1建筑工程深基坑支護技術主要特點
就現階段我國高層建筑實際施工情況來看,深基坑支護技術的特點主要表現為以下幾方面:
1.1基坑深度大
隨著我國建筑規模的逐步擴展,深基坑技術應用范圍更加廣泛,基坑開挖的深度逐步加深,并且向著更高的深度發展,目前部分地區建筑物的地下空間已經達到六層的深度。
1.2施工條件復雜
我國地域遼闊,各地區地質條件差異明顯,特別是進行深基坑施工中,可能會受到多方面因素的影響,為支護施工增加難度,例如復雜性地質水文條件以及地下管線影響等。
1.3安全隱患多
由于施工影響因素較多,因此可能產生相應的安全隱患問題。在深基坑施工中可能會對周邊區域地質條件產生破壞作用,繼而影響地基結構的穩定性。在基坑支護施工中,涉及的施工環節較多,一旦管理出現任何疏漏,都可能產生施工安全問題。此外,施工還容易受到天氣變化的影響,繼而影響工程質量、延誤工期等。
1.4支護工藝復雜
建筑工程深基坑支護施工具有較多的工藝方法,主要包括混合式、懸臂式以及重力式等支護工藝,施工中還需綜合支護結構的安全性與穩定性要求、工程現場實際情況以及結構功能要求能夠進行合理選擇。
2深基坑支護技術要點內容分析
2.1結合實際情況選擇合適的支護技術
不同地區、不同建筑工程在進行地基施工過程中對于深基坑支護技術的應用也具有不同的要求,我國在建筑工程深基坑支護技術方面進行了長期研究與實踐,目前較常用的深基坑支護技術主要包括土層錨桿施工技術、土釘墻施工技術、重力式擋墻支護施工技術、護坡樁式施工技術以及地下連續墻施工技術這幾種。同時,按照技術結構性能類型還可以將其總結為懸臂式支護結構、重力式擋土墻以及混合式支護結構等技術。在進行施工作業中,還需結合建筑工程深基坑具體施工要求進行基坑支護技術的科學選擇,全面保證工程基坑支護施工質量,避免后續施工中出現不必要的麻煩。通常情況下,在地基土質結構相對穩定的基坑中多會選用重力式擋土墻支護結構,而懸臂式支護結構通常應用在施工環境及土質均較好的基坑情況,對于土質性能較差以及軟土地基等基坑情況,則通常選用混合式支護結構。
2.2深基坑開挖施工技術要點內容
隨著我國城市化進程的逐步加快,目前國內各城市適用工程建筑的土地面積逐步減少,越來越多的建筑工程項目坐落于土質較差的地點,所以,在進行深基坑支護施工的過程中,需要開挖的基坑面積也就相對較大,同時,土方開挖施工的范圍與施工技術的應用水平也在很大意義上影響著支護施工質量,所以,在進行地基工程深基坑的土方開挖作業過程中一定要預先明確工程深基坑的開挖范圍,并且在相應位置做好劃線標記,通過分段進行的方式實施土方開挖作業,這樣不但能夠有效確保開挖作業質量,同時還能夠進一步縮減土方開挖作業以及棄渣的運輸時間,降低土方開挖作業量,防止挖掘作業造成施工現場的混亂局面。另外,還應細致把握建筑工程深基坑的開挖周期問題,結合深基坑支護施工技術工藝要求確定基坑開挖深度,并對挖掘作業速度進行嚴格控制,避免對深基坑的維護結構造成不好的影響。
2.3錨桿支護施工的技術要點內容
在進行深基坑錨桿支護施工作業的過程中,首先應在對土層進行鉆孔作業時對深基坑墻面與力壁進行相應檢查,確認相關指標均能夠滿足工程深基坑支護技術的使用應用標準,然后再著手后續鉆孔作業。如果錨桿鉆孔實際深度超過了方案設計的深度標準,則應適當擴展基坑的寬度,使其成為一種圓柱的形狀。嚴格控制錨桿護筒中心和樁中心之間的偏差情況,將其控制在五厘米的范圍內,對于錨桿的鉆入深度,則應將其控制在一米范圍內,水泥漿液配置則需要控制在1.1-1.2內,同時,應細致把握鋼筋的固定位置,以此保證整個支護結構的穩定性水平。此外,在混凝土的澆筑深度方面,應確保其不低于兩米的深度,澆筑作業的速度要始終保持均勻適中,避免堵管問題的產生。
2.4深基坑支護防水技術要點
在建筑工程深基坑支護施工中,由于受到天氣變化等自然因素的影響,可能會遇到自然降雨以及地下水上漲等問題,影響深基坑支護質量,在這種情況下,施工部門可結合實際情況采用深水井和排水溝的方式加強對基坑支護結構的防水保護,如果現場施工環境的地下水位變化幅度較大,施工單位需要在深基坑施工前,對地下水位進行水位下降操作,防止在進行支護施工中產生管涌以及流沙等問題。除此之外,針對施工中可能出現的管涌及漏水等問題需預先做好風險分析并制定緊急預案,深入保障深基坑的支護質量。
3結語
地基工程作為建筑工程整體結構的基礎部分,對于建筑整體施工質量及結構的穩定性與使用強度具有直接性的影響,而深基坑支護技術的應用是地基施工的關鍵性技術,因此,施工部門應細致把握深基坑支護技術要點內容,并加強技術應用實踐,逐步進行技術的調整與完善,從而為工程的后續施工奠定良好基礎。