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时间:2018-12-09
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1、建筑工程中深基坑支护施工技术的应用探讨深圳市鹏城建筑集团有限公司广东深圳518040摘要:在经济的快速发展下,高层建筑甚至超高层建筑不断涌现,建筑物设计的埋深也越来越大,随之而来的就是与之相关的深基坑工程。但在实际施工过程中,深基坑支护施工技术还存在一些不完善的地方,从而对建筑工程的使用性能及周围的建筑物安全都带来了不利影响,因此需要进一步提升高层建筑深基坑支护施工技术,确保高层建筑基础的稳固性和安全性。关键词:建筑工程;深基坑支护类型;施工技术;质量控制一、建筑工程中常见的深基坑支护类型:在当前建筑施工过程中,深基坑是建筑工程中重要的组成部分。在深基坑施工过程中,为了
2、确保地下主体结构及周围环境的安全,则需要根据不同的地质条件及周边环境采取不同的深基坑支护类型。1.1锚杆支护锚杆支护作为深基坑支护的主体,需要将其一端锚固到土体或是岩体中,而另一端则连接各种形式的支护结构,同时对其进行施加预应力,利用杆体的受拉作用,从而更有效的将深部地层的潜能调动起来,确保基坑结构的稳定性。在大部分基坑施工中都可以应用锚杆支护结构进行支护,但当基坑为有机质土、液限在50%以上的黏土层及密度在0.3以下的砂土时则不宜使用锚杆支护。1.2地下连续墙支护地下连续墙在深基坑支护中应用较多,主要是其占地少、工效高、质量可靠,可以充分利用建筑红线内有限的地面和空间
3、,充分发挥投资效益等优点,地下连续墙作为钢筋混凝土墙体,是在泥浆护壁条件下分槽段进行构筑的支护结构,而且在地下连续墙技术不断完善过程中,其不仅可以作为扌当土围护结构,而且还能够做为主体结构的侧墙。1.3土钉墙支护土钉墙支护是由被加固土体锚固于土体中的土钉群和面板组成,形成类似于重力式的挡土墙,以此来抵抗强后传来的土压力或其他附加荷载,从而保持土体的稳定。土钉墙是在土体内放置一定长度和分布密度的土钉体与土共同作用,弥补土体自身强度的不足。通过相互作用,土体自身结构强度潜力得到充分发挥,改变了边坡变形和破坏的状态,显著提高了整体稳定性。在一些单层地下室、淤泥层较薄及地下水较
4、少的基坑中应用较多。二、建筑工程中深基坑工程的特点:1、深基坑工程的特点2.1基坑深度越来越大随着社会的不断进步,经济的快速发展,城市建设中对地下空间工程的充分利用,我们会看到很多建筑物都有二至三层的地下室,有些建筑物的地下空间要求较高,随之带来的基坑深度甚至达到数十米。据相关资料显示,上面提及的基坑深度并不是地下空间利用的极限,未来我们还会挖掘出比现阶段更加深的地下空间加以利用。2.2深基坑施工难度大近年来,由于各种原因使得建筑用地变得越来越少,如此一来开发商想要获得更高的利益,增加地下空间的利用是不错的选择。然而地质条件、周边环境复杂的特点,无疑给深基坑支护技术的开
5、展增加了难度。地下管道铺设复杂,建筑物陈I口老化,这些使深基坑支护施工更是难上加难。2.3容易诱发安全事故深基坑施工工期较长,场地狭窄,降雨等原因均会对基坑的稳定性造成一定的安全隐患,在施工过程中要根据地质勘查报告、建筑的特点以及其它相关资料结合起来,选择合适的支护方式,确保深基坑支护的安全性。三、深基坑支护施工技术:3.1锚杆支护技术锚杆支护技术主要是利用锚杆的受拉作用,将其一端深埋入地层深入,另一端与工程结构物连接,对锚固在地层深处的杆件施加预应力,使其能够有效的承受来自于土压力和水压力等的结构压力,从而提高工程结构物的稳定性。利用锚杆技术能够有效的实现对土体或是岩
6、土等能量的调用和发挥,有利于岩土自身强度和自稳能力的提升,而且能够有效的节约工程材料,提高工程结构的稳定性和施工的安全性。锚杆技术在实际工程施工过程中具有较多种的结构形式,能够为基坑开挖提供广阔的空间,而且在应用上南方和北方地区并没有太大的差异性。3.2地下连续墙支护技术地下连续墙又称混凝土帷幕,是在地面沿着拟建的地下结构或高层建筑基坑的周边,用特制的挖槽机械,在泥浆护壁状态下开挖一定长度的沟槽,然后将钢筋笼吊放入沟槽,用导管法在充满泥浆的沟槽内浇筑混凝土,混凝土从沟槽底部逐渐向上浇灌,同时将泥浆置换岀来,在地下形成钢筋混凝土墙段,把各单元墙段用特制接头逐一连接起来,形
7、成一个整体的地下连续墙。施工主要工艺为导墙、泥浆护壁、成槽施工、钢筋笼制作及吊装、水下灌注混凝土、墙段接头处理等。导墙的深度一般是1.5〜2.0m,泥浆起到护壁,携渣,冷却机具和切土润滑的作用,泥浆的正确使用是地下连续墙施工中槽壁稳定的关键,必须根据地质、水文资料,采用膨润土、CMC、纯碱等原料按一定比例配制而成。连续墙混凝土浇灌一般采用2—3个导管进行同吋灌注,否则可能因为压力差导致另一侧导管被挤压碰到钢筋笼而无法起拔。地下连续墙支护振动小,噪咅低,适宜于在城市施工。它还具有墙体刚度大、防渗性好,工期短、经济效益高等优点,是深基坑支护较
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