基坑支护工程建筑施工技术实例论文

2022-05-13 版权声明 我要投稿

摘要:在某建筑工程施工过程中,需要根据具体的情况对基坑支护施工技术进行全面分析。对基坑支护工程的具体施工流程进行科学管理,提高基坑支护工程施工效率。同时,需要加强在建筑基坑支护工程施工前的准备工作,为后续施工奠定良好的基础。在基坑支护工程施工技术应用过程中,还需要对技术要点进行全面分析,保证每项施工技术的应用质量。从而提高建筑工程施工水平。

关键词:建筑工程;基坑支护工程;施工技术;应用实例;

引言

为了保证建筑工程基坑支护施工作业顺利进行,需要根据具体的工程概况全面掌握在基坑支护工程施工过程中技术应用要点,与此同时,需要开展有效的质量管理工作,提高基坑支护施工的标准性,保证基坑支护施工质量。

1 工程概况

在某建筑工程项目中,整体结构为框架剪力墙结构,施工区域处于与交通道路旁边,施工场地比较小,并且该建筑项目有一层地下室,高度为4.5米,整体楼层为21层。该建筑的基坑深度为5米。为了保证建筑后期施工的安全性,需要加强基坑支护工程管理作业。在该基坑工程施工过程中,因为地下水在场地的第四地层,受地下水与地表水影响,地下水位有一定变化。根据具体的施工勘测,发现水位变化幅度相对较小。在开展地质勘测作业后,发现可以用于钻孔的地下水位比较稳定。但是黏性土层透水性相对较差,改施工区域的黏性土层中还有砂砾、卵石、风化基岩、裂缝以及杂填土等。为了保证基坑支护工程的施工质量,需要根据建筑工程的实际情况制定科学合理的施工方案[1]。

2 基坑支护施工过程中存在的问题

2.1 设计方案与实际情况存在差异

在基坑支护施工过程中,可能会存在一些问题对基坑支护施工质量产生直接影响,经过对不同建筑基坑支护施工经验进行分析,发现基坑支护施工设计方案与实际情况存在一定差异是影响基坑支护质量的重要问题。这会直接影响基坑支护施工效率和施工安全性。在现代建筑工程基坑支护施工过程中,加强基坑支护设计工作是保证基坑支护施工顺利进行的重要前提。但是在具体的施工中,设计单位并没有对基坑支护的具体要求和实际情况进行全面掌握,没有深入到施工现场对施工场地的水源地质条件进行了解和分析,只是照搬其他工程经验或者利用一些数据资料开展支护设计工作,导致支护设计方案与具体的施工实际存在巨大差异。例如在基坑支护施工过程中,一些工作人员在搅拌混凝土时,水泥掺入量和实际设计要求不符,导致混凝土性能不达标,不能对基坑进行有效支护,直接影响的基坑支护体系的施工质量,很容易导致支护设施出现裂缝或者变形,对基坑支护工程的安全性和稳定性产生极大影响。除此之外,在深基坑支护施工过程中,还有一些施工企业存在偷工减料的情况,没有严格按照施工设计要求采购施工材料,导致基坑支护不能满足实际要求,影响高层建筑的牢固性。

2.2 边坡修理存在问题

在当前的建筑工程基坑支护施工过程中,边坡修整是重要环节,是确保后续工作顺利进行的前提。在具体的施工过程中一些建筑企业会为了降低施工成本加快施工速度,没有根据施工设计方案对边坡修进行科学修整,导致边坡存在问题。还有一些工作人员的质量管理意识和安全意识比较淡薄,在施工过程中随意性比较强,导致深基坑支护施工存在超挖、欠挖等情况,影响边坡修整质量,进而威胁基坑支护施工的安全性。

2.3 基坑开挖不合理

在基坑支护施工过程中,土方开挖也是其中的重要施工环节。土方开挖质量在一定程度上影响基坑支护施工质量。在具体的施工过程中,一些施工企业并不重视土方开挖质量管理工作,导致土方开挖工程存在很多问题。例如不重视对土方开挖进行严格控制,导致基坑支护开挖过程中,不同班组之间无法有效配合,延长施工周期。除此之外,一些施工企业为了抢进度,导致土方开挖量不合格,会影响基坑支护施工的规范性和有序性。

3 基坑支护工程施工流程

在某建筑工程施工过程中,基坑支护工程的主要施工流程包括以下环节:第一,完成基坑降水与排水作业。因为在该工程施工过程中,地基土层本身的透水性相对较差,地下水位具有一定变化,如果没有采取有效的降水与排水措施,可能会导致基坑支护施工作业中出现积水问题而影响施工的安全性。在开展降水和排水作业时,要根据工程地质条件对降水措施进行科学应用,确保基坑施工时场地的干燥性。第二,构建支护体系。为了保证基坑施工质量,需要利用不同的支护技术进行施工,充分发挥支护体系的积极作用,确保支护体系可以提升基坑边坡的稳定性,防止地下水渗透对基坑施工安全产生负面影响。除此之外,在基坑支护体系构建的过程中,还需要对具体的支护施工技术进行全面把握,保证支护技术选择的合理性。第三,完成混凝土喷射施工作业。在基坑支护工程施工过程中,混凝土喷射作业至关重要。这是确保基坑支护工程施工质量的重要环节。在这一环节中要根据基坑支护体系的实际应用情况,对混凝土喷射方法进行科学管理。要注意在混凝土喷射时,必须保证喷头与受喷面的垂直度,在施工中还要对混凝土的水灰比进行合理控制,确保混凝土表面平整湿润。在混凝土终凝两小时后还要利用有效的养护措施,防止混凝土内外温差过大而出现开裂问题[2]。

4 施工前准备工作

在建筑基坑支护工程施工之前,要做好充足的准备工作,确保后续作业顺利进行。具体的施工前准备工作包括以下内容:第一,要加强地质勘查作业,全面掌握建筑基坑支护施工区域的具体地质条件、水文条件以及周边建筑物等资料。特别是对基坑支护方案进行设计之前,设计人员需要对获取的资料进行有效核对,保证资料的真实性以及准确性,才能提高基坑支护工程施工方案的科学性以及合理性,防止在后续施工过程中,因为设计方案与实际情况不符出现问题影响工期。第二,重视对基坑支护工程施工方案进行严格审查。完成基坑支护工程施工方案设计作业后,建设单位、施工单位以及设计单位、监理单位需要共同参与,对施工方案进行全面审核,确保施工方案与基坑支护工程的具体情况相符合。一旦发现设计方案中存在的漏洞,需要及时修正和优化,保证施工方案能够为后续的施工提供有效指导。第三,加强施工技术交底。在建筑基坑支护工程施工过程中,必须对施工人员进行有效的岗前培训,要加强施工技术交底,确保施工人员能够全面掌握在基坑支护工程施工过程中的各项技术要点和操作规范。特别是对一些比较重要的施工环节,需要对施工人员的专业能力进行考核。同时要制定科学有效的监督管理机制,保证施工现场质量管理和监督的有效性,提高基坑支护工程的整体质量[3]。

5 基坑支护工程施工技术应用

5.1 锚喷网挡土墙支护技术

在某建筑施工过程中采用的基坑支护工程技术主要是以放坡和锚喷网挡土墙支护技术为主。在具体的施工过程中需要从以下方面出发确保支护技术的有效性:第一,在挖土修坡时,锚喷作业人员需要加强与挖土司机的有效配合,对挖土高度进行严格控制。要根据在开挖过程中的土质条件对开挖高度进行科学确定。在此次工程施工过程中基坑开挖作业分两次进行,可以对开挖高度进行有效控制,提高基坑开挖质量和安全性。第二,在人工修坡作业中需要对坑壁进行全面检查,保证坑壁平整,方便开展混凝土喷射作业。在基坑开挖高度到达设计标高后,要及时在基坑周围设置排水沟,快速排出基坑内的积水。第三,在坡顶处理作业中要打长摩擦锚杆并设置排水沟,在500毫米的范围内完成混凝土铺设作业。在锚杆打入土体后,要利用电动气锤进行施工,能够增强锚固体和土体之间的摩擦度,确保锚喷网挡土墙支护体系的稳定性。第四,在灌浆施工过程中,需要利用普通硅酸盐水泥将浆液调制为纯水泥浆,孔口反流出水泥浆后,要及时拔出注浆管,并立即完成孔口补浆作业。锚杆孔的水泥浆到达一定强度时,可以焊接加强筋完成钢筋网安装。在放坡和锚喷网挡土墙支护施工过程中喷射混凝土主要包括中砂、水泥、细石的配合比为1.5:1:2。

5.2 重力式挡土墙支护技术

在该建筑工程基坑支护施工作业中,对重力式挡土墙支护体系也有所应用。在该支护技术应用过程中需要完成定位、预拌下沉、提升喷浆、搅打下沉、重复搅拌上升等各项作业。在具体的施工过程中需要加强以下技术要点控制:第一,在定位管理过程中,必须保证深层搅拌机对准中位,要确保深层搅拌机保持在水平状态,同时要保证钻杆的垂直度。在预搅下沉时,如果深层搅拌机下沉速度比较慢,而冷水循环处于正常状态,可以补充清水。第二,在水泥浆制备时,必须确保深层搅拌机下沉到一定深度后,然后将压浆之前的水泥浆倒进集料斗内,一直到搅拌机下沉到设定的深度后,要及时将水泥浆压入到地基中。在这种情况下,需要及时开展喷浆作业。在喷浆时要不断旋转,同时对搅拌机的提升速度进行合理控制。第三,将搅拌机抬升到地面后,为了保证水泥浆与软土充分混合,需要再一次进行搅拌下沉。第四,在清洗过程中为了彻底清洗输浆管路中的剩余水泥和粘附在搅拌桶上的泥浆,需要将清水注入到集料斗内,并开启回浆泵,完成清洗作业[3]。

5.3 降水施工技术

在该建筑基坑支护施工过程中需要利用有效的降水施工技术,保证基坑支护施工的安全性以及有效性。在基坑边坡顶端600毫米的区域需要设置砖砌排水明沟,按照每30米设置一个600×600毫米的流沙井为标准进行施工。在设置过程中,流沙井的井底深度需要比沟底深度深400毫米,而基坑边坡底端600毫米之外需要沿着基坑在地下室的地板垫层安装砖砌降水明沟,要每隔30米设置排水井、降水井,其规格为1200×1200毫米,井的深度必须保持在1500毫米以下。在地下室设置降水井时,还需要在地下室的底板部位设置集水井,这样有利于降低在基坑施工过程中的地下水位。

5.4 基坑支护施工监测技术

在基坑支护工程施工过程中,需要加强基坑监测以及管理作业,在土方开挖作业中,要对基坑周围的具体变形沉降情况进行监测,如果出现意外变形或者超出标准范围的沉降变化,必须采取有效措施对基坑支护体系进行加固,保证基坑施工的安全性。除此之外,还需要加强护坡桩水平位移变化、护坡桩倾斜程度变化以及锚杆变形沉降等内容的监测。为了提高监测结果的可靠性,需要对测距点进行合理布置。在设置测距点时,要按照基坑边线的延长方向进行设置,一般情况下,测距点与基坑的距离为36米左右。此外,在监测过程中,要制定科学的监测周期,一般每隔一周完成一次监测与数据记录工作。如果在监测过程中出现异常变化情况,要根据实际情况适当缩短观测周期。每次观测完成后获取的数据都必须全面准确记录,并对数值的变化情况进行分析汇总。从而准确判断基坑支护体系是否出现异常变形。这样能够在最大程度上确保基坑支护施工的安全性。在该建筑施工过程中,基坑观测数据显示水平位移和沉降都处于平稳状态,地面沉降量在30毫米以下,护坡桩的以保持在50毫米以下,满足相关建设要求。

5.5 其他基坑支护施工技术

在基坑支护施工过程中,除了对以上支护施工技术进行充分应用之外,还可以根据建筑的实际情况,对其他基坑支护施工技术进行合理选择。目前,比较常用的基坑支护施工技术还包括以下类型:

第一,土钉支护技术。土钉支护技术可以提高边坡的稳定性,利用土体与土钉之间的摩擦力,有利于保证基坑支护边坡的整体性能。在具体的施工过程中,需要根据建筑工程的施工要求和实际情况,对土钉强度和拉力进行合理确定,充分发挥土钉支护技术的积极作用。在基坑支护施工过程中,对土钉技术进行应用时,需要遵循基坑支护施工的相关规定和标准,保证土钉强度能够满足施工要求。在试验过程中要聘请第三方机构进行监督管理,保证试验结果的可靠性。除此之外,在施工中需要根据钻机的长度计算土钉支护施工的孔深,明确标注每一个支护孔的深度,确保后续施工顺利进行。在实际施工中还要对外加剂种类和数量进行严格控制。在注浆施工时可以利用水泥砂浆的重力确保其能够流入到孔内,完成注浆作业后,根据注浆情况在初凝前进行有效的补浆作业,提高土钉支护施工质量。

第二,土层锚杆施工支护技术。在具体的施工中要根据基坑支护施工进度将土层开挖到锚杆设定的深度之后,利用土层锚杆进行施工。在施工中可以利用冲击式钻机、循环式钻机或者螺旋式钻机完成土层锚杆成孔作业。在这一过程中可以利用压水钻进法进行施工,能够一次性完成清孔、出渣和钻进操作。此外,可以根据建筑工程施工现场的地质水文条件对螺旋桩钻进施工方法进行科学选择。在拉杆安放过程中需要先完成拉杆的除锈和清理作业,保证拉杆的清洁度。在灌浆施工过程中,要对施工现场的地下水质进行检测,如果地下水为弱酸性,最好选用硅酸盐水泥,水灰比控制为0.4,确保水泥浆的流动性能够满足灌注泵送的要求。除此之外,为了防止水泥浆在施工过程中出现干缩等情况,可以在水泥中加入磺酸钙,降低水灰比。在灌注施工过程中,利用压浆泵将其压入到拉杆内,再利用拉杆将水泥将注入到土层内,完成施工操作。

6 基坑支护工程质量管理措施

在基坑支护工程施工作业中,需要开展有效的质量管理工作,一般要采取以下措施:第一,要加强施工材料和设备管理。在具体施工过程中需要对材料质量进行全面检测,保障其够满足工程建设要求。与此同时,要根据基坑支护施工过程中的各项机械设备进行科学管理,确保不同的设备机械处于正常运行状态,防止在施工过程中出现问题影响施工效率和施工质量。第二,要加强基坑支护工程质量监督。要根据基坑支护工程的实际情况制定科学严谨的质量监督体系。在实际管理过程中,管理人员需要进入到施工现场对具体的施工技术、施工阶段等进行全面管理,保证基坑支护工程施工效果。第三,需要重视在基坑支护施工前的准备工作,这是确保后续施工作业顺利进行的重要基础。在基坑支护施工之前需要根据施工设计方案和施工现场的布置制定科学完善的基坑支护工程管理体系,并根据具体的建筑工程施工要求加强技术交底工作。要确保施工人员能够认识到在基坑支护施工过程中每一个施工环节的相关要求和规范。从而提高基坑支护效率和施工质量。除此之外,需要加强基坑支护设计方案审核工作,要根据基坑支护工程现场的地质条件、水文条件等具体数据资料,对设计方案进行全面审核,查找在设计过程中存在的不足,及时优化和改进,确保设计方案能够为后续基坑施工提供有效指导。

结语

总而言之,在建筑工程施工过程中,根据具体的工程实例对基坑支护施工技术进行全面掌握,可以因地制宜、因时制宜,采取科学合理的施工技术,对提高基坑支护工程施工效率和施工质量有积极帮助。在某建筑工程施工过程中使用的基坑支护技术相对完善,能够满足建筑工程建设要求,对保证基坑施工的安全性和整体质量有积极意义。并且可以为类似工程项目基坑支护工程施工提供一定参考。

参考文献

[1] 董良,丁忠.建筑工程深基坑支护施工技术实例分析[J].建筑工程技术与设计, 2017, 000(012):73-73.

[2] 苏柱艺.实例分析某建筑工程深基坑支护技术[J].建筑工程技术与设计, 2017, 000(024):397-397.

[3] 毛兴建.建筑基坑支护施工技术的应用分析[J].建材发展导向, 2019, 017(008):35-36.

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