李中良
(西寧特鋼置業(yè)有限責任公司,青海 西寧 810000)
在高層建筑的深基坑施工過程中,基坑開挖的施工環(huán)節(jié)的的相關工作,是深基坑工程的質(zhì)量保證。不斷的實踐經(jīng)驗表明,在高層建筑深基坑的開挖施工作業(yè)中,必須按照建筑工程施工的相關規(guī)范進行,才能確保深基坑的施工質(zhì)量。在進行基坑開挖之前,高層建筑工程的施工企業(yè)應組織相關人員對基坑的挖土測定范圍進行簽證的確認。使參與建筑施工的工作人員以及挖土機械操作人員能夠在深基坑施工技術圖紙的要求下,進行詳細的技術交底工作,并根據(jù)基坑施工的需求合理的配置挖土機。
在基坑開挖之前,安排技術人員做好測量放線、測量樁點的保護工作,必須對定位樁進行一定的測量與核對,使之可以為基坑的開挖發(fā)揮應有的作用。在進行基坑開挖時,應嚴格按照基坑施工技術設計方案以及施工地質(zhì)等條件進行。合理的確定基坑的深度,利用挖土機進行分層施工。同時,將基坑開挖的土方坡度控制在1:0.33的范圍之內(nèi)。為確保施工人員的安全提高基本保障,并注意隨時清理基坑周邊的施工方廢料,以免給基坑開挖造成不良的影響。
隨著高層建筑工程的發(fā)展,社會對高層建筑的施工質(zhì)量提出了更高的要求。因此,建筑施工企業(yè)更加重視高層建筑工程中深基坑支護施工技術的發(fā)展與應用。從目前深基坑支護技術的發(fā)展狀況看,為了確保高層建筑工程項目的施工質(zhì)量,我們需要進一步明確深基坑支護技術發(fā)展的具體技術特點、要求。在深基坑支護技術的應用過程中,為了更好的發(fā)揮先進的深基坑支護技術的作用,支護的構建必須簡單且受力能力較強,使深基坑支護能夠在任何環(huán)境中都能發(fā)揮穩(wěn)定的作用。
同時,深基坑支護技術的施工還需注意保證周圍建筑物的安全性,尤其是施工現(xiàn)場周圍的道路和建筑物地下的管線。深基坑支護技術在具體的應用過程中,必須進行排除、降低水位的工作來確保深基坑的深度施工的安全。在其施工的過程中,我們還應結合施工的具體要求,以相對精確的計算方式,使深基坑支護結構更加合理,重視深基坑測量數(shù)據(jù)的整合與分析工作,是深基坑支護技術理論的發(fā)展更為成熟,促進深基坑支護技術設計方法的不斷更新。
在實際工作中,高層建筑數(shù)量的增多,深基坑支護的施工安全,對高層建筑工程項目的安全性、長久性、穩(wěn)定性都發(fā)揮著至關重要的影響。因此,在一定程度上促進了深基坑支護技術的良好的發(fā)展。在深基坑支護技術的應用過程中,我們可以將深基坑支護的主要型式歸結為地下連續(xù)墻、排樁支護、水泥土攪拌、噴錨網(wǎng)支護、錨固支護幾種。為了更好地發(fā)展深基坑支護技術在高層建筑中的應用,我們需要在結合深基坑支護技術發(fā)展的安全需求,合理的選擇支護的型式。從而實現(xiàn)通過控制深基坑支護型式選擇的有利因素,調(diào)整深基坑支護整體的結構的合理性。
在實際的施工過程中,我們可以通過不同的施工方法進行施工,利用不同支護結構的所發(fā)揮的優(yōu)勢,不斷的提高深基坑支護結構的安全性以及合理的降低建筑工程的工程造價。結合深基坑施工案例的分析,對于深基坑的支護型式選擇,需要根據(jù)不同地質(zhì)的特點,實現(xiàn)深基坑支護型式的多樣化,并且采用多種判別方法進行判斷。使之可以更好的滿足深基坑支護技術的發(fā)展,對深基坑施工的發(fā)展,具有重要的現(xiàn)實意義。
在深基坑支護技術的發(fā)展過程中,我們需要以發(fā)展的眼光來評判其發(fā)揮的重要作用。深基坑支護技術施工流程主要包括:施工前的準備工作、支護樁的施工、聯(lián)系梁等部位的錨桿施工、土方開完等施工作業(yè)。其中,水泥攪拌樁擋墻支護、錨樁支護、噴錨支護、組合型支護等施工環(huán)節(jié)是建筑施工企業(yè)非常重視的。在深基坑支護技術發(fā)展的過程中,自立式支護施工質(zhì)量的提高使其支護穩(wěn)固性進一步增加。自立式支護主要是指水泥攪拌樁擋墻支護與懸臂式排樁支護兩種型式。水泥攪拌樁擋墻支護坑內(nèi)沒有支撐結構,施工效率較高且施工成本較低。懸臂式排樁支護必須經(jīng)過沖孔或者鉆孔灌注樁進行輔助施工,同時利用施工機械進行施工,能夠在一定程度上確保基坑支護的施工質(zhì)量。
當深基坑支護施工遇到軟土層、施工土層較好的施工環(huán)境,可以選擇錨樁支護的方式進行施工。在施工環(huán)節(jié)中,應注意將水平夾角控制在15度與40度之間,軸向抗拔力應控制在6000kN的范圍以內(nèi),并加以二次高壓的灌漿施工。噴錨支護在單層地下室以及淤泥較薄、地下水較少的基坑支護中應用。通常會將基坑深度控制在12m以內(nèi)的范圍之內(nèi)。另外,利用組合型支護方式進行施工時,會涉及到放坡與混凝土懸臂組合、水泥土墻與鋼筋混凝土灌注樁以及支護樁組合壓力注漿攪拌樁加固等型式。在進行此環(huán)節(jié)的施工時,必須依據(jù)深基坑施工技術特點以及施工現(xiàn)場的具體情況合理的選擇支護的型式,為進一步促進深基坑技術的發(fā)展發(fā)揮一定的促進作用。無論在高層建筑的施工過程中選擇何種深基坑支護技術,都應從高層建筑施工整體安全性的角度出發(fā),是深基坑支護技術能夠為高層建筑打下堅實的物質(zhì)基礎。盡最大的努力避免由于基坑支護施工質(zhì)量存在的問題影響整個深基坑工程有效的發(fā)揮應有的作用。
現(xiàn)階段,高層建筑物數(shù)量不斷增多,在高層建筑的深基坑支護技術的發(fā)展顯得尤為重要。在高層建筑工程的施工過程中,深基坑工程作為建筑中重要的一種巖土工程,對于大型的、施工要求相對較高的高層建筑而言,是非常重要的基礎性工程。因此,深基坑支護的施工質(zhì)量對于整個高層建筑的施工質(zhì)量都具有一定影響。在高層建筑工程項目的施工過程中,我們必須結合高層建筑具體的施工技術方案,按照相關的建筑施工標準,結合各層建筑工程的實際狀況,合理的選擇深基坑支護的類型。才能在復雜的施工環(huán)境中,不斷的提高深基坑支護施工水平,為高層建筑工程打下良好的施工基礎。
[1]馬科,李卓,葛毅超.高層建筑深基坑支護探析[J].科技創(chuàng)新導報,2010(06).
[2]李志高.地下綜合體深基坑施工環(huán)境影響及保護研究[D].上海:同濟大學,2006.