崔浩
摘 要:在我國(guó)建筑工程建設(shè)技術(shù)和施工工藝日漸發(fā)展的狀態(tài)下,深基坑支護(hù)技術(shù)也愈發(fā)成熟。雖然深基坑支護(hù)技術(shù)在我國(guó)現(xiàn)階段的建筑工程建設(shè)中應(yīng)用的極為常見,然而,由于深基坑支護(hù)技術(shù)在實(shí)踐應(yīng)用中具有危險(xiǎn)系數(shù)高與復(fù)雜性高的特性,所以建設(shè)期間極易出現(xiàn)安全問(wèn)題。在具體建設(shè)中,必須對(duì)深基坑支護(hù)技術(shù)的應(yīng)用予以足夠的重視,積極優(yōu)化設(shè)計(jì)理念,提升施工技術(shù)管理力度,進(jìn)行嚴(yán)格的安全質(zhì)量管控,由此才可以全面展現(xiàn)出深基坑支護(hù)技術(shù)的實(shí)質(zhì)作用與價(jià)值。
關(guān)鍵詞:高層建筑;深基坑支護(hù);施工技術(shù);研究分析
怎樣達(dá)到高層建筑工程建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一直以來(lái)都是建設(shè)企業(yè)高度重視的課題之一。在高層建筑工程建設(shè)過(guò)程中,深基坑支護(hù)在其中具有必不可少的重要作用,若是想進(jìn)一步提升高層建筑工程深基坑建設(shè)質(zhì)量和效果,就需要積極借助前沿施工理念,展現(xiàn)出施工新技術(shù)的價(jià)值和作用作用,才可以讓高層建筑工程深基坑支護(hù)施工技術(shù)得以進(jìn)一步強(qiáng)化?;诖耍瑢?duì)高層建筑深基坑支護(hù)施工技術(shù)進(jìn)行更深層次的研究與分析就變得愈發(fā)重要和緊迫,由此才可以為提升高層建筑工程整體建設(shè)質(zhì)量打好基礎(chǔ)。
一、高層建筑中深基坑支護(hù)技術(shù)的種類
(一)鋼板樁支護(hù)
對(duì)于鋼板柱支護(hù)技術(shù)而言,在我國(guó)高層建筑工程深基坑支護(hù)中的應(yīng)用十分廣泛,雖然具有經(jīng)濟(jì)便捷的特性,然而改技術(shù)同樣具有一定的局限性。比如,對(duì)于支護(hù)深度超過(guò)7m的軟土層而言,必須借助鋼板樁所具有的柔性和錨桿系統(tǒng)的施工,建立多層次的錨拉桿以及支撐,而對(duì)于鋼板支護(hù)則是借助鋼板樁拔除的措施予以處理。
(二)地下連續(xù)墻支護(hù)
地下連續(xù)墻支護(hù)技術(shù)在一些地下水位相對(duì)較高的砂土層與軟黏土中較為適用,該技術(shù)主要是基于泥漿護(hù)壁下予以芬槽段處理的一種混凝土墻體建設(shè)措施。在我國(guó)建筑行業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下,無(wú)論是建設(shè)技術(shù),還是機(jī)械設(shè)備都在更新升級(jí),而這也讓地下連續(xù)墻支護(hù)技術(shù)的實(shí)踐應(yīng)用愈發(fā)廣泛,該技術(shù)的實(shí)踐應(yīng)用通常在許多地下工程建設(shè)中較為適用,主要是一種擬建建筑主體結(jié)構(gòu)的一種側(cè)墻建設(shè)技術(shù),地下連續(xù)墻在應(yīng)用中具有其他工程不能替代的優(yōu)勢(shì),比如,剛性、滲透性、承重性優(yōu)良,對(duì)生態(tài)環(huán)境與城市交通產(chǎn)生的影響較小等等,這些都能夠達(dá)到高層建筑工程建設(shè)時(shí)基礎(chǔ)建設(shè)所提出的標(biāo)準(zhǔn)。在展開地下連續(xù)墻建設(shè)時(shí),通常是借助逆作法進(jìn)行相關(guān)工作,也就是在高層建筑工程基坑底部若是存在很深的軟土層,同時(shí)建設(shè)深入超過(guò)80m,厚度超過(guò)是1.5m,則需要把墻體插入其中。然而,地下連續(xù)墻建設(shè)具有一定的繁瑣性,不僅難度系數(shù)較高,并且還需要大量的資金作為支持,所以在我國(guó)高層建筑工程施工中應(yīng)用的并不常見。
(三)土釘墻支護(hù)
通常土釘墻支護(hù)施工技術(shù)在斜面坡?lián)跬翂Y(jié)構(gòu)之內(nèi)較為適用,而在永久性構(gòu)筑之內(nèi)通常是借助鉆孔注漿型土釘墻結(jié)構(gòu)不斷向下進(jìn)行開挖施工的一種形式。就該建筑結(jié)構(gòu)而言,其地質(zhì)主要以帶有粘結(jié)性雜填土為主,所有臺(tái)階的建設(shè)高度以1~2m較為適宜。與此同時(shí),在臨時(shí)支護(hù)結(jié)構(gòu)之內(nèi)同樣能夠應(yīng)用土釘墻支護(hù)施工技術(shù)展開建設(shè),但若是開挖層超過(guò)地下水位,一說(shuō)是因?yàn)榻邓畣?wèn)題促使地下水位沒有達(dá)到開挖標(biāo)高,則應(yīng)該在破斷位置在沒有支撐的情況下可以維系自立穩(wěn)定,不僅需要對(duì)噴射砼面層厚度予以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,同時(shí)還應(yīng)該對(duì)其美觀性予以深入思考。
二、高層建筑中深基坑支護(hù)施工技術(shù)的實(shí)踐應(yīng)用
(一)高層建筑深基坑支護(hù)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)
在對(duì)支護(hù)孔洞進(jìn)行挖掘處理的過(guò)程中,若是借助人工挖孔的措施展開相關(guān)工作,其護(hù)壁基本上都是以鋼筋混凝土為主。無(wú)論是孔洞成型、清理,還是混凝土配置比例、混凝土澆筑等所有環(huán)節(jié),都需要展開全面的控制,由此才可以高層建筑工程建設(shè)質(zhì)量和效果。特別是在對(duì)連續(xù)梁以及抗?jié)B墻進(jìn)行建設(shè)時(shí),必須嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)操作規(guī)范展開基槽開挖處理。并且由專業(yè)性較高的技術(shù)人員予以驗(yàn)收,其中抗?jié)B墻澆筑處理和養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)該在連續(xù)梁以及角撐展開建設(shè)以前進(jìn)行,由此一來(lái)才可以為連續(xù)梁與抗?jié)B墻建設(shè)質(zhì)量提供良好的保障。而連續(xù)梁與角撐建設(shè)必須在抗?jié)B墻模板完全拆除以后才可以展開相關(guān)工作。若是進(jìn)行錨桿建設(shè),則應(yīng)該對(duì)基坑開挖高程予以高度重視,只有確?;訕?biāo)高和錨桿標(biāo)高相一致以后,才可以開展鉆孔處理和錨頭制作等工作,把水泥砂漿當(dāng)做注漿的核心材料,在做好注漿工作以后,才可以對(duì)鋼腰梁、鋼墊板以及鋼臺(tái)座等多項(xiàng)內(nèi)容展開建設(shè),做好相各項(xiàng)工作以后,才可以展開張拉錨固處理。在進(jìn)行深基坑支護(hù)建設(shè)時(shí),土方開挖與回填具有很高的難度系數(shù),因此,在具體建設(shè)時(shí),施工者若是相對(duì)所有高程點(diǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制,那么則應(yīng)該在基坑之中展開布點(diǎn)控制。與此同時(shí),為了能夠?qū)﹂_挖高程進(jìn)行合理控制,在展開土方開挖工作的過(guò)程中,通常會(huì)借助分層開挖以及人工機(jī)械結(jié)合的措施進(jìn)行相關(guān)工作,并且為了能夠進(jìn)一步提升土方工程的精準(zhǔn)性、有效性與經(jīng)濟(jì)效益,就必須按照施工現(xiàn)場(chǎng)的具體情況,科學(xué)配置土方量與運(yùn)土量,并對(duì)土方開挖速度進(jìn)行科學(xué)控制。除此之外,還應(yīng)該對(duì)地下水位展開定期檢測(cè),確保排水措施的有效性,若是在建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)任何不正?,F(xiàn)象,則應(yīng)該馬上停止施工,同時(shí)借助有效的措施予以科學(xué)處理。
(二)支護(hù)施工環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理
在建設(shè)期間,需要按照高層建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)的具體情況對(duì)建設(shè)過(guò)程中的所有指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)控制,比如施工現(xiàn)場(chǎng)的孔洞數(shù)量、混凝土澆筑量、柱體數(shù)量、主體間距以及鋼筋籠制作效果和質(zhì)量等均能夠?qū)Ω邔咏ㄖこ套罱K建設(shè)質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響。與此同時(shí),在建設(shè)期間還應(yīng)該對(duì)泥漿質(zhì)量進(jìn)行全面的管控,合理確定水灰比,由此確保泥漿能夠滿足工程設(shè)計(jì)要求中的力學(xué)性能與適用性。同時(shí)還應(yīng)該對(duì)泥漿稀釋程度予以科學(xué)控制,從而確保泥漿灌注質(zhì)量與效果。在對(duì)錨桿展開連接處理的過(guò)程中,通常都是借助倒刺焊接技術(shù)所實(shí)現(xiàn),對(duì)錨桿展開制作的過(guò)程中,必須要對(duì)注漿孔間、錨桿打入角度等予以高度重視。在展開注漿工作的過(guò)程中,必須對(duì)漿液濃稠程度與注漿壓力予以科學(xué)設(shè)計(jì),從而確保注漿質(zhì)量和成效。
三、結(jié)束語(yǔ)
總而言之,在我國(guó)城市化建設(shè)不斷發(fā)展的過(guò)程中,高層建筑憑借其占地面積小、市政管網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)時(shí)間短等種種優(yōu)勢(shì)和特性,逐漸變成我國(guó)各大城市之中的主流建筑。而深基坑支護(hù)一直以來(lái)作為高層建筑的基礎(chǔ)建設(shè)之一,與高層建筑工程建設(shè)質(zhì)量之間具有極為緊密的關(guān)聯(lián),就需要對(duì)深基坑支護(hù)技術(shù)的實(shí)踐應(yīng)用予以高度重視,不斷提升建設(shè)過(guò)程中的管理控制力度,由此才可以推動(dòng)高層建筑的持續(xù)發(fā)展和進(jìn)步。
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