建筑工程深基坑内支撑支护施工工艺

(整期优先)网络出版时间:2023-08-17
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建筑工程深基坑内支撑支护施工工艺

夏璐

安徽然垚建筑工程有限公司  合肥市包河区

摘要:随着建筑业的迅速发展,对建筑结构的稳定性和安全性提出了更高的要求。在当前的重大建筑工程中,深基坑支护结构是一种较为普遍的结构形式,应引起足够的关注。在当前的工程建设中,深基坑支护是一个很重要地环节,因此,其质量将会直接影响到整个工程的质量。为有效提升工程质量与效率,必须加大对深基坑内支撑支护技术的研究与应用力度,才能适应现代工程的要求。

关键词:建筑工程;深基坑;支撑支护;施工工艺

1.建筑工程深基坑内支撑支护的设计

深基坑内支撑支护设计常用在建筑物密集的地方。在这些场所中,建筑工程的施工会受到空间和地域的限制,因而需要支撑支护工程保证工程的安全。在实际的施工中,建筑企业应当注意三个方面:一是在处理地基时不宜采用锚杆支护技术;二是由于深基坑内支撑支护设计包括现浇混凝土支撑体系和钢筋支撑体系,这两种体系在布局方式上存在着很大的不同。建筑企业需立足工程现状,采取科学可行的支护措施,消除安全隐患,保障施工安全;三是在内支撑体系的设计中,要综合考虑各方面的影响因素,保证支撑体系的质量。内支撑体系的安全性和可靠性要求比较严格,且还要满足建筑工程主体结构的施工要求,尽量简便。另外,还要充分发挥出内支撑体系的结构作用,达到最佳的力学性能,为建筑工程的施工营造一个安全、稳定、可靠的施工环境。

2.深基坑内支撑支护施工工艺要点

2.1.施工前期准备工作

深基坑内支撑支护施工开始前要做好各项准备工作,为了使得施工工序可以顺利进行,就要选择合适的深基坑内支撑施工工艺,具体可以从以下的几个方面出发:第一,深入到现场了解施工环境,要明确施工的具体环境。因为该建筑工程项目所涉及的范围比较广,在实际操作中容易受到外部环境等方面的影响,而地质条件产生的影响也是巨大的,这就需要综合分析现场的地质条件,开展必要的地质勘察,最终可以确定符合工程设计需要的施工方案,以保证工程的质量达到标准。第二,深基坑开挖施工环节,人为因素、自然因素等方面所产生的影响是比较巨大的,同时还会存在很多垃圾与杂质影响工程的质量,所以在项目实施前要进行深基坑的有效处理,防止在施工中给内支撑施工效果带来不良的影响,切实提升工程的质量水平。

2.2.深基坑内支撑支护施工方案的选择

建筑工程项目中应用内支撑支护施工中,所应用的施工工艺类型比较多,除了本次工程中的土钉墙施工工艺来说,还包含了大直径臂桩施工工艺、桩锚使用工艺、内支撑支护工艺等,其中大直径悬臂支护技术是当前最为主要的一种深基坑内支撑支护的实施方案,和相应其他施工工艺方案对比分析,大直径悬臂桩支护技术成熟度较高,数据计算更加的精确,所以在实践应用中有着非常明显的优势,但是在具体实施前,应该充分掌握现场的水文条件和施工所在地区的土层质量水平,综合分析之下,选择支护桩+2层内支撑形式。不同深基坑内支撑支护工程中的施工工艺有着明显的区别,为了可以全面提高最终的施工效果,应该考虑到现实情况,分析各种工艺的优势和不足,更好地促进工程质量的全面提升。

2.3.施工要点

2.3.1.定位放线

明确建筑结构的控制参数,结合图纸要求确定基坑施工范围,由专业人员测量放线,依据测量放线结果精准施工。放线人员还需将预留作业面作为打桩的方向线引出,并加强对定位线的控制,保证测量放线的准确性以及稳定性。测量放线后加强复核,若实测结果与设计要求存在偏差,及时做出调整。

2.3.2.土方开挖

开挖设备采用履带式挖掘机,开挖产生的渣土利用自卸汽车运输至指定区域,避免随意堆放在现场。施工前,界定施工范围,完成场地的杂物清理和平整作业,开挖沟槽,设置支撑结构。支撑期间的下料采取人工下料的方法,严格依据设计图纸要求控制下料的尺寸,保证下料后的钢管在结构完整性、尺寸准确性各方面均无误。经过对钢管的质量控制后,有利于支撑作业的顺利进行。根据现场施工条件控制斜支撑的尺寸,确认斜支撑无质量问题后,利用塔吊机将待安装的构件转运至指定位置,采取固定措施。在本工程中,将245×8型号的钢材作为钢支撑进行使用,为维持支撑结构的稳定性,在局部以焊接的方法增设钢板。工字钢及基坑土体间存在空隙时,以浇筑C30混凝土的方法填充至密实的状态,为加快混凝土的凝结,此部分混凝土采用快硬型水泥拌和而成。如图1,土方开挖。

如图1,土方开挖

2.3.3.土钉支护

以人工作业的方式将钢管打设到位,基坑南侧分布较多的地下管线,因此施工期间加强观测与防护,以免锚杆成孔过程中破坏既有的地下管线。注浆等级为M15,水泥砂浆拌制采用的是P.042.5水泥,并用6.5标准的钢筋进行编网。以14-16型号的钢筋为原材料,根据设计要求制作斜拉墙筋;面层喷射混凝土,采用c20的混凝土进行施工,土地的倾斜角设置为5°到15°,长度设置1m。

2.4.基坑降排水

为避免降水对支撑作业面产生不利影响,施工期间加强排水,同时严格控制淤泥含量,竭力营造良好的施工环境。基坑降水期间,由专员做24h的定期巡查,及时判断降水情况,根据巡查数据评价周边建筑物的稳定性是否会受到影响,必要时采取安全防控措施。

2.5.基坑监测

基坑施工后做全面的监测,要求桩体位移不超过±70mm,除此之外的其他各部分均按照±50mm的要求予以控制。实测结果显示,各项监测数据均稳定在许可范围内,未见地表与坡顶裂缝、塌陷等问题,对于临近施工场地的建筑物而言,也依然可维持结构完整、稳定可靠的状态。总体上,施工现场及周边的安全性较好,基坑内支撑的支护方案具有可行性。

3.结束语

综上所述,内支撑支护是深基坑工程建设中的一个重要环节,如何合理地布置内支撑结构,是保证深基坑稳定的关键。施工单位要从实际出发,以深基坑施工规模、现场地质条件、水文条件等为基础,选择合适的支护方式,严格按照规范,将支护作业落实到位。与此同时,在施工过程中,要强化现场的监测工作,以实测数据为依据,对支护效果进行判断,在需要的时候,要采取强化支护措施,或者对已有的支护方案进行调整。在全方位的管控下,可以将深基坑内支撑支护施工工艺的应用优势充分发挥出来,确保施工安全,提升施工质量和施工效率。

参考文献

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[2]潘勇.建筑工程深基坑内支撑支护施工工艺研究[J].现代物业(中旬刊),2018,(04):232-233.

[3]吴迪.试析建筑工程深基坑内支撑支护施工工艺[J].民营科技,2018,(03):120.