建筑工程深基坑土方开挖及支护施工技术

(整期优先)网络出版时间:2023-10-06
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建筑工程深基坑土方开挖及支护施工技术

万金晖

浙江大东吴集团建设有限公司

摘要:随着社会水平的快速发展,同时也推动了建筑行业的发展。在建筑工程中,深基坑开挖施工时,必须遵循专项施工方案施工,首先要确定开挖顺序、开挖深度,遵循分层分段、先撑后挖方式,加大土方开挖、支护的配合度。本文章从深基坑土方开挖及支护施工技术特点分析入手,探讨了建筑工程深基坑土方开挖及支护施工技术要点,以以期为业内相关工作人员提供一定的参考。

关键词:建筑工程;深基坑;土方开挖;支护施工

引言

深基坑土方开挖及支护是建筑工程中,能够保障建筑结构安全的施工技术。施工会使用围挡、锚杆等材料进行加固保护,提高建筑的稳定性,也是高层建筑不可或缺的基础施工要素。国内高层建筑深基坑土方开挖及支护技术形式多样,对于复杂地势的建筑而言,需要科学计算阻尼、剪重比等参数,才能选择适宜的支护技术。针对于高层建筑体量大、规模大的特征,要高度重视基坑支护技术,严格对施工周围的地质环境、水文环境综合评估,根据实际需求选择深基坑土方开挖及支护技术,达到保护建筑稳定的支护效果。

1深基坑土方开挖及支护施工技术特点分析

深基坑是开挖深度超过5m的基坑,涉及土方开挖、支护、降水等环节。部分基坑开挖深度不足5m,但是周边环境、地质条件、地下管线复杂,会对周边建筑安全产生影响。深基坑土方开挖、支护施工为基础环节,会直接影响建筑地基结构的稳固性。深基坑的特点如下:1)深基坑土方开挖及支护体系为临时性工程,具备较高风险,且安全设备配置不到位;2)具备较强的区域性,不管是土方开挖,还是支护工程,都需要勘察现场地质情况,制定科学的施工方案;3)深基坑施工的影响因素多,会增加工程难度;4)深基坑工程具备较强的综合性,技术人员不仅要掌握岩土工程知识,还要了解测量技术、力学理论、计算机技术等知识。

2建筑工程深基坑土方开挖及支护施工技术要点分析

2.1土钉墙支护技术

在深基坑土方开挖及支护施工中使用混凝土板墙结构可以很好地实现稳定基坑框架的目的。混凝土板墙的主要结构特点就是混凝土板和土体之间可以形成摩擦力,施工中要求工作人员根据施工现场的实际状态,进行对混凝土板材质的选取,同时对混凝土板进行抗拉性测试,根据相应系数安装混凝土模板,从而实现增加混凝土模板拉力和强度的目的。在保证混凝土模板有良好的抗拉强度的前提下,必须注意混凝土模板具有较好的抗拉强度和弯矩,达到相互作用的均衡。而在具体实施中,工作人员必须充分考虑到后期实施的便利性。因此,工作人员必须进行对钻头直径和混凝土模板支撑深度的精确测算,并对混凝土模板支撑的孔深标示清楚。而在土钉安装时使用的阻锈剂,也应严格管理水灰比,并达到与基坑支撑条件的要求符合。

2.2钻孔灌注桩施工技术

钻孔灌注桩施工技术在基坑施工中所常运用到的支撑技术,针对基坑支护建筑来说十分关键。在实施钻孔灌注桩安装操作之前,先进行了桩体机构安装和护筒长度的安装作业,根据桩体结构设计和护筒位置安设了支护,安装队伍还根据设计坐标图纸完成了检验作业,结果护筒尺寸和桩体机构的安装情况都和设计图纸相符。然后,在桩体浇筑完后开始基坑挖掘施工,在完成基坑挖掘施工之前,对桩体孔内做了提前灌注,并选用黏土材料开始浇筑。在实施钻井的过程中要确保钻井任务完成一步到位,防止重复性作业,如果发生重复性钻井作业就有可能造成钻井地点出现偏离,影响以后的作业。钻孔过程中要注意泥浆段灌注高度,以免引起塌孔的问题。

2.3内支撑梁支护

内支撑梁支护技术,属于一种常见的技术手段,工作人员往往会通过桩加支撑的方式,在施工现场完成现浇处理,或者是安装一定数量且符合相关规格的桩体。接着,工作人员应该在桩体顶端安装锁口梁,将内支撑梁设在周围桩体内。如此,建筑项目开展深基坑施工的时候,深基坑原本承担的巨大压力,就会沿着内支撑梁逐渐扩散到其他桩体中,做好土压力或者是水压力的分散处理,确保深基坑施工工作有着较高安全性。对如今建筑项目进行分析可知,其通常会将内支撑梁以一种平面网状结构做好相应布置工作,且在梁体最下方地区设置钢支撑结构,但该种结构只是临时性,并不会长久存在。若是基坑开挖深度远远超出预期标准,工作人员就应该安装较多的内支撑梁,避免问题的发生。

2.4旋喷桩支护

该种支护技术也可以被称之为喷射注浆法,主要是说工作人员通过钻机、喷头等设备,在深基坑施工现场布置大量桩孔。接着,再将喷头设备投放在孔底范围内,接连不断朝着桩孔内喷射一定量的浆液,那么桩底周围土体自然会受到浆液带来的影响,导致原本结构出现严重损坏。此时,工作人员若操作钻杆等设备,对土体颗粒或者是浆液实施搅拌处理,直到浆液彻底凝固以后,就能够在所有桩孔部位产生较为完整且性能优良的柱状固结体,发挥自身的加固和支护性能,确保建筑项目有着较高质量。建筑项目在开展深基坑土方开挖及支护施工的时候,旋喷桩支护技术通常被运用在淤泥、淤泥质土、素填土、软塑和可塑黏性土、稍密及中密粉土、稍密及中密粉细砂、松散和稍密中粗砂、饱和黄土等类型土层的加固处理中,不适合含有大孤石或障碍物较多且不急清除的杂填土、欠固结淤泥和淤泥质土、硬塑及坚硬的黏性土、密实的砂类土及地下水影响成桩质量的土层。旋喷桩支护技术具体的施工流程为:孔位测量标记、准备设备、布孔放样、预搅下沉或钻进、提升注浆搅拌等等。旋喷桩支护技术的优点在于最大限度地利用了原土,对周围建筑物和地下管沟影响很小,同时工程成本较低。

2.5钢板桩支护

深基坑土方开挖及支护技术的应用,根据不同的施工建设要求,所采取的支护方式存在差异性,钢板桩支护措施的建设以钢板作为支撑点,强化深基坑内部的支护措施建立,保障地下作业的安全性。钢板材料的整体抗压能力较强,在深基坑挖掘时,将该材料用于挡土的地点开展支护工作,既能够起到挡土的作用,也能够起到主体结构支撑的作用。钢板桩支护施工技术应用,操作简单,整体成本低廉,但是在实际工作中,对于环境的要求严格,只能够在深度为7m以内的深基坑土方开挖及支护工作中应用。为此,施工人员需要对施工标准有更加全面的认知和了解,及时根据实际的现场施工情况,调整合理的支护技术应用方案,加强深基坑内部支护力度,这样才能保障内部施工作业的安全性。若在施工中基坑深度超过7m,采用钢板桩支护,会造成侧应力提升,整体的承压能力变大,长期处于过强的压力之下,钢板桩出现变形或者断裂的情况,严重危及地下作业工作者的人身安全,甚至会导致主体结构出现断裂。施工人员在选择支护技术时,应当充分了解不同技术应用的优势和条件,选择适合的支护技术展开施工工作,保障现场作业的安全性,提高项目主体结构的稳定。

结束语

综上所述,在建筑基础工程中,深基坑属于工程施工的重点和难点,其不但影响工程质量与工期,还会影响周围环境与施工安全。对此,施工人员应严格遵循设计规定、事先充分做好应急处理预案、狠抓事故隐患防范排查工作、高效应用施工安全技术和完善安全管理制度等方式,使深基坑施工安全得到切实保障。

参考文献

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