土建施工中深基坑支护施工技术的运用

土建施工深基坑支护施工技术的运用
摘要:基坑支护技术作为土建工程实施的重要基础,能够从根本上为工程的稳定性提供保障,尤其是目前建筑行业地下工程、高层建筑工程数量的不断增加,对于该项技术的实际应用效果,提出了更加严格的要求。因此,为了从根本上保证深基坑支护技术应用效果,当前需要准确分析在实际应用中存在的问题,并且提出针对性的解决措施。以此保证能够在发挥技术优势强化工程质量的同时,保证整个建筑工程的稳定性、安全性,满足城市建设过程中对于建筑工程提出的全新要求,进一步促进城市发展。
关键词:土建施工;深基坑支护;施工技术;运用
引言
目前我国主要应用钢板桩支护、钻孔灌注桩支护等深基坑支护施工技术。由于各种深基坑支护施工技术在适用性等方面都存在一定区别,因此在具体应用过程中,必须根据土建工程施工现场的实际情况,选择合适的施工技术形式。针对各种深基坑支护施工技术进行详细分析了解,探讨深基坑支护施工技术的具体应用和应用要点,有助于促进土建工程深基坑支护施工作业的顺利开展。
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台风莫拉克1土建施工中深基坑支护施工技术基本特征
1.1风险大。深基坑工程主要是一种安全储备型的施工技术,其具有复杂、繁琐等基本特点,而且在实际操作期间还会出现施工流程交叉等现象,因此此项技术在土建项目中的应用对质量管理和安全管理提出了更多的要求和标准。现如今,深基坑支护施工技术在各类土建项目中获得了广泛的应用与普及,由于其自身较高的工程造价导致各个参与主体不愿意消耗过多的成本资金,这便在某种程度上对施工项目整体的施工安全和施工质量造成影响。
1.2综合性。在设计、施工等各个阶段,深基坑工程都体现了其与当地的水文情况相适应的价值功能,既要符合地基的设计规范,又要保证管网的控制要求,以及满足建筑物的抗变形要求。对深基坑进行精细分级,可以有效地管理其变形效应,但要实行统一的管理却比较困难,所以在实施过程中要综合考虑各种因素。
2土建施工中深基坑支护施工技术的运用
2.1深层搅拌桩支护技术。深层搅拌桩支护技术也被广泛称为深层搅拌加固技术,在使用此
种技术期间需要选择品质优秀、性能良好的材料,深层搅拌桩支护技术的材料主要为石灰和水泥等。在机械搅拌站内部,水泥材料占据着至关重要的地位,主要承担固化剂的角,而石灰是一种常见的软化剂之一,在开展土建项目施工期间,相关人员可以按照标准配比对水泥和石灰进行机械搅拌处理,促使水泥和石灰可以在均匀搅拌作用下获得全面的发挥,进而产生一系列化学效应。在混合结构发生变化后,所构建而成的坚硬结构便成为桩体结构,此结构可以在根本上提高整个地质结构的稳定效果及可靠性,强化建筑地基的强度和硬度。深层搅拌桩支护技术的操作技巧十分便捷,对原材料的性能、规格也没有过多的需求,在实际施工环节中并不会消耗过多的人力资源、物力资源及财力资源,对周边环境造成的污染及影响相对较小。此项技术在软基处理工程中获得了广泛的应用,经过一系列工序处理后可以形成高强度的桩和墙,整体支护效果较为明显。
2.2地下连续墙支护技术的运用。土建施工的深基坑支护过程中,运用地下连续墙支护技术可以获得较好的效果,其最大的优点是能够避免出现渗漏情况。该项技术的原理是通过各种挖槽机械从地下挖出窄且深的沟槽结构,同时借助了泥浆产生的护壁作用,进一步在沟槽内浇注上具有防渗、承重以及挡土的混凝土材料,形成一种连续性的地下支护墙体,可以有效防止水分渗入并具有较佳的承载力。在实际进行地下连续墙支护施工时,需选择强
度等级符合要求的混凝土材料,也要控制配比在适当范围,从而增强施工效果。还需注意的是,地下连续墙支护结构只有在一定深度范围内才能够发挥出优势,故而也比较适合深基坑开挖实际深度超过10m的土建工程,若是深度过大,还需对深层的含水层结构尽量截断处理或是设置止水帷幕,确保地下连续墙支护结构的质量达到要求。
2.3排桩支护。通常,这种支护施工技术布置方式一般分为两种类型:疏散式布置、紧密型布置。根据支撑形式不同的要求,其安装方式也存在差异,一般分为悬臂结构式、支锚式。其中悬臂式主要使用于I级地基支护项目中;支锚式一般使用于I、II型的基坑支护施工中。使用这种支护措施技术手段,主要具有如下优点:该项支护措施技术手段主要应用于钢筋砼构件,能够有效增强施工构件的刚性和强度,同时具备足够的连接性、整体和稳定能力;该项支护措施技术工艺比较简单,同时对施工技能的需求也较低,能够顺利完成施工;此项支护施工技术具备了优异的防水性能。在具体施工中,通过使用高压浇注方法可以保证桩体完整性,从而减少了土粒混入,能够有效避免裂纹和渗漏现象;建筑施工时产生的噪声也相对小,对于人口密集地段建筑结构产生的危害也相对少。
2.4混凝土灌注桩施工技术。在现阶段的基坑支护作业过程中,混凝土浇筑桩技术应用广泛,
7~15m深的基坑通常会应用此项技术,在实际施工过程中,随着挖掘作业的进一步推进,支护工程的难度也相应增加,这就要求相关工作人员持续提升相关施工技术的质量和成效。此项施工技术具有多项优点,具体如下:(1)不会产生振动和噪声;(2)不会导致挤土等问题;(3)不会对周边环境产生较大干扰;(4)具备较高的刚度和强度;(5)不容易产生变形,具有高稳定性;(6)由于能够同一时间实现混凝土浇筑作业,因此能够在较短时间内完成相应的浇筑作业。
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2.5土钉墙支护技术。首先,开展深基坑的开挖工作,在深基坑开挖到一定深度后,采用土钉墙技术进行深基坑内的彻底整顿和清理。二是对土钉墙进行放线测量,根据最后的数据,确定具体的密度系数,由有关的施工人员根据测量结果,采用专用的钻孔技术,同时,在确定井眼深度时,应充分考虑各种影响因素,确保井眼达到设计规范要求,有效地降低了深基坑工程中存在的安全隐患,为广大众的生命和财产安全提供了有力的保证。在完成钻孔作业之后,为提高整个土建工程的质量,避免数据上的误差,相关人员可以在钉子上做一个直观的标记,然后将合格的钉子全部打进钉子里,等所有的钉子都达到了要求,就可以进行灌浆。从总体上讲,采用深基坑土钉墙技术,不仅节省了大量的材料,而且操作工艺简单,易于上手,因此,在土建工程中采用这种技术,可以极大地改善工程的
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质量和效率,同时也能减少对周边的生态环境的影响。
结语
综上,深基坑是建筑工程基础结构,承载着整个建筑的重量,只有保证深基坑工程施工质量符合工程要求标准,才能够为构建优质土建工程奠定基础。深基坑支护施工是深基坑施工中的重要施工环节,深基坑支护施工质量不仅是深基坑施工质量的决定性因素,还对整体土建工程的安全性和稳定性具有深远影响。因此,施工企业与相关人员应不断加强土建工程深基坑施工技术研究,促进土建工程整体施工质量的提高。
参考文献si69
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