基于深基坑支护施工技术建筑工程要点

摘要:深基坑工程是建筑工程的一个重要组成部分.特别是深基坑工程施工的成败往往事关工程全局。深基坑施工的安全可靠,直接关系着高层建筑的安全性、稳定性和长久性。本文主要从建筑深基坑支护施工技术的要求和目前深基坑施工存在的理由入手,对建筑深基坑支护技术的施工要点进行粗略探讨。以增强人们对深基坑施工的重视,提高技术水平。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工

一、建筑工程深基坑支护施工技术的要求

在现代城市快速发展的今天,高层建筑越来越多,建筑基坑越来越深,因而对基坑工程施工要求也越来越高。建筑工程基坑支护工程能否成功,前期的施工方案设计十分关键。首先,方案设计一定要运用最新的技术和理念,并实事求是,要依据现场的施工情况,具体理由进行具体分析,结合具体的地质结构来制定一套科学、严谨施工方案,既要技术合理,又要安全可行。其次,在建设施工之前,必须对建筑周边环境进行考察,并通过科学的计算,选择合理的施工方案,以避开造成浪费。具体做法:主持设计的人员必须具备较高的专业知识,还要有丰富的支护设计实际经验,对所要施工地点的水文地质特点要把握准确,对周边环境要熟悉。再次,要选用合适的深基坑支护技术,保证安全有效。最后,设计方案必须满足两方面技术要求:①确保边坡的稳定,满足变形制约要求,以确保基坑周围的建筑物、地下管线设施、道路等的安全,不得引起拟建筑物四周城市主干道开裂,影响市区交通;②确保基坑开挖顺利进行,并提供足够的地下室施工作业空间。

二、目前深基坑支护施工存在的理由

虽然深基坑支护施工技术存在着诸多优点,但是在实际工作中同样会由于环境、实际等方面的影响,产生一些工程理由。
(1)支护结构设计计算与实际受力不符
对于深基坑支护结构的设计,国内外至今尚没有一种精确的计算策略,多数是处于摸索和探讨阶段,我国也没有统一的支护结构设计规范。土压力分布还按库伦或朗肯理论确定,支护桩仍用“等值梁法”进行计算。其计算结果与深基坑支护结构的实际受力悬殊较大,既不安全也不经济。另外,由于土层取样过程中存在一定的随机性和不完全性,在土层物理力学指标确定时有时与实际情况相去甚远,不能为支护结构的设计提供可靠的依据。
(2)基坑开挖存在的空间效应考虑不周
深基坑开挖中大量的实测资料表明:基坑周边向基坑内发生的水平位移是中间大两边小。深基坑边坡的欠稳,常常以长边的居中位置发生。这足以说明深基坑开挖是一个空间理由 传统的深基坑支护结构的设计是按平面应变理由处理的。对一些细长条基坑来讲,这种平面应变检测设是比较符合实际的,而对近似方形或长方形深基坑则差别比较大。所以,在未进行空间理由处理前而按平面应变检测设设计时,支护结构要适当进行调整 以适应开挖空间效应的要求。
(3)基坑工程中地下水的影响
深基坑支护施工中地下水对于工程整体质量的影响同样不可忽视,在进行基坑工程的开挖和支护过程中,对于地下水不能进行合理的勘察,将会造成地下水灾患的出现,不仅延误工程进度,同样会带来一定的安全隐患,产生不必要的人员伤亡。因而应加强对地下水有效的监管工作,对建筑工程施工范围内的地下水进行全面的勘察,减少深基坑支护中涌水、渗水等理由的出现,整体提升建筑工程质量。
(4)深基坑环境复杂性理由
在建筑工程施工过程中,由于建筑丁程环境的多样性和复杂性,造成在深基坑防护施 设计中,实际工作中经常出现诸多理由,由于软土地层或是涌水地层没有被及时勘察出来,造成深基坑防护工程会产生一些施工理由,严重影响整体施工质量和工程进度,因而应加强在环境方面的预防和制约,从而保障支护施工的顺利进展。

三、对于深基坑施工中应注意的理由分析

(1)深基坑支护技术的施工制约要点
深基坑支护施工重在于过程制约,一旦施工过程制约环节出现理由,事后纠正和补救都会比较困难。因此我们必须进行严格的施工过程制约管理,确保施工质量,严格按设计方案和安全方案组织施工。工程施工前,有关人员需要熟悉当地的地质资料、本次施工设计图纸及施工现场周围的环境,另外,降水系统应确保正常工作。施工单位在施工过程中不得随意转变锚杆位置、长度、型号、数量,钢筋网间距,加强筋范围,放坡系数等。设计方案变更时必须重新经专家评审。 基坑支护施工单位要与挖土施工单位紧密配合,坚持分层分段开挖和分层分段支护的施工原则进行施工 土方开挖的顺序和具体开挖的策略必须与设计的工作情况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则,减少开挖过程中土体的扰动范围,缩短基坑开挖卸荷后无支撑的暴露时间,对称开挖,均衡开挖,合理利用土体自身在开挖过程中制约位移的能力。
(2)深基坑支护结构的选排要点
在建筑工程中深基坑支护技术不同于其他类工程技术,在一定程度上具有明显的优越性,适用范围广、风险性低等,目前被广泛应用在建筑工程建设中。以往的工程施工挖掘过程,都是采用直接或是放坡挖掘,对于城市工程施工,这些策略都会无形中增加施工难度,造成深基坑技术的难实施。因而在对不同工程结构他特点采取不同施工技术,能够全面提升工程整体结构的安全性。①内支撑支护结构。内支撑支护结构主要是由支护桩或者是墙与内支撑组成,这种支撑结构对于土层的要求不高。②重力式挡土支护结构。其主要是利用挡土墙自身的重量来对土体所产生的压力进行抵抗,以此来达到支护的效果。③土钉墙支护结构。土钉墙支护结构由于自身的特点,一般由加固的土体、密置的土钉和喷射于坡面的基于深基坑支护施工技术的建筑工程要点相关范文由写论文的好帮手www.shuoshilunwen.com提供,转载请保留.混凝土面板组成。
(3)施工中防止地下水影响的要点
当基坑下部土层有承压水时,将大大降低土层的稳定性,并对周围建筑物产生严重影响。因此开挖前需把地下水位降低到边坡面和坑底以下,以防止边坡的塌陷和涌流,并保证施工过程中处于疏干和坚硬的工作条件下进行开挖。有时基坑下遇到承压含水层时,若不减压,也将因渗流使基底破坏。同时,还伴随着发生砂的隆胀和坑底土的流失现象。根据基坑的尺寸和深度、地质条件和土的特性,地下水可用各种降水策略制约。恰当的设计、安装和运转降水和减压系统,将为施工带来下列各项好处:①防止基坑坡面和基底的渗水,保持坑底干燥,便利施工。②增加边坡和坡底的稳定性,防止边坡上或基底的土层颗粒流失。③减少土体含水量,有效提高土体物理力学性能指标。④提高土体固结度,增加地基抗剪强度。
参考文献:
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