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建筑工程施工中深基坑支护的施工技术探讨刘洋

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摘要:现如今,随着我国建筑工程的快速发展,在建筑工程项目中,深基坑支护始终是其重要的组成部分,通过深基坑支护工作的开展来确保建筑设施主体施工进展的顺畅性。总的来说,深基坑支护会影响到建筑设施的安全性以及稳固性,所以建筑施工单位必须要分析建筑工程施工中深基坑支护技术,探究深基坑支护的类型以及特征,对深基坑支护技术进行监测。最大限度的提升总体建筑工程项目的经济收益,优化实际的施工流程,保证工程项目的施工进度,调控施工项目的效益,完善深基坑支护施工技术,探究该项施工技术的使用要点,将其技术更为高效的应用到建筑工程项目中。

关键词:建筑工程;施工;深基坑支护;施工技术

引言

在当前的建筑工程施工中,基坑深度不断增加,这样不仅增大了施工难度,而且还对基坑支护提出了很高的要求。因此,为保证施工安全,需要在施工中采用有效的措施做好开挖与支护,保证深基坑的稳定性和安全性。

1深基坑支护技术特点

1.1支护方法种类多

当前,深基坑支护施工技术已基本成熟,包括多种施工方法,基坑支护方式主要分为重力式挡土结构、悬臂式支护结构以及混合式支护结构。同时,支护形式主要分为加固型与支挡型两种,为复杂地质结构条件下进行支护提供了有利条件。对于建筑施工企业来说,应从自身施工需求和施工方式选择相应的支护方式,从而确保建筑工程更加稳定安全,促进地下建筑工程质量提升。

1.2基坑深度大

高层建筑已经是城市发展过程中建筑的主流,可以让单位面积的负载率进一步加大,开发商往往会把高层建筑的地下空间用作车库,让建筑结构的深度进一步增加,基坑的深度也会逐步变深。

1.3施工难度高

在高层建筑当中,地基土层的承载力对整个建筑的安全性和可靠性有着直接关联,特别是靠近水域的地方,由于土层较软,在基坑施工的过程中具有较高的难度,在实际施工的过程中需要处理的难点也非常多,另外因为高层建筑施工过程中的用地面积相对较小,就会造成施工过程中现场也比较小,在场地当中,材料的堆放和机械的运转空间也较小,让工程的施工难度大幅度增加。

2建筑工程施工中深基坑支护的施工技术

2.1混凝土灌注桩的施工技术

在深基坑支护中混凝土灌注桩作为常用的支护结构,将其运用到建筑施工中可提高工程施工的安全性及完整性。因此,在工程施工中应确保混凝土灌注桩施工技术的科学性、合理性及标准性,采取科学的流程来进行施工。采用凝固水泥壁来保护基坑壁;在钻孔技术施工过程中应确保列柱间隔的合理性,将混凝土灌注桩运用其中,确保工程施工的有效开展。据研究混凝土灌注桩施工技术操作极为简单,塌孔率相对较低,将其运用到建筑施工中可提高工程施工质量水平,确保工程安全性。

2.2土层锚杆技术的应用

在运用土层锚杆技术的过程中,主要是利用锚杆钻机开展钻孔作业,直至预定深度,在注入水泥浆后还要加强对孔壁的保护。与此同时,还要穿钢丝绞线,并立足于实际情况进行补浆,通过锁定张拉确保其强度达标。施工时,对于测量人员而言,应从工程实际设计需求出发,进入施工现场对锚杆位置进行认真确定,保证锚杆机位置的准确性,还要对锚杆各部件进行严格检查,比如说锚杆标高及水平位置的合理性、钻杆倾角准确性,尽可能地降低误差,紧接着进行具体作业。实际钻孔过程中,必须认真研读施工设计要求,在此基础上进行钻孔施工。锚杆使用前,必须经过严格检查,特别是隐蔽性工程,还需作进一步检查,做好详细记录,以便后续检查人员参考。钻孔过程中,一旦发生异常或者遇到障碍物,应当立即停止钻进,并详细分析问题的成因,及时采取有效的解决措施,为后期顺利作业奠定基础。此外,还要严格按照施工规定对锚杆水平方向孔距进行控制,将误差控制在50mm以内,并控制垂直方向的孔距误差,也不得超过100mm,钻孔底部的偏斜尺寸进行有效控制,锚杆长度倾斜角也应小于30°。对于注浆材料及其配合比,也应依照设计标准控制,保持浆液洁净,无杂物。浆液搅拌时,可边搅拌边使用,确保搅拌均匀。注浆时,应自孔底按照从下到上的顺序施工,等孔口溢出浆液时再停止注浆操作。在进行锚杆张拉操作时,先标定张拉设备,使锚固体和台座混凝土强度均满足施工要求,最低不能小于15MPa。另外,还要加强对设计轴向拉力值的控制,维持在0.1倍-0.2倍之间,进行1-2次的锚杆预张操作,确保各部位紧密联系,使杆体保持平直。

2.3土钉支护技术

所谓土钉支护技术即是利用土钉与土体之间形成的作用力,确保边坡处于稳定状态下的一种施工技术。如果土体发生一定的变形,那么其会受到拉力和弯曲双向作用,所以在选择土钉种类时要尽量的与设计强度相适应,满足抗拉力的需求。①运用土钉支护技术进行施工的过程中,成孔作业人员必须在孔口处标注好深度,可以结合钻机长度来计算孔深,满足施工标准后再终孔;②在测试土钉拉力的过程中,必须要在第三

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