胡祖強
(甘肅第六建設集團股份有限公司,甘肅 蘭州730000)
隨著我國城市化進程的逐年推進,促進了房建工程運作的專業(yè)性。在房建工程施工中,深基坑支護技術是其建設重點環(huán)節(jié),因為此項技術的合理運用,直接關系到建筑整體質量。特別是如今高層建筑大量涌現,為保證建筑地基穩(wěn)定性,需切實加強地下施工的規(guī)范性,這也就要求在部分房建工程施工中妥善運用深基坑技術,尤其是需結合工程施工環(huán)境等多方面因素,創(chuàng)建有針對性的深基坑支護施工方案,在其施工的具體環(huán)節(jié)中,牢牢把控施工技術要求,提升房建工程深基坑施工質量。
深基坑常用的支護結構類型有水泥擋土墻、排樁和板墻等。而排樁和板墻式由排樁式、板樁式、板墻式和組合式組成。板樁類型分為鉆孔樁、挖孔樁和鋼管樁,板樁類型分為鋼板樁和橫向擋板。下面主要介紹一下常見的三種支護技術。
一般來說,如果建筑物的地下空間和場地地質條件復雜,應首選SMW 樁、鉆孔灌注樁、鋼板樁和其他排樁。對于目前房建工程而言,在施工中不僅需運用灌注樁,也需結合多樣化類型的專業(yè)支護技術。具體效果如圖1 所示。整體而言,排樁支護在如今房建工程中的利用率相對較高。
圖1 排樁支護圖
此種支護方式的核心是運用水泥作為固化劑,運用相關的攪拌設備進行水泥的攪拌,從而讓土體與固化劑等進行有機融合,從而創(chuàng)建出穩(wěn)定性與整體強度較高的水泥土樁墻來發(fā)揮支護作用。此種技術方式具有優(yōu)異的剛度,可以依據實際的需求在墻內插筋,墻壁的厚度同時可以依據具體的需求進行調配。深層攪拌樁施工類型主要有三種,其中一種為雙軸型,另外兩種為單軸型和三軸型,應根據施工現場的地質條件和周圍環(huán)境進行選擇,如圖2 所示。
圖2 深層攪拌樁支護圖
與其他類型的支撐相比,剛度較大是地連墻的核心特征,此外,其整體性也很突出,因此在開展基坑挖掘深度確認階段,需保持深度高于10 米范圍。同時,對周邊緊鄰地下建筑的管道沉降等要求也較為嚴苛,這是為確保附近環(huán)境不會因施工而受到破壞。然而,在如此的施工操作要求下,則必須應用復雜的廢漿處理技術,這也會造成地連墻施工成本的顯著提升,如圖3 所示。
圖3 地下連續(xù)墻支護圖
在房建施工中,通過對深基坑支護技術的應用可顯著改善施工的整體環(huán)境,也可顯著規(guī)避突發(fā)事故的發(fā)生幾率,與傳統(tǒng)支護技術相比較而言,深基坑支護技術在房建工程中的結合運用具有以下幾點顯著特征。
房建工程中運用深基坑支護技術具有臨時性特征。因為房建工程施工中經常會運用到臨時性的防護結構,諸如噴錨支護等,因此這也讓其有別于其他的基礎施工技術。
深基坑支護技術具有統(tǒng)籌性特征。在具體建設環(huán)節(jié)中,有關管理人員需全面解析工程建設所處的地理環(huán)境,深入考究支撐方式與成本支出。如此,可在規(guī)避對周邊民眾生活造成影響的基礎上,加強對工程建設場地的基坑邊坡防護,以進一步保證施工的安全性。
房建深基坑支護技術具有運用靈活性的特征,在建設中大概率會受到多方面因素的影響,從而引發(fā)工程建設環(huán)境極具復雜性特征,因此需要結合工程特點運用多樣化的支護方式,所以此項技術也需具備靈活性的運用特征。
在房建的具體施工階段,深基坑支護技術應用較為關鍵,因此對其的運用需做到規(guī)范與標準。
項目建設前,做好相關準備非常重要。施工前需有效協(xié)調設備、人員,并全面排查施工現場中影響工程規(guī)范化運作的相關潛在因素,制定有針對性的施工技術方案,做好技術交底工作,對施工現場開展全面勘察。
在具體挖掘環(huán)節(jié)中,需要嚴密依據先行支護、后行挖掘的準則開展施工。特別是需要深入觀察基坑周邊的土壤情況。在挖掘方式的運用方面,建議可運用專業(yè)機械設備與人力有機結合的方式。在運用機械設備挖掘的階段,需要科學控制挖掘的速率,特別是要保障機械設備不會與工程樁產生碰撞,以更好起到基坑防護的作用,如圖4 所示。
圖4 工程基坑開挖圖
深基坑建設運作中通常會與地表發(fā)生接觸,地表下層一般會存在著地下水源,因此為了切實規(guī)避對地下水產生負面的影響,一般可以運用以下措施:第一,運用人為降水的方式,從而對地下水所造成的影響有效降低,通常此種方式會對土質有顯著的改變;第二,運用水帷幕的方式,其有著較為優(yōu)異的阻擋效果,這對于提升房建的品質有著極為重要的促進作用,如圖5 所示。
在房建深基坑施工運作前,配備合理的施工設計較為關鍵。而在具體設計階段中,需要對建設區(qū)域土層開展有效的采樣操作,如此才可進一步實現對工程施工現場具體情況的深入掌握。而現階段,有部分企業(yè)為了更好地管控施工成本的支出,存在降低鉆孔運用量的情況。在如此的施工背景下,實際采樣的情況也時常會產生與工程施工現場不符合的問題,這也直接導致無法真實解析建設區(qū)域的土質情況。
從目前房建工程的施工規(guī)劃來解析,支護結構運算中運用頻次較高的便是極限平衡理論。不過在工程具體的建設過程中,支撐結構的實際受力情況較為多變,這也使得具體施工階段時常會產生突發(fā)性問題。
在房建工程實際施工環(huán)節(jié),倘若需結合運用支護方式,則勢必需要進行成孔灌漿的操作。而現階段國內執(zhí)行的房建工程施工標準,對此環(huán)節(jié)的操作有著明確的要求,因此深基坑支護工作開展需要結合專業(yè)化設備。在沒有特殊要求的背景下,實際的鉆孔深度需要依據施工現場狀況來確認,起碼需達到入巖的深度要求。
在深基坑施工運作中,相關支護技術的實際運用通常會較大區(qū)域地接觸地面。然而很多建設區(qū)域包含有較大體量的地下水,因此倘若沿著地面向上運作,則勢必會影響到其施工品質。而為了有效規(guī)避地下水對技術實際運用帶來的負面影響,則可結合運用人工降水來改善土質情況,降低地下水對工程的影響。
如今我國房建工程的施工技術正在朝著專業(yè)化與成熟化的趨勢發(fā)展。而針對于基坑支護技術而言,借助長期的數據累積,也有效為深基坑支護結構的設計打下了堅實的基礎。不過從現階段諸多房建工程的施工實踐來解析,計算數值與真實數值仍然存在著不可忽視的差別。因此這也需要相關專業(yè)人員積極調整設計理念,以更好的契合房建工程的建設需求。
在房建工程建設中,基礎施工非常重要,它將顯著影響到房建的最終呈現品質。因此需要加強對諸如深基坑支護技術的科學運用,特別是要結合工程施工具體情況,進行有針對性的施工方案創(chuàng)建,并加強對施工環(huán)節(jié)各流程規(guī)范運作的有效把控。以期進一步提升房建工程的施工效率與規(guī)范性,從而真正意義上推動房建領域的長期平穩(wěn)發(fā)展。