及建筑物进行监测。
3.4做好安全管理工作
建筑工程施工过程中第一要素就是施工安全。在深基坑支护技术施工时,其难度较大、环境较为恶劣,从而导致安全事故频发,不仅造成了人员伤亡以及财产损失,还严重影响工程施工进度。所以,在正式施工前,相关单位要十分重视安全管理工作,根据实际情况将安全施工规范全面化、系统化、严格化,并做好安全检查,及时发现安全隐患并制定解决措施,真正做到防患于未然,确保不会影响深基坑施工进度以及建筑工程质量。
结束语:
综上所述,深基坑支护技术方式多样,施工流程繁杂,要想在建筑工程中合理有效地运用深基坑支护技术,就要积极引进专业施工技术手段,不断加强安全管理工作,完善支护检测机制,保障建筑施工的稳定性与安全性,提高工程建设质量,从而推动建筑事业长远发展。
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