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        深基坑支護施工技術在建筑工程中的應用研究

        2016-04-29 00:00:00趙萬里
        中國房地產業(yè)·下旬 2016年11期

        [摘要]伴隨著我國社會主義市場經濟的快速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化進程的不斷加快,建筑行業(yè)受到了人們的廣泛關注,當前已經成為國民經濟中的重要組成部分。由于建筑工程是一項十分復雜的工程項目,地下工程是整個工程中的重要組成部分,通常采取深基坑支護技術,該技術能夠進一步加強建筑物的整體穩(wěn)定性和安全性,增強地下空間的利用率,提升建筑工程的整體質量。

        [關鍵詞]深基坑支護;施工技術;建筑工程

        高層建筑是當下建筑行業(yè)的新寵,能夠節(jié)省土地,緩解建筑用地的緊張,并且加大了對地下空間的利用效率。高層建筑必須要建設牢固,這就需要加大對深基坑支護工程的利用,深基坑支護工程是保證地下結構施工及基坑周邊環(huán)境安全的重要舉措,在高層建筑中尤為重要。

        1、深基坑支護施工技術的特點

        由于建筑行業(yè)和城市化進程的加快,對土地的需求越來越大。然而,我國土地資源相對我國眾多人口來說比較匱乏,因此我國的國策就是要珍惜和合理利用每一寸土地。為滿足廣大人口對住房的需求,高層建筑應運而生。高層建筑承載的重量和人數遠遠高于前些年的建筑,因而,對高層建筑的質量和安全性提出了更高要求。在進行深基坑支護施工之前,技術人員需要勘測深基坑支護施工的土質,并對土壓進行測量和計算。但是在具體勘測的過程中,勘測所獲得的土質數據在計算時,還存在一定的片面性以及局限性,因而不能將土壤的性質很好的反映出來,造成了計算結果保守,從而使得深基坑支護施工的安全性受到一定程度的影響。

        2、深基坑支護中存在的問題

        2.1結構設計中土體物理力學參數選擇難

        首先,在施工建造深基坑支護結構時,影響土體物理力學參數選擇的因素有支護結構形式、施工工藝、地質情況等。這些在實際施工中變化不定的因素,為土體物理力參數的選擇也增加了很多不確定性,從而使得用來準確計算實際的土體壓力的物理力參數的選擇難度加大。而土體力參數與深基坑支護結構息息相關,由于受其所能承受的土體壓力大小的影響,土體力參數是影響對基坑支護結構的安全性的好壞的決定性因素。要想選出合適的土體力參數,需要從粘聚力、摩擦角、含水率這三大重要參數出發(fā),而這三個參數在深基坑開始施工后也是一個變化無窮的非定值。

        2.2理論和實際受力不匹配

        我們在工程設計中,為確保建筑的安全性,會按照極限平衡理論對安全系數進行確定,并按理論要求對支護結構進行設計和計算,這是我們工程設計必要環(huán)節(jié),但是,會增加我們的支護結構建設的成本,而且一味按照理論設計可能在實際建設中會出現與實際情況不相符。

        3、高層建筑深基坑支護施工技術應用

        3.1土方技術

        土方施工主要依靠土內摩擦和粘結力來保持平衡,一旦土體在外力作用下脫離平衡,就會有土壁坍塌。塌方事故,不僅阻礙了土方工程施工傷亡事故的發(fā)生,而且還會危及附近建筑物、道路和地下管線,造成嚴重后果。雨季施工,增加土壤水分,使土壤的重量的增加,抗剪強度降低,茌一定的流量壓力地下水滲流導致剪切應力增加,邊坡上部荷載增加剪切應力的增大,直接影響土體的穩(wěn)定性,從而影響土方邊坡的價值。流砂主要是由于地下水的水力梯度,即動水壓力、重力和流體壓力和相反的方向的土壤,土壤不僅力的浮力,而且通過動態(tài)壓力,進行了上升的趨勢,當動態(tài)壓力等于或大于土壤水密度的土壤顆粒,懸浮,排成坑、流砂現象。主要是降低防砂或動態(tài)平衡壓力或改變其方向的流動:具體措施:(1)搶挖法;(2)鋼板樁法;(3)水下清淤;(4)以降低地下水的井點法,在方向上的動水壓力變化的有效措施;(5)地下連續(xù)墻法中的應用;(6)開挖的流動。

        3.2護坡樁施工技術

        該種施工技術主要是采用鉆孔壓技術,先通過灌注水泥漿起到護壁的效果,之后加入碎石和混凝土的混合物作為樁基礎。由于此種深基坑支護技術的施工復雜,施工難度大,所以在施工過程中,施工人員必須嚴格按照施工方案進行施工,施工中的每個環(huán)節(jié)都應該由負責人檢查簽字之后才能進行下一個施工環(huán)節(jié),進而保證深基坑支護工程的質量。下面就介紹一下采取這種施工技術的施工流程,第一,使用螺旋鉆桿鈷到工程要求的指定位置,鉆桿從下到上灌注事先準備好的水泥漿。第二,在注入水泥漿達到要求之后取出鉆桿,并加入鋼筋籠和骨料。第三,接著灌入水泥漿直到達到成樁為止。該種施工技術通過采取鉆孔壓漿的方式對各種復雜的工程項目同樣適用,而且具有施工簡單、坍孔率低的優(yōu)勢,在當前建筑工程施工中使用范圍非常廣泛,施工效果也得到了人們的認可。

        3.3土釘墻支護技術

        土釘墻支護技術主要是利用土釘和混凝土對深基坑進行加固。其主要過程為:首先進行深基坑的開挖,開挖到一定深度后對要進行土釘墻技術的深基坑墻面進行修理整邊,然后,對墻進行放線以及精確測量,計算出鉆孔位置以及放釘密度,之后,專業(yè)技術人員利用專業(yè)鉆孔設備進行鉆孔,鉆孔時一定要鉆到規(guī)定深度,不夠或超出規(guī)定的標準都會對深基坑施工帶來安全上的隱患,鉆孔工作完成后,為了達到施工的嚴謹,以防止出差錯,需要對釘孔進行編號記錄,完成編號工作后,將符合質量的土釘打入到釘孔中,全部土釘打入至規(guī)定深度后進行灌漿操作,同時,要進行拉拔實驗以調整灌漿量及灌漿力,確保土釘與墻面牢固結合,最后進行土釘墻混凝土的養(yǎng)護。

        3.4錨桿支護施工

        錨桿支護施工的施工技術流程主要是:首先,挖開基坑立臂的土層,對立壁進行修復和測量:其次,放線作業(yè),保證鉆機就位,對孔位進行校正:再次,開始鉆孔作業(yè),并下錨桿,最后,對壓力灌漿進行養(yǎng)護。此外,在實際施工作業(yè)中,采用錨桿鉆機鉆孔時,鉆孔位置要預先設計以及做好調整,同時還要注意調節(jié)鉆桿的水平位置和傾斜角度,確定了再進行鉆孔作業(yè)。其次,鉆孔時必須留意適時調整鉆機的速度,作業(yè)過程中可能會觸碰到障礙物體,此時必須立即停止鉆孔作業(yè),必須馬上找出故障源并且及時對故障進行排除,保證鉆孔作業(yè)的安全性。之后,在孔洞的清潔作業(yè)完成后,應當馬上下掉錨桿,并且將錨桿的一端插入扎實穩(wěn)定的巖層里,錨桿的另一端連接上拖板或者其他支護結構。此時需施加一些預定力,以此來測試錨桿的承受拉力能力,充分調動底層深基坑的潛能,把深基坑的穩(wěn)定性落實到位,來確保高層建筑的安全。

        為了確保建筑工程基礎工程獲得較高的質量,就必須合理的應用深基坑支護施工技術。同時在深基坑支護施工的過程中,要根據基礎工程的具體情況,不斷對支護技術進行調整,這樣才能確保深基坑支護施工獲得較高的質量,從而達到提升基礎工程施工質量,并進一步促進建筑發(fā)展的目的。

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