高层建筑深基坑支护施工技术探讨

  摘要:近年来,我国建筑行业的发展趋于良性态势,建筑工程数量急剧上升,同时在这些建筑工程当中有相当一部分会考虑采用深基坑支护技术,该技术能有效保证施工人员的生命健康安全,同时还能最大程度降低不必要的损失,但就现阶段该技术的应用效果来看,在实际开展过程中仍存在大量问题。该技术从本质上来看是一项较为系统而又复杂的技术,但是在建筑行业迅速发展的今天,该技术的应用领域依旧是十分广泛的。为了最大程度发挥该技术的预期效果,需要相关施工人员充分考虑建筑工程的实际情况,最大限度保障建筑工程的施工质量和施工人员的生命安全。

  1.前言

  高层建筑适应了现阶段城市化过程之中,对于空间的使用需求,为区域经济发展以及居民生活注入了新的活力。为了切实提升高层建筑的结构稳定性,确保建筑自身的安全性、实用性,施工企业不断投入资源,用于施工技术的升级优化,以期增强高层施工建筑施工的有效性。该文以深基坑工程作为研究对象,从多个维度出发,探讨高层建筑深基坑工程施工支护的主要方式,形成现代、系统的高层建筑深基坑施工模式。

  2.高层建筑深基坑支护施工技术概况

  随着我国新农村建设和城市化建设的推进,再加上合村并镇概念的提出,人们对于住房的需求量越来越大。为了能够对土地资源最大化的利用,高层建筑是现在建筑的主流,也是未来发展的方向。为了能够使高层建筑更加安全稳定,需要对地基进行加固措施。深基坑支护技术正是基于此被应用起来,一方面能够对地下空间合理地利用,另一方面能够保证高层建筑的安全。近些年,人们生活水平不断提高,对于建筑、功能和质量的要求也不断提高,使得在高层建筑中使用深基坑支护技术进行施工的时候,需要考虑很多因素。因此,深基坑支护技术的施工难度也越来越大, 不过随着高层建筑的高度不断上升,深基坑施工技术也会越来越完善。

  3.高层建筑深基坑支护技术

  3.1 重力式水泥围护墙

  重力式水泥围护墙应用的范围主要是在基坑深度不超过 6m 的区间,且区域内的土壤承载力要达到 0.15MPa,基坑周围的边坡安全程度要达到足够的标准。重力式水泥围护墙主要是通过混凝土的硬化来达到加固土体的效果,并且还能够起到防水挡土的作用。重力式水泥围护墙的优点是基坑的内部不需要建立支撑的结构或者是支撑的体系,这不仅有利于施工机械的工作,不会对建筑施工造成影响,而且成本非常低。缺点也非常明显,由于此项技术对基坑深度的要求很高,造价上位移量比较大。在大多数的高层建筑中,很多情况下都不会采用此项技术。

  3.2 土钉墙的支护

  在有斜面坡的挡土墙结构中主要应用土钉墙支护技术,在永久性构筑中,一般采用钻孔注浆型土钉墙逐层向下开挖的方式。在这种建筑结构中,其地质是有一定黏结性的杂填土,每一级台阶高度设置为1~2m。此外,在临时支护结构中也可以利用土钉墙技术,但如果开挖层高于地下水位,或者由于降水使得地下水位低于开挖标高,就需要在坡断处无支撑状态下能够保持自立稳定,而且标准贯入击数(N)低于10 击的砂土边坡,宜增加喷射混凝土面层的厚度并适当考虑其美观。

  3.3 排桩支护技术

  所谓排桩是指在支护时将支护桩以列排的仿古式进行支护,支护桩间隔采用钢筋混凝土结构,而该支护技术中需要利用钻孔灌注形式对其挡土结构进行施工。通常情况下,排桩包含两种形式,一种为桩之间紧密相联,另一种则为支护桩之间设定距离。虽然排桩中使用的灌注桩整体强度和刚度较高,但由于在实际使用过程中地上高层建筑对灌注桩产生的压力较大,因此必须在桩顶部位利用浇筑方式形成混凝土帽来加强对桩柱之间的连接性,提升其整体承载力和支护力,确保全面利用排桩支护技术,提升深基坑支护水平,满足现代高层建筑地下承压需求,提升建筑整体稳定性。

  3.4 土层锚杆施工技

  术土层锚杆施工技术是在土层中成孔,然后将锚杆插入进行灌浆加固。土层锚杆施工技术能够有效保护今后的稳定性,也能够有效控制建筑变形量,并且能够节省大量的资源。土层锚杆施工技术是构成深基坑支护的一环,并不能承担其所有的支护能力,因此需要和其他支护技术的配合。在土层锚杆的施工中,应当先测量施工的主体,然后对钻孔的位置进行定位,再进行钻孔和注浆。注浆方式常用的有两种,一种是封闭式压力注浆,另一种是二次压力灌浆,在注浆的过程中要先将输水管道和钻孔用水湿润。在灌浆体没有完全硬化之前,不能将锚杆进行移动或者用外力的打击,防止锚杆的主体性能下降。

  4.完善高层建筑深基坑支护施工技术的建议

  4.1 要充分做好工程勘察工作

  要想保证工程中每一个环节都不会出现差错,做好勘查工作是非常必要的。勘查工作可以说是一项非常基础又很关键的工作,应该根据当地的条件进行适当的补充和调整。如果是针对急需要进行深基坑支护工作的地区更应该在施工之前进行深入的实地勘察,对于周围环境、土质情况、地下水位情况等进行多方位了解,这样才能够从根本上降低经济损失, 防止出现不必要的工程差错。

  4.2 深基坑支护检测控制

  高层建筑深基坑支护施工过程中,对临时搭建基坑做好各个分项检查,定期对土质情况做一定分析,确定土质信息数据情况,比如比较碎的黄土、比较黏的粘土做好及时的情况数据分析,以此使开挖方式和开挖过程效率能够完全得以体现,同时注重基坑的变形情况,对其变形范围做误差分析,明确其一旦出现超过误差所可能引起的安全事故,第一时间做好相应预案作业;基坑开挖完成后对基坑周边交通路线及过往车辆进行全方位的观察,一些载货量较大车辆经过基坑周围时,极易引起共振现象,如果未能及时进行阻止则会使基坑周围泥土出现坍塌情况,使整个工程质量安全受到极为不利的影响。因此注重对深基坑支护的检测控制,是确保这个歌高层建筑工程品质安全和后续施工能够顺利开展的必要条件。

  4.3 基坑支护监测

  在整个深基坑支护的过程当中,一定要对其进行严格的监测,这种监测能使施工方对于施工情况有完成的了解,方便以后施工工作的进展。在监测当中,一定要对几个重点指标例如结构的完整性、强度、变形及位移情况等进行重点监测,一般情况下,在开始进行基坑开挖工作之后,每两三天就要对整个施工现场进行一次监测,如果在监测当中发现问题,那么在解决问题的同时,监测的频率也要适当地加快,甚至每一天都要进行一次监测,这样才能确保基坑工程的准确无误。

  结束语

  总而言之,随着深基坑支护施工技术的不断发展,相关的施工人员还需要做好对应的监管施工,通过完善的监督体系,实现对深基坑支护施工技术质量的合理优化,以满足高层建筑结构本身的安全性和稳固性的要求,为建筑行业的持续发展奠定良好的基础。

  参考文献:

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