文/夏俊超 中建三局第二建設工程有限責任公司 湖北武漢 430000
據(jù)有關數(shù)據(jù)表明,深基坑開挖后,周圍結構往往會隨著時間的推移而發(fā)生一系列的變化:四周向中間位置移動后造成中間大兩邊小的狀況。再者,深基坑往往以長邊居中位置發(fā)生變化而造成深基坑邊坡的失穩(wěn)。因傳統(tǒng)的深基坑支護結構設計一般都是按照平面設計來執(zhí)行的,應變情況也是根據(jù)平面應變假設處理的。對于一些細長條基坑,類似這種平面應變假設設計時是比較符合實際情況的,但對于類似長方形或正方形深基坑來說,這種變數(shù)會有很大差異。因此,在沒有進行空間問題處理前直接按照平面應變的假設設計深基坑開挖,支護結構需要進行適當調(diào)整,以此來適應不同深基坑開挖空間效應的要求。
基坑支護結構設計相關數(shù)據(jù)計算取值仍然參照理論性較強的極限平衡理論,實際基坑支護結構受力計算取值與理論數(shù)值存在一定差異。極限平衡理論中重點強調(diào)的設計計算參數(shù)一般都是按照在完全安全狀態(tài)下計算出的,但實際深基坑支護結構往往由于外界環(huán)境所影響制約與理論安全相脫節(jié)。實際支護結構安全系數(shù)與理論值存在偏頗,但現(xiàn)實中設計參數(shù)卻完全參照理論值要求作業(yè)。極限平衡理論是一種在完全無干擾情況下做出的測試值,主要強調(diào)的是一種靜態(tài)設計;而實際基坑支護施工作業(yè)中經(jīng)常會遇到一些不穩(wěn)定因素,突發(fā)情況,是在一種動態(tài)不穩(wěn)定中實施的,所以這種理論數(shù)值在現(xiàn)實中的作業(yè)操作中得不到良好實踐驗證。
在一些大型的施工項目中,鋼板樁支護手段經(jīng)常被應用于其中,這主要是因為鋼板樁支護其本身并不需要太過復雜的操作流程,不僅如此,不論是材料還是運輸成本相較于其他而言也較為低廉,這對施工企業(yè)來說是極大的優(yōu)勢,能幫助其有效地降低施工成本,也正因如此,我國的很多建筑物項目中都不乏鋼板樁的使用。鋼板樁支護技術原理非常簡單,就是將硬度和強度達到標準的板樁結構置于深基坑中,并選擇合理科學的位置予以固定,使其達到良好的承重效果。一般來說,在平原、丘陵等土質較為松軟的地區(qū)更為常見,其支撐效果也更為優(yōu)異。不過這種方法仍然有其弊端和不足,鋼板樁所使用的材料本身具有較高的延展性和彈性,能根據(jù)外界環(huán)境的變化而改變自身形體,這也就意味著在后期,鋼板樁很可能出現(xiàn)彎曲、變形等問題,一旦出現(xiàn)變形,整個基坑的結構和穩(wěn)定性必然會受到影響,所以在實際操作中,鋼板樁易變形的特點需要格外留意。普遍意義上來說,基坑深度在7m 以下時,鋼板樁實用性和穩(wěn)定性相對較高,但如果深度>7m,那么如果僅僅使用鋼板樁作為支護手段,就難免出現(xiàn)變形等各種問題,在這種時候,多層支撐結構或者多層錨拉桿等支護方式便可以派上用場。
柱列式灌注樁這種支護手段同樣在大型的施工項目中較為常見,其原理簡單來說就是通過在深基坑中置入柱樁提高其穩(wěn)定性,排樁的合理布局可以使基坑的穩(wěn)定性大大提高,極大地避免了鋼板樁的變形問題,同時還能有效防止坍塌的出現(xiàn)。這種支護方式在施工過程中的重點在于,需要對排樁的布局進行合理規(guī)劃,使其承重達到最佳,盡可能地減少空隙、漏洞出現(xiàn)的概率。
土釘墻支護手段在后期逐漸被許多施工單位使用,且效果十分良好。其原理是通過在深基坑的土坡面結構內(nèi)部鋪設面積較大的鋼筋網(wǎng),使深基坑的穩(wěn)定性和承重性增加,同時,為了防止鋼筋變形,還需要在其上噴以混凝土材料,凝固之后的混凝土面板變成了良好的支護面,不僅可以幫助提高建筑穩(wěn)定性,還可以防止水土流失。也正因為其獨特的優(yōu)勢,在大部分地質中,其都可以發(fā)揮非常有益的支護作用。當然,較為特殊的土質則與這種方法不相適應,例如淤泥土質的深基坑就不能采用此種方法進行支護。
受到建筑工程深基坑支護施工技術的需求影響,我國目前逐漸研發(fā)出多種建筑工程深基坑支護施工技術,其中土釘墻施工技術、土層錨桿施工技術、重力式擋墻支護施工技術、地下連續(xù)墻施工技術、護坡樁式施工技術的應用最為常見。然而根據(jù)這幾種施工技術的類型,也可以將其分為重力式擋土墻支護結構、懸臂式支護結構與混合式支護結構等類型。在實際進行建筑工程深基坑支護施工技術運用時,必須要根據(jù)建筑工程深基坑支護施工的要求,選擇合適的支護施工技術進行運用,以確保建筑工程深基坑支護施工技術的質量。一般而言,重力式擋土墻支護結構多用于土質穩(wěn)定的深基坑中,懸臂式支護結構多用于土質與環(huán)境相對較好的深基坑中,而混合式支護結構則多用于穩(wěn)定性較差的深基坑中。
因城市化的發(fā)展影響,城市的可建筑面積不斷縮減,這使得現(xiàn)階段的建筑工程,多建設于土質地基中,因此實際進行建筑工程深基坑支護時,需要開挖的面積比較大,且開挖范圍與工藝也在一定程度上影響了深基坑的支護質量。為此,進行建筑工程深基坑開挖工作時,需要提前對建筑工程深基坑的開挖范圍進行劃線標記,并采用分段開挖的方式進行土方開挖,這種方式利于減少土方開挖與運輸?shù)臅r間,避免深基坑因開挖量較大,而出現(xiàn)受力狀態(tài)破壞的情況。其次,對于建筑工程深基坑的開挖周期,應當根據(jù)選擇的深基坑支護施工技術工藝要求,進行速度與深度的合理制定,以防止影響到深基坑的圍護結構。
在我國經(jīng)濟快速發(fā)展的同時,各種建筑如雨后春筍般地大量涌現(xiàn)出來。隨著房屋樓層越來越高,其基坑施工技術要求與質量標準也越來越高。建筑工程中深基坑支護施工是一項復雜的系統(tǒng)工程,其施工質量好壞直接影響到建筑的質量及安全性。