廖增
在城市化進程不斷加速的背景下,城市建筑工程逐漸向高層和超高層的方向發(fā)展,深基坑支護技術(shù)具有支護效果好、質(zhì)量高等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用在超高層建筑工程施工建設(shè)中。但我國對此方面的研究還有待進一步深入,因此,本文基于工程實例,對超高層建筑的深基坑支護施工技術(shù)做了如下分析。
某超高層建筑工程,地下2層,一層為地下停車場,另一層為弱配電室,地上36層,總高度為115.42m,屬于標準城市超高層建筑,總建模面積為10.61萬m2,基坑深度為8.6m,屬于標準深基坑,而且周圍土質(zhì)多為黏性土質(zhì),地下水位比較高,對支護技術(shù)提出了更高的要求。
超高層建筑工程具有自重和規(guī)模都比較大,因此,施工地質(zhì)的安全程度直接決了深基坑支出結(jié)構(gòu)的安全性和施工質(zhì)量。但在具體施工建設(shè)中,由于施工技術(shù)有限,基礎(chǔ)土質(zhì)變化程度比較大,隨機選擇的土層樣品難以真實有效的反應(yīng)周圍土質(zhì)的實際情況。為超高層建筑工程施工的安全性造成了極大的安全隱患,導致超高層建筑工程難以按時完工。
超高層建筑工程具有自重大、規(guī)模大的特性,對地基工程施工質(zhì)量有極高的要求,深基坑支護技術(shù)可以有效大幅度保證地基工程施工的安全性和定性,但地基基礎(chǔ)土層結(jié)構(gòu)不同,所選擇深基坑支護技術(shù)不盡相同,如何選擇出最適宜是深基坑支護技術(shù)是超高層建筑工程施工中面臨的主要難點之一。在施工前要對地質(zhì)、環(huán)境、地形地貌等因素進行深入分析,然后在根據(jù)實際情況相應(yīng)的支護技術(shù),才能把超高層建筑工程穩(wěn)定性和質(zhì)量[1]。
城市人口眾多而且面積也比較小,地下資源不斷被挖掘利用,特別是城市地下管道的敷設(shè),呈現(xiàn)多而雜的分布布設(shè)方式,導致深基坑支護的空間比較小,需要較多的施工設(shè)備和人力資源,才能確保各項施工能順利開展。進一步增加了深基坑支護施工的難度,在具體施工中,任何一個環(huán)節(jié)發(fā)生問題,延誤工期,甚至對周圍建筑工程的正常使用造成嚴重影響。
在案例工程施工建設(shè)中就采用了錨桿支護施工技術(shù),取得了良好成效,值得大范圍推廣應(yīng)用。
錨桿支護施工技術(shù)可以有防止深基坑發(fā)生發(fā)生變形、坍塌等安全事故,在保證施工人員和機械設(shè)備安全的基礎(chǔ)上,提升深基坑支出整體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和質(zhì)量,主要施工工藝流程:土層開挖→修整立壁→測量、放線→鉆機就位、孔位校正→鉆孔→下錨桿→壓力灌漿養(yǎng)護。
在具體施工中,可以利用相應(yīng)設(shè)備,對預先設(shè)置的位置和鉆機運行速度進行全范圍調(diào)節(jié),確保的傾斜角和水平角時刻處于平衡狀態(tài),當施工結(jié)束后,還要對泥漿進行反復補充,以便最大限度上提升深基坑支護施工的質(zhì)量。
對施工現(xiàn)場的地理位置、自然環(huán)境檢測和調(diào)研的結(jié)果進行全方位紀律和分析,為制定深基坑支出施工技術(shù)提供資源和數(shù)據(jù)支撐,以保證深基坑支護施工的質(zhì)量。同時在開展相關(guān)工作時,還要對施工現(xiàn)場進行周密分析,避免在施工中發(fā)生和施工現(xiàn)場情況不相符的情況。
就案例工程而言,土方開挖工程量比較大,在運輸時需要對運輸路線進行綜合考慮,確保挖出的土方能順利運輸出去,定期對路面進行清理,避免對周圍居民的出行造成干擾,最大限度上降低對周圍環(huán)境的影響。如果在建設(shè)發(fā)生問題,比如:在下挖時遇到電纜、燃氣管道等情況,要立即停止施工,并立即通知相關(guān)負責人,進行全方位處理[2]。
為確保深基坑支護施工工序能順利開展,在施工時需要對施工進度和實際情況,進行全方位掌握,對變形系數(shù)、沉降系數(shù)等進行全方位監(jiān)測。如果在檢測中發(fā)生問題,要進行充分了解,及時找到問題的根源,并制定相應(yīng)的解決措施。對發(fā)生問題部位要提升監(jiān)測頻率,并做好基坑支出監(jiān)測工作,通過此種方法還能降低因監(jiān)測不利造成的浪費,還能提高施工效率,保證基坑工程質(zhì)量。
在深基坑錨桿支護中,為最大限度上保證深基坑支護的承載力和抗拉能力,就需要根據(jù)深基坑支護實際情況,選擇與之相適的施工錨桿材料和型號,以便最大限度上提升錨桿支護的安全指標,從而最大限度上提升超高層建筑工程施工的穩(wěn)定性。通過科學合理錨桿,可大幅度增加整個深基坑支護的抗拉力和抗壓力,錨桿連接位置的施工要格外重視,兩段的主體結(jié)構(gòu)需要具備更高的強度和硬度,以充分發(fā)揮錨桿的作用和性能[3]。同時在應(yīng)用錨桿支護技術(shù)時,要對施工隊伍的綜合素質(zhì)進行充分考量,主要原因是錨桿支護施工技術(shù)的操作流程和工序比較復雜,任何一個環(huán)節(jié)控制不當,都會整個深基坑施工質(zhì)量造成嚴重影響,也不利于超高層建筑工程整體性能和質(zhì)量的提升。
綜上所述,深基坑支護技術(shù)是超高層建筑工程施工建設(shè)中應(yīng)用的主要技術(shù),對提高地基基礎(chǔ)質(zhì)量有重要意義,本文結(jié)合具體的工程,深入分析了錨桿深基坑支護技術(shù)的具體應(yīng)用,分析結(jié)果表明,在選擇施工技術(shù)時要根據(jù)深基坑實際情況,選擇與之相適的施工技術(shù),才能限度保證深基坑支護的質(zhì)量。錨桿支護施工技術(shù)是施工效率,施工質(zhì)量等方面皆有明顯優(yōu)勢,符合新時期背景下超高層建筑工程發(fā)展的要求,可以大力推廣應(yīng)用。
[1]白潔.現(xiàn)代高層建筑深基坑支護施工技術(shù)探討[J].科技創(chuàng)新導報,2015(17):100.
[2]盧儀勇.高層建筑深基坑支護施工技術(shù)探討[J].商品與質(zhì)量,2017(10).
[3]王鈺海.高層建筑深基坑支護施工技術(shù)探討[J].環(huán)球市場,2017(9):223.