建筑工程深基坑支护施工技术与质量管理
摘要
关键词
建筑工程;深基坑支护;管理对策
正文
1建筑工程深基坑支护施工技术特征
在新时代下,科学技术的发展和突破让施工技术以及施工材料等都得到了改善,如今深基坑支护的结构类型多种多样。在具体开展工程施工过程中,需要施工单位结合工程实际情况选择不同支护类型,确保深基坑施工的安全和稳定。很多城市都开始建造高层建筑,高层建筑能够提升土地资源利用率,但施工条件也越来越复杂,基坑深度越来越深。因此在很多建筑工程中,深基坑施工风险性相对较高。在实际施工时无论是基坑施工还是支护施工,都会对现场地质环境以及附近地质结构造成一定的破坏,再加上人为操作因素影响,很容易发生坍塌等风险。如果深基坑支护施工本身存在缺陷,则会对建筑整体的安全性以及稳定性产生直接影响。现阶段城市建筑的主要形式为高层建筑,深基坑施工也已经成为常态,需要深入研究其施工技术的特征,实现质量控制和结构优化,从而为整个建筑的安全性提供保障。在具体进行施工的时候需要施工单位强化对深基坑支护施工技术质量的管控,结合施工要求和相关施工标准进行质量控制。深基坑支护施工技术的应用需要掌握其重点和难点,落实到具体的工程建设中并不断优化和完善,这样才能增强工程稳定性以及安全性。
2深基坑支护施工技术的质量控制策略
2.1做好土层锚杆支护施工
作为较常用的支护施工技术方法之一,在展开土层锚杆支护施工技术施工操作时,施工人员必须要明确锚杆加固孔位置,合理设计加固孔间距大小,充分掌握技术工作要点。首先,要做好加固孔定位和方向工作。在深基坑支护施工采用土层锚杆支护施工技术时,建设单位需要先对施工地区的水文条件进行全面的调查和勘探,同时,还需要以深基坑开挖情况为判断依据,再次规范土层锚杆施工技术标准,合理划定锚杆加固位置,规范处理定位工作。在判定好加固孔位置后,再次核实加固标高大小和倾角设置,以此提升设计方案的合理性和科学性。其次,建设单位要把握好锚杆钻孔作业质量。在进行钻孔作业时,建设单位要对施工人员的钻孔速度进行规范,避免施工人员为了追赶工期,以过快的钻孔速度施工作业,造成偏孔严重等问题,严重的偏孔问题会大幅减低锚杆支护施工质量,影响支护的安全性和实用性。当施工人员在钻孔时需要无法处理的情况,应立即停止施工,迅速汇报给上级领导,然后深入施工小组现场进行调查,高效处理施工质量问题。最后,还要做好灌浆施工作业。高质量的灌浆施工作业可以大幅提升加固工作的施工质量,是加固工作安全稳定性的重点施工内容,在进行灌浆施工时,要严格把控灌浆材料配比,依据项目需求和施工使用标准进行合理调配,保证灌浆材料凝固后的使用强度和稳定性。
2.2基坑变形监测
项目中的深基坑在开挖过程中,会产生较大变形,从而影响基坑工程本身的安全,以及周边土体和建筑物的安全。通过对深基坑数据信息的监测,能够实时了解深基坑的状态,并及时发觉基坑变形问题,从而采取有效措施加以处理,使得基坑施工作业的安全性得以保障。对于基坑的变形监测,首先要根据现场情况,选取适宜的监测点(土层性质稳定)。其次,进行监测点的埋设和编码工作,为后继的监测做好准备。基坑监测过程中,需要取得的数据有基坑土体深层位移,周边土体及建筑物位移等位移数据,也有应力变化等力学数据,因此,在采用全站仪、高精度水准仪、测斜仪以及应力计等仪器的基础上,要做好数据的采集、记录以及分析工作,可以适用作图软件或数据表格软件Excel中自带的绘图功能,将各项基坑土体及周边地表和建筑物的变形数据,桩的水平位移及应力变化等数据制成折线图,柱状图等直观的图表,根据变化趋势进行分析,及时做好记录,结合现场工况做好预警工作,保证基坑工程施工的顺利进行。
2.3支撑系统施工
(1)支撑类型及选型。根据工程地质条件、基坑深度、周边环境等因素,选择合适的支撑类型。常见的支撑类型包括钢筋混凝土支撑、钢结构支撑等。选型时需考虑支撑的承载力、刚度、施工速度等因素。例如,钢筋混凝土支撑适用于各种土层,钢结构支撑适用于地下水位较高、土层较软的地区。(2)支撑施工方法。根据支撑类型和现场条件,选择合适的施工方法。常见的施工方法包括现浇钢筋混凝土支撑、预制的钢筋混凝土支撑、钢结构支撑的安装等。要严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保支撑的质量和安全。(3)支撑质量控制。支撑施工过程中,要对各个环节进行质量控制。例如,对支撑的截面尺寸、材质、连接方式等进行不定期抽检;对支撑的垂直度、水平度等进行实时监测;对支撑与主体结构的连接质量进行检查。
2.4合理选择深基坑支护形式
在进行深基坑支护时,可以采用的支护方法有很多,深基坑支护必须要结合实际情况,选用合适的支护形式。在不同的建设项目中,拟建建筑的周边环境、水文地质条件是不同的,需要根据不现的环境条件、水文地质条件、基坑深度采取不同的支护方法。目前常用的主要是排桩、地下连续墙、重力式水泥土墙、逆作拱墙、土钉墙等支护方式,只有支撑方式与场地实际情况相适应,才能保证深基坑支护,经济、适用、安全。支护型结构具有更广泛的应用面,对于某些需要采取降水或止水帷幕的基坑,可以采用排桩支护,通常由支护桩、支撑(或土层锚杆)及防渗帷幕等组成。适用于安全等级为一级、二级、三级基坑,云霄县江辉路威惠庙片区棚户区改造项目采取的便是排桩加土层锚杆的支护方式。地下连续墙支护施工振动小、噪音低防渗性好,可同时用作主体地下结构的外墙,对于周边环境条件复杂的项目具有很强的适用性。对于某些二、三级基坑,可采用重力式水泥土挡墙(高压旋喷桩墙、深层搅拌水泥土桩墙)等做支护,依靠自重与刚度保护坑壁。
结语
综上所述,在工程项目建设中,深基坑支护施工技术的使用可直接影响整个建筑领域的发展。根据项目具体情况,选择出适宜的工程施工方案,严格控制施工安全与质量,为项目建设质量与安全提供可靠保障。在深基坑支护施工中,建筑企业需对施工质量、安全以及管理等方面予以重视,避免发生风险事故,保证整个工程建设的安全与质量,增加企业经济收益。
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