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高层房屋建设中建筑基坑支护施工的重要性

发布时间:2017-10-23 14:43所属平台:学报论文发表咨询网浏览:

深基坑支护技术主要应用在大规模建筑工程中,在地下深度超过5m的地下工程也会用到此种技术,它的作用主要是用于保障施工的安全。建筑工程是十分复杂的工程,尤其是高层房屋建筑,做好深基坑支护工作很有必要。深基坑的支护有很多种,不同的支护有不同的特点

  深基坑支护技术主要应用在大规模建筑工程中,在地下深度超过5m的地下工程也会用到此种技术,它的作用主要是用于保障施工的安全。建筑工程是十分复杂的工程,尤其是高层房屋建筑,做好深基坑支护工作很有必要。深基坑的支护有很多种,不同的支护有不同的特点。应根据当地的环境选择合适的支护形式,深基坑支护主要作用在施工工程的基地部分,加大基地部分的承载力以及保护强度,为工作人员的生命安全提供有力的保障,从而使保障工程顺利地进行。

  关键词:建筑基坑,支护施工技术,高层建筑

  1高层房屋施工中深基坑支护施工特点

  1.1复杂性

  在进行具体的施工之前,专业人员需要对基坑工程所处的地质进行勘察,测量土压并计算。但是在实际的勘探中,使用计算的土质勘测数据具备相应的局限性,不能够具体反应出正确的土壤性质,这就让分析出的结果太过保守,同时还会对深基坑支护工程的安全性产生一定的影响。

  1.2多因素性

  当前的深基坑支护工程已经在更好的发展,不过在施工中也时有事件出现。产生失稳的原因有很多,比如建筑施工之前的探勘工作做得不够好,得出的数据不是很标准,在具体施工的时候相关的设计不够深入和健全,监管工作也不到位等情况,这些都会导致建筑工程的质量没有达到标准。

  1.3地域性

  深基坑支护工程具备地域性,以国内为例,因土地面积跨度很大,北方地区和南方地区都有着很大差异,且土壤也有着相应的不同。而深基坑中比较关键的就是土壤。因此,不同地区的深基坑支护工程要依据不同的土壤情况和区域的特征进行不一样的支护施工。

  2基坑支护施工技术在高层房屋的运用

  2.1土层锚杆技术

  土层锚杆技术是指用锚杆钻机进行钻孔,钻到提前预计好的深度后注入泥浆,用来保护孔壁。在土层锚杆施工过程中要穿插钢丝绞线,然后进行补浆作业,达到施工要求后对其进行张拉力锁定操作。在施工过程中,施工人员要按照工程设计方案的要求确定施工现场锚杆的位置,确定后检查锚杆机并将其固定到确定好的位置,调整好标高、钻杆倾角等。

  同时,使用锚杆前要对其进行全面的检查,特别是隐蔽工程的检查要做好相应的记录。准备好后就开始进行钻孔作业,在作业中要对钻孔的深度进行严格的控制。如果出现异常问题或者遇到障碍物时要及时停止钻孔,只有对出现的问题仔细进行分析并采取有效的措施解决后才能再施工。土层锚杆施工对各个方面都有严格的要求和标准,对于锚杆水平方向的孔距来说,误差范围要控制在50mm以内,垂直方向的孔距误差必须在100mm以下;钻孔底部产生的偏斜尺寸应该保证在锚杆长度的3%之内;在注浆材料以及浆液的水灰比方面,也应该按照设计标准选择材料,配置比例精准的浆液,同时采取边搅拌边用的方式,以保证浆液质量良好、干净、无杂质;在注浆过程中,要按照自下而上的顺序从孔底到孔顶进行实施,直到浆液从孔口溢出后才能停止注浆。

  同时,在进行张拉锚杆时,要先标定好相应的张拉设备,只有在锚固体与台座之间的混凝土强度达到15MPa以上后才能进行张拉。锚杆张拉前,一般将轴向拉力值设为0.1~0.2倍,这样在1~2次的张拉后锚杆之间就能保持紧密,达到杆体完全平直的状态。

  2.2地下连续墙支护施工技术

  地下连续墙支护施工对施工技术有着较高要求,必须确保有专业施工人员在施工现场指挥,以保证施工质量良好,其防护作用能够全面发挥出来。施工时,首先,要保证地下连续墙与相关标准要求相符,并且需要容蓄部分泥浆以确保成槽施工液面的平整。在设计过程中,保证留有充足的导墙深度,避免出现地下水渗透的情况,降低工程强度。

  为此,必须要确保厚度,避免由于压力过大而引发倒塌事故,导致出现人员伤亡;其次,在对施工材料进行选择时,应当优选质量过硬的混凝土。如果混凝土质量不过关,则无法保证泥浆护壁施工中泥浆的强度,进而使其防护的作用无法发挥出来。此外,在配比原料过程中,务必要准备配备水泥、水、外加剂以及速凝剂的数量,只有保证泥皮具有足够的强度,才可以最大限度的避免出现槽壁剥落、地下水渗漏的情况出现。

  再次,应当根据筑墙深度与具体地质情况来合理选择成槽施工中所需要的冲击钻、导板抓斗以及旋转切削多头钻等机械设备,并保证预留约有5个小时的时间,且槽内泥浆比重不得大于1.3;最后,混凝土灌注前,应当将一套管塞固定在导管中,且将一根宽度、直径和槽段相一致的钢管预插到槽段端部,并做好锁口工作,以避免混凝土中流入泥浆。在混凝土出凝时,切不可过早拿出钢管,必须要结合其干燥情况,将钢管缓缓拔出,在混凝土表面形成良好保护层,以更好的保证连续墙的稳定性与安全性。

  2.3深基坑监测工作

  在实际的深基坑施工中的环节比较多,其中的影响因素也很多,稍有不慎就会出现一些问题。因此,要使用全方位角度的监测方式进行二十四小时的监控,以便能够及时发现维护结构、支护的沉降以及土体的变形。只要出现问题就能够快速采取相应的措施进行解决。并且制定合理的施工方案,保障每个环节和程序严格依据相关的设计进行施工,以此保障深基坑工程的安全稳定。在使用深基坑支护施工技术的时候,其具备的优势也逐渐凸显出来。其具有的特征让其成为基础工程中的关键技术,同时也保障了基础施工的安全性和稳定性。

  3结束语

  综上所述,通过文章中对该技术的深层次研究,能够对技术人员的改进工作有所帮助,相信在未来的某一天,我国的深基坑支护施工技术能发展的更加完善,能对建筑工程产生更大的帮助,以此提升建筑行业的整体质量水平。

  参考文献:

  [1]潘春雨,孙彪.超高层建筑的深基坑支护施工技术研究[J].工程技术研究,2017,(2):65+71.

  [2]翟振荣,陆祖斌.高层建筑深基坑支护的施工分析[A].《建筑科技与管理》组委会.2015年3月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].《建筑科技与管理》组委会,2015:2.

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