中建二局第二建筑工程有限公司,广东 深圳 518000
摘要:当今社会城市发展表现出来一个非常显著的特征是,人口开始大批量由就近农村郊区涌向城市,而伴随城市经济的发展,政府以及相关部门又陆续出台了各种政策及优惠,不断吸引使人口大规模的流动,为了达到人们的要求,建筑工程随着房地产行业的崛起发展趋势颇佳。为使建筑工程建设实现其经济效益的最大化,我们特别提出要在受限的空间中尽可能地容纳更多人口,而这样的目标实现只有通过增加建筑物的高度来实现。然而,深基坑支护与岩土勘察就是保证建筑物稳定的根本条件。
关键词:型钢水泥土复合搅拌桩;支护结构技术;控制要点
引言
随着城市现代化水平的不断提高,高层建筑和超高层建筑越来越多,并对建筑工程施工提出了更高的要求,特别是在基础施工中,深基坑支护施工是其中重要的一环,做好该项工作可以确保工程整体结构的稳固性,并为后续施工的顺利行奠定良好的基础,因此,加强对建筑工程施工中深基坑支护施工技术应用的研究非常有必要。
1深层搅拌桩支护技术
这种技术是基于固化水泥和石灰等一些原材料的基础上,充分利用机械完成深层搅拌土的搅拌工作,目的是为了使原材料土层得以固化,从而有效提高土层的稳定性,继而形成较高强度的桩柱。一般来说,深层搅拌桩多用于深度低于6m的基坑,综合利用水泥的不透水性能,能有效提升土体防水及防渗功能。与此同时,这种技术也可以运用重力来抵御侧向力,且其内部不需要有任何支撑,这样就能为施工提供便利,同时又有助于工程建设经济效益的提升。
2技术指标
1)型钢水泥土搅拌墙的计算与验算应包括内力和变形计算、整体稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、坑底抗隆起稳定性验算、抗渗流稳定性验算和坑外土体变形估算。2)型钢水泥土搅拌墙中三轴水泥土搅拌桩的直径宜采用650mm,850mm,1000mm,内插H形钢或预制混凝土构件。3)水泥土复合搅拌桩28d无侧限抗压强度标准值不宜<0.5MPa。4)搅拌桩的入土深度宜比型钢的插入深度为0.5m~1.0m。5)搅拌桩体与内插型钢的垂直度偏差不应>1/200。6)当搅拌桩达到设计强度,且龄期≥28d后方可进行基坑开挖。7)TRD工法等厚度水泥土搅拌墙28d龄期无侧限抗压强度不应小于设计要求,且不宜<0.8MPa;水泥宜采用强度等级≥P.O42.5级的普通硅酸盐水泥,水泥土搅拌墙正式施工之前应通过现场试成墙试验以确定具体施工参数(材料用量和水灰比等)。8)双轮铣深层搅拌工法(CSM工法)成槽设备在施工过程中采用泥浆护壁来防止槽壁坍塌。主要参照标准:《型钢水泥土搅拌墙技术规程》JGJ/T199,《建筑基坑支护技术规程》JGJ120等。适用范围该技术主要用于深基坑支护,可在粘性土、粉土、砂砾土中使用,目前在国内主要在软土地区有成功应用。
3型钢水泥土复合搅拌桩支护结构技术要点
3.1加强现场勘察工作
在开展建筑工程深基坑支护施工之前,需要安排专业人员深入施工现场,对工程项目基本情况、基坑开挖深度、水文地质条件等进行细致勘察,并根据得到的勘察数据信息,对深基坑支护施工进行科学设计。在操作过程中,应注意了解施工现场环境,在此基础上,优化和完善建筑工程的施工设计,特别是在基坑开挖深度设置、基础施工质量要求等方面需要做好优化完善工作。在现场勘察获得的数据信息的支持下,整个工程施工能够更加有序地进行,深基坑支护的施工效果也能得到有效保障。
3.2合理选择施工方式
在土建项目施工期间,运用不同类型的深基坑支护方式会产生差异性的支护效果,所以在开展土建基础施工环节中,相关建设团队需要以土建项目特点为核心要素,筛选出科学化、合理化的深基坑支护施工技术。在进行支护施工前,相关企业需要做好各项目准备工作,全面检测并审核工程现场的环境要素和地质条件,并在充分考虑多种外界影响因素的前提下选择最佳适宜的深基坑支护技术,进一步提高土建基础施工项目的质量及效率。只有保障深基坑支护施工技术的科学性、合理性,才可以在短时间内达到土建施工质量提升的基本目标。除此之外,在开展支护施工前需要全面勘测施工场地的水位分布状况,根据工程土建项目的施工状况采用高效实用的措施方法减少地下水位带来的影响,为工程项目的有序进行提供更多的保障和支持。
3.3重视变形监测,并注意及时补救
对于岩土工程深基坑支护结构变形监测所涉及到的内容有:周边建筑物和地下管线的变形监测、基坑边坡变形监测等。及时对监测数据进行有效分析,基本可以对土方开挖和支护设计的实际应用情况进行了解,同时对其中存在的偏差进行进一步地分析,就能在最短的时间内有效地了解基坑的土体变形情况和土方开挖造成的沉降请况,另外也可以了解地下管线的变形情况等。设计过程中尚存的偏差,需要在施工过程中对其设计参数进行及时校正,且需要在已经开展施工的部位采取相应的补控措施,对此要求针对施工现场变形观测数据的测量一定要准确、及时且可靠,因观测人员必须要严格地根据提前设计好的方案认真监测,必须保证监测质量。若测试时遇到异常,则需要采取即时研究措施,避免情况发生恶化。如遇波动较大的情况,应该及时分析问题出现的原因,并且采取相应的加固措施,提高加固工作的效率,避免发生变形或滑动延续的情况。对于现有的基坑工程对应的行业以及地区规范或工作经验和工程案例,且以专家论证的形式对目前国内较为重大且复杂性高的工程进行深入研究,有利于保证工程施工的安全性同时有效地降低工程造价。
3.4注重周边环境保护
在深基坑施工建设项目中,相关人员需要以岩土工程为核心展开各项作业。开展挖土工程期间,需要重点关注周边环境及地质的保护工作。当发生地下水渗漏等问题后会造成建筑工程出现裂缝,进而对整体支架结构造成不容小觑的影响。为了在根本上避免此种问题的出现,相关施工单位需要在第一时间做好地下水的堵塞工作,全面分析并检测周边环境状况,确保最终计算成果的真实性及准确性,并在此基础上提高土建项目施工的效率和质量。
3.5化施工过程管控
为保证建筑工程深基坑支护施工质量,就要对深基坑支护施工过程进行严格管控,在指导施工人员严格按照工艺流程进行标准化操作的同时,针对施工存在的问题也要做到及时发现和处理。在实际操作中,要在开展建筑工程深基坑支护施工之前,安排施工人员对制定的基坑施工方案和采用的支护技术进行全面细致的了解,并在落实好技术交底工作之后,促进施工人员进行深基坑支护施工作业,具体执行时考虑到不同支护施工技术涉及内容和施工要求存在一定的差异,并且各环节联系较为紧密,任何环节操作出现差错就会对整体施工成效带来极大的影响。要防止这些问题发生,除了要对施工过程进行严格把控,还要在完成每道工序之后开展质量检查活动,以及时发现存在的质量、安全隐患,并采用有效措施进行优化完善,在层层控制下最终深基坑支护施工的效果也能得到极大保障。
结束语
综上所述,随着城市化的快速发展,高层建筑类型越来越多,为了在根本上提高深基坑支护施工水准和效率,相关人员需要采取科学有效的措施不断提高工程建设的质量,确保深基坑支护技术可以充分发挥出价值效用。
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