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    支護技術在土木工程施工中的運用

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    支護技術在土木工程施工中的運用

    摘要:本文主要從土木工程深基坑支護施工技術的現狀出發,分析了深基坑支護施工的基本要點,同時結合工程實例,對土木工程中深基坑支護技術的應用進行探討,以供大家參考。

    關鍵詞:高層建筑深基坑;內支撐支護;施工技術

    1建筑工程深基坑支護施工技術的現狀

    深基坑是土木工程地下建設中最重要工程之一,通常,開挖深度超過5米,或小于5米但基坑相對復雜的工程。在深基坑工程建設中深基坑支護是項重要的內容。其功能主要是維護基坑水土平衡,確保項目的順利實施。近年來,為了科學合理的應用城市建筑中的地下空間,大多數高層建筑開放地下空間,且深度越來越深,由此對基坑施工的要求也不斷提高。

    1.1基坑深度日趨變大

    為了使土地資源得到更加合理的利用,且更加便捷的管理城市,建筑地下室越來越普遍,一般設置地下2三層,多則5六層,隨著基坑技術的創新應用,建筑基坑正朝著大且深的方向發展。

    1.2容易發生安全事故

    由于深基坑支護施工是一項復雜的施工過程,在施工過程中容易受到諸多方面因素的影響,導致在施工過程中會產生一些不可避免的質量安全隱患。如果深基坑支護出現問題,就無法發揮其應用的功能,不僅會給項目自身建筑物的結構穩定性造成嚴重影響,同時還會對項目周邊的建筑物安全帶來影響,將大大增加施工企業后期的維修成本,情況嚴重的甚至還會帶來法律糾紛,進而給施工企業帶來極其不好的影響。因此,在建筑深基坑工程施工過程中,一定要加強基坑支護設計方案的制定工作,確保方案的科學合理性,同時還要積極的做好各項工程的安全預防措施。

    2土木工程中深基坑施工的要點

    2.1做好工程勘察工作

    在土木工程施工過程中工程勘察是一項必不可少的基礎性工作,所以要根據項目現場的實際情況進行地質勘察。不過對于一些需要緊急支護的項目,則可以先有針對性的進行初步勘察。由于每個場地的地質條件不同,它可以基于底部結構、地下水位狀況以及變化的條件來進行科學合理地建立地方土地的評價,同時制定相應的處理策略。在勘察工作開展過程中,工作人員應特別注意對施工現場附近建筑物的勘察,充分觀察施工產生的振動承載力,防止施工過程給周邊建筑物帶來不可彌補的影響。

    2.2保護深基坑四周地面

    在土木工程施工的開挖工作中,應做好施工現場周圍的地面防護措施。當地表水沿基坑裂縫滲漏時,支護結構會產生位移。基于這種情況,應及時采取有效措施,堵塞地表水并將其轉移到其他區域,以減少水進入基坑的可能性。

    2.3確保深基坑支護的施工質量

    在支護體系的材料和結構尺寸等方面對于基坑支護體系的質量有著直接的影響。而基坑支護的施工質量對于整個支護結構的穩定性具有直接的影響。因此,科學合理的基坑支護體系不僅要確保整個系統處于正常工作狀態,同時還要有效地避免施工問題引起的安全事故,進而有效降低安全隱患。

    2.4防止地下水影響

    在基坑支護施工過程中,地下水滲透區容易導致發生地面沉降問題,所以地下水位是一項重要的影響因素。當項目周圍環境良好的條件下,可以采取適當的降水措施。通過采取降水措施來減少基坑圍護結構的壓力,改善土體條件,確保施工的順利實施。如果周圍環境不允許采取降水措施,可以建立止水帷幕,起到堵水的作用,從而保證土建工程的質量。

    2.5做好檢測與監測工作

    在基坑支護體系的施工過程中,由于受客觀條件的影響,支架的主要結構或尺寸不能與設計一致,施工人員應與設計人員協商,并進行施工。具有施工順序。地下水的監測必須有固定的時期。安裝地下水控制裝置后,將開始監測。施工現場應當有專人負責施工情況的檢查。檢查也必須有一個周期,檢查必須有完整的記錄。

    3深基坑支護施工技術在土木工程施工中的應用

    某地區一高層建筑項目,該項目是集商業、辦公、住宅、地下車庫等功能于一體。由于項目臨湖,所以項目的地質情況較為復雜。該工程采用獨立基礎和筏板形式,基坑開挖深度為-5.8米,基坑西北、西南角局部開挖深度達到-8.2米,基坑內四個電梯井區域最大開挖深度為-9.9米,開挖土方開挖大于3萬方。

    3.1工程地質條件

    根據現場勘查的地質報告分析,場區土壤質量較差的原質填土厚度范圍為-0.5~-5.3米,分布較廣。在素土下分布著大量風化泥巖和全風化泥質粉砂巖,厚度為0.6~3.0米,土層稍好,但易軟化、崩解。地質報告還表明,地下水位高,平均水位為-2.3米,這對土層的穩定性非常危險,必須進行支護處理。深基坑支護不僅要確保邊坡的穩定,而且滿足了變形控制的要求,保證了基坑周圍的建筑物、地下管線和道路的安全。

    3.2支護方案的選擇

    本項目主要采用土釘墻支護結構,通過原位加固土體,同時利用了土體的自穩定能力,有效發揮支護作用,進而大大降低了支護的成本,該支護方法比墻式支護結構的造價為要節約30%~60%作用,而且施工周期較短,具有穩定,施工簡單方便、效果好、經濟效益顯著等優勢,適合實際情況。綜上所述,考慮到施工現場條件的影響,在同濟大學深基坑支護結構“計算分析軟件FRWSv4.0”的計算中,證明了用土釘支護基坑支護是可行的。根據周圍環境和開挖深度,應采用不同的剖面形式。放坡度為10度,普通水泥砂漿土釘支護,直徑為100mm,土釘角為15度,配置直徑為18二級鋼,水平間距1200mm,面層混凝土板厚為100mm,強度等級為C20。內部6@200鋼筋網,土釘沿縱、橫配置2根直徑14相同長度的加強筋。

    3.3施工工藝

    1)施工流程

    流程主要分為:土方開挖 邊坡修整 放點 成孔 安置人錨筋及注漿管 注漿 布置泄水孔 墻面布筋 混凝土噴射 養護。

    2)鉆機定位成孔

    成孔裝備是采用了MGJ-50型回轉式的挖鉆機。為了滿足土釘施工傾角的支護需要,可對鉆孔機進行適當的配套改造。同時采用分層開挖的方式進行基坑開挖,第一層挖掘完畢后,立即機械土釘施工,有效減少土坡的暴露時間。

    3)安裝土釘錨釘及孔內注漿

    多少的土釘采用的是1Φ22的鋼筋,長度約為8000mm左右。在注漿過程中,采用水泥漿充填,選用425#的普通硅酸鹽水泥作為膠結材料。水灰比約0.45~0.5∶1,同時把注漿管底端通過氣壓注漿法注入孔底進行注漿,直到滿孔后在均勻的把注漿管慢慢拔出來,在這過程中不得留下氣體,要確保填充泥漿填充滿為止。

    4)處理錨固端及混凝土板墻的噴射

    首先,在表面層鋼筋網安置完成后,在錨固端200mm處焊接一塊鋼板(150mm×150mm×8mm);其次,在錨釘兩端和鋼板外側焊接三根長度為150mm、Φ12的加強鋼筋,使土釘能夠形成一個整體。最后,按照水泥:中砂:瓜米石頭=1∶2∶2的摻混比進行配置混凝土,并加入適當的凝結劑和早強劑,確保混凝土的強度在C20以上。在澆筑混凝土板墻之前,可以將短桿段垂直標記在墻體的墻上作為標志,以保證施工時噴射混凝土的厚度達到規定值。在繼續進行混凝土施工時,要求工人小心地清除預留施工縫的接縫處的浮層和松散的碎片,并通過噴水使其濕潤。混凝土完成2小時后,連續噴水5~7天。

    5)排水系統的設置

    在基坑上修建排水溝,使其將水排放到西南方向的沉沙井之后,再流進市政管網當中,同時要做好施工現場的硬化。再土釘注漿完成后,在基坑側插入長度為500mm、直徑為60mm的UPVC排水管,外端延伸至混凝土板50~60mm的外墻外,管內充填礫石作為過濾層,去報混凝土板后的水能夠及時排除。

    4結語

    總之,由于深基坑施工具有危險性大,施工難度大等特點,容易引發基坑周圍局部土體的位移和沉降,造成周邊建筑物、道路和管線的隱患。因此,在實際的深基坑支護施工過程中要因地制宜,加強深基坑支護施工技術應用中存在的各種問題分析,并制定出相關策略,進而不斷提高深基坑支護施工技術的應用水平。

    參考文獻

    [1]王大軍.議建筑工程中的深基坑支護施工技術[J].中國房地產業,2011(2):176-178.

    作者:于英燚 單位:中國江西國際經濟技術合作有限公司

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