大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析

2019-09-10 19:55何海波
科学导报·科学工程与电力 2019年6期
关键词:土方开挖深基坑支护施工技术

何海波

【摘 要】要想满足现阶段社会发展中高层建筑以及超高层建筑的应用需求,就要加强对深基坑支护以及土方开挖施工的重视,只有这样才可以提升其整体质量效果。

【关键词】大型建筑;深基坑支护;土方开挖;施工技术;

我国大型建筑工程的不断扩张,需要掌握深基坑支护及土方开挖施工技术,才能对大型建筑工程的施工质量进行控制。深基坑支护施工能提高大型建筑工程的稳定性及安全性,深基坑土方开挖技术能有效保护其周边建筑物的安全使用,直接影响建筑工程的施工质量和进度。通过对大型建筑深基坑工程的介绍和现状的研究,分析深基坑支护及土方开挖的施工技术,以达到提高大型建筑工程的施工质量,确保安全为目的。

一、深基坑支护施工现状

1.深基坑支护施工设计与实际不符。一些大型建筑的施工单位在进行深基坑支护施工设计时,没有进行深入的现场勘察,对施工现场的水文条件、地形地貌等实际情况没有详细的数据分析,只是按照主观臆想进行施工设计,导致建筑深基坑支护施工设计和实际施工存在较大差异。更有甚者,一些建筑施工单位利用深基坑支护施工设计大作文章,与现场的建筑施工存在较大的悬殊,存在偷工减料的现象,导致施工质量不过关,为质量安全隐患埋下了伏笔。

2.深基坑支护边坡修理不合常规。大型建筑工程深基坑支护顺利施工的根本前提和基础是看边坡修理是否合乎常规,由于在现场施工中,一些建筑单位只看到眼前利益,一味追求施工进度,导致施工管理不到位,边坡修理不合理,而造成深基坑支护施工得不到正常运作。究其缘由,主要是因为施工人员的质量意识和安全意识淡薄,存在着随意施工、盲目施工等问题,造成深基坑支护施工出现挖少或挖多的现象,影响了大型建筑深基坑支护施工的效率和安全陛。

3.深基坑土方开挖施工的质量不达标。影响大型建筑工程深基坑支护施工的一个直接因素是土方开挖,但是目前很多建筑施工单位并不重视土方开挖,从而出现了很多质量安全问题。在现场建筑工程的施工过程中,由于施工单位一味追求工程进度,没有按照土方开挖的正常程序进行,深基坑支护土方开挖各个班组之间的配合不协调,现场施工管理不到位,从而导致建筑工程出现质量安全问题,影响整个建筑工程的进度。

二、坑支护及土方开挖施工技术

1.深基坑支护施工技术。(1)土钉支护施工技术。为了提高整個深基坑支护土层的稳定性和整体性,使土体和土钉之间发生相互摩擦作用,有效加固深基坑边坡,从而采用了土钉支护施工技术。这种施工技术能使拉力和弯矩之间起到相互作用,从而合理利用土钉强度和拉力,达到大型建筑工程深基坑支护的施工效果。在利用土钉支护施工技术进行现场施工中,应注意以下几点:①需要严格按照事前深基坑支护施工设计要求,确定有足够的拉拔力来支撑土钉,并且应严格把关注浆力度和注浆量。②需要明确每1个土钉支护的深度,精确计算出每1个土钉的孔深,以便于在后面的施工中能够更加地准确。③必须严格控制外加剂的类型和数量以及水泥砂浆水灰比,利用重力作用将浆液灌满,并做好相应的补浆施工作业。(2)土层锚杆施工技术。土层锚杆施工技术是应用在土层开挖到锚杆设计深度的时候,这时应结合深基坑支护施工进度,在地下连续墙、基坑围护结构的灌注桩和钢筋混凝土桩施工结束后进行大型建筑深基坑支护施工。在进行土层锚杆施工技术时,首先应对土层锚杆进行施工成孔,这时可采用冲击式钻机、循环式钻机或者螺旋式钻机进行成孔施工,一次性完成清孔、出渣、钻进等成孔工序。其次是安放拉杆,在使用拉杆之前要做好除锈工作,清除钢绞线的油脂,土层锚杆全长约30 m。再者就是灌浆施工,这是大型建筑工程深基坑土层锚杆施工的关键环节,一般是采用硅酸盐水泥,这是由于大型建筑工程施工现场地下水一般呈弱酸性,因而尽量使用防酸水泥或者纯水泥浆,水灰比约0.4,并且水泥浆的流动度应符合泵送要求。(3)护坡桩施工技术。护坡桩施工能使水泥浆液上升到深基坑支护施工设计的标注位置,需要按照施工设计深度使用螺旋钻井机进行打孔,从孔底下面到上面压入水泥浆液,在灌浆施工时应仔细确定地下水和无踏孔位置。然后将钻杆提出来,用钢筋笼和骨料填满,最后开始高压补浆施工,分层、分阶段进行。

2.深基坑土方开挖施工技术。(1)放坡开挖技术。放坡开挖技术一般可分为三种情况:一是深基坑的深度比较浅的情况,应使用挖土机,然后根据实际的高度进行一次性的挖掘即可;二是深基坑的地下水位比较高,就需要用到运土车辆和反铲挖土机,两者相互结合方能进行挖掘,而且可以保证施工进度;三是深基坑的地下土质比较坚硬,而且地下水位比较低,这时应该填出一定的坡度,以保障运输车辆可以在基坑底部进行运输,但是要确保基坑边缘有一定的稳定性才可以避免车辆负载通过而造成局部滑落和坍塌的问题,从而提高运输效率。(2)直立壁拉锚开挖技术。直立壁拉锚开挖技术一般应用在深基坑深度比较大的情况下,而且基坑下面有较大的空间可以进行施工作业。直立壁拉锚开挖技术可以分成两种挖掘方式,一是分层级挖掘。二是分区段挖掘,同时也可以穿插拉锚的施工技术。在进行直立壁拉锚开挖技术,需要注意的是要确保开挖施工质量和进度,这就需要保证锚杆位置和分层分区开挖范围的一致性。(3)直立壁无支撑开挖技术。直立壁无支撑开挖技术具有良好的挡土和防水功能,一般应用在基坑深度5 nl左右的情况下,可以利用重力式水泥挡土墙,以确保大型建筑深基坑工程施工的正常进行。此外,如果地下水位较高,应防止和避免铲挖机在坑底作业,不让机械设备浸水而发生安全事故。(4)直立壁内支撑施工技术。直立壁内支撑施工技术一般应用在基坑深度超过挖土机的挖掘深度的时候,这时需要用到分层挖掘技术来解决,以形成较好的支撑面,在此基础上再进行内支撑,在该技术达到有关的设计要求强度后就可以在下一层继续挖掘,以此类推,于是就形成了完善的支护体系。使用直立壁内支撑施工技术,需要将内支撑所造成的负面影响降低到最小,从而提高大型建筑深基坑工程的施工效率。

总之,要根据不同大型建筑工程的特点,选取适合其深基坑支护及土方开挖的施工技术,结合建筑工程精确的设计方案,加强深基坑支护及土方开挖的施工管理,从而推动我国大型建筑工程的可持续发展。

参考文献:

[1]宋鑫萍.浅谈建筑工程中的深基坑支护施工技术.2018.

[2]王敏林.浅谈大型建筑深基坑支护及土方开挖施工分析.2018.

(作者单位:安徽三建工程有限公司)

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