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建筑基坑工程技术标准十篇

发布时间:2024-04-25 17:22:38

建筑基坑工程技术标准篇1

深基坑支护技术的大量采用,其可以切实的对房屋建筑的总体质量提供保障,在对土木工程房屋建设进行建造时,建筑公司往往采用深基坑支护技术,此举不仅可以确保工程正常施工,还可以提升土木工程房屋建设的使用年限和施工质量,当前,应用最广泛的深基坑支护技术种类为深层搅拌桩、地下连续墙以及柱列式灌注桩排桩三种深基坑支护技术方案,以下着重针对这几种方案实行探讨。

1.1深层搅拌桩深基坑支护技术

该深基坑支护技术是通过专门的机械装置,将地质外观以灰色为主,天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土和硬化剂掺杂搅拌,以使地质软弱粘性土的物理特征产生变化,达到提升地质的稳定性的标准要求,该深基坑支护技术在土壤颗粒组成中砂粒含量较高的土壤和软弱粘性土等地质构造中应用最为广泛。

1.2地下连续墙深基坑支护技术

该技术可以切实地提升土木工程房屋建筑强度,提升建筑物的防渗效果,该工程施工技术方案具备操作简便,短工程周期以及高防渗能力,可以切实减少深基坑支护施工中发生沉陷情况,地下连续墙在地质构造相对繁杂的土木工程房屋建设中应用较为广泛。

1.3柱列式灌注桩排桩深基坑支护技术

该深基坑支护方案能够分成密排与疏排设计两类,通过该深基坑支护技术方案实行深基坑支护施工过程中,需保证砼梁帽的安全性和可靠性,与此同时,需在桩顶浇注大横截面钢筋,进行工程施工时,为了避免埋藏和运动于土层岩石空隙中的水及杂物混进深基坑内,应选用高压注浆的方案进行施工。

2土木工程房屋建设中深基坑支护技术的工程施工准则

土木工程房屋建设对人们正常的生产生活产生的影响较大,所以,在实行土木工程房屋建设工程施工时,要保证采取的深基坑支护技术可以符合有关标准,土木工程房屋建设深基坑施工过程中,需重视以下几方面施工准则:

2.1深基坑支护工程施工要达到土木工程房屋建设的稳定性要求及变形标准,即深基坑支护工程施工要符合土木工程房屋建筑日常使用过程中,可承受的最大的荷载和达到使用功能上允许的某个限值的状态。

2.2为了确保总体工程施工阶段的安全可靠,采取的房屋建设深基坑支护技术需要具备严格的安全性。

3土木工程房屋建设中深基坑支护技术的应用

3.1工程施工实际举例

某个房屋建设工程的建筑总面积为30624.6m2,建筑总高度为26.2m,建筑地面上为9层,地下为1层,地下设施底板是建筑标高-6.6m,根据相关资料显示,此建筑的地质构造为:人们的生活和生产活动所遗留或堆放的垃圾土,厚度1.7m~3.1m之间,处于自重固结状态,淤泥质土厚度0.5m~6.2m之间,具备较高的在压制过程中被压缩的能力,塑性指数介于10~17之间的粘性土厚度1.1m~4.3m之间,具备相对淤泥质土稍差的在压制过程中被压缩的能力,残积粉质粘土厚度0.5m~2.2m之间,层顶埋深12.7m~16.9m之间,建筑公司对工程施工现实状况实行探究,且以工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用、结构在正常施工和正常使用条件下,承受可能出现的各种作用的能力,以及在偶然事件发生时和发生后,仍保持必要的整体稳定性的能力以及技术性等角度实行综合分析,最后选用将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法,实行土木工程房屋建筑深基坑支护在深基坑北方,西方,东方转角10m内采用双轴水泥搅拌桩作为用于阻止或减少基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑而采取的连续止水体,为提升深基坑开挖阶段,淤泥质土层自身稳定效果,通过保证隧道工程开挖稳定的辅助措施,顺着深基坑安装8排土钉结构,彼此间距离为1.2m×1.2米,土钉墙厚100,选取C20砼喷射定型。

3.2工程施工前的准备工作

实行土木工程房屋建设深基坑支护之前,建筑公司要细致勘察工程建筑物所在地区与工程建筑有关的地质环境各项因素的综合、埋藏和运动于土层岩石空隙中的水水位改变状况以及天气气候因素,保证房屋建设深基坑工程可以正常进行,实行土木工程房屋建设深基坑支护施工前,需做好以下两个方面:

(1)分配工作人员将工程施工现场中的杂物清除,确保工程施工现场的优良环境。

(2)依据工程施工现场现实状况,设立科学的工程施工方式,且明确施工技术交底及工程建筑人员的岗位职责,保证工程施工正常开展。

3.3选择深基坑支护施工方案

深基坑支护施工过程中,分为人工开挖与机械开挖,人工开挖是工作人员通过工具实行深基坑挖掘,该开挖模式相对灵活,可在多种地质条件的施工中应用,可工程工期长,人员工作强度大,且对工作人员的工作阅历要求标准较高,所以,人工开挖不适合大规模深基坑开挖,机械开挖则适合大规模深基坑开挖,需依据现实状况,采取科学的机械设备,与此同时,在工程施工阶段,采取适宜的边坡的高度与宽度之比,以确保边坡稳定,此工程施工阶段,建筑公司选用人工施工与机械施工彼此结合的方案,先利用机械设备在预定部位开挖,与深基坑坑底接近20cm位置,采用人工施工模式。

3.4选用合理的防水方案

深基坑支护工程工期较长,工程施工质量极易遭到埋藏和运动于土层岩石空隙中的水水位作用,若无法确保深基坑的防水标准,很可能发生地面沉降的情况,不仅对工程正常施工不利,还有很大概率对范围内建筑的安全稳定造成影响,特别是地下水水位较高,对深基坑支护的安全性损害极大,所以,建筑公司要依据现实状况采用合理的防水方案,土木工程房屋建设深基坑支护工程施工阶段,建筑公司的防水工作往往采取止水帷幕方式,该措施是通过高压器械将砼浆液喷射在深基坑内,产生具备防水能力的砼幕墙,因为砼施工和桩体质量对总体止水帷幕的质量作用巨大,所以,进行工程施工时,需提高砼施工质量,保证止水帷幕的施工质量满足标准要求,最终保障总体土木工程房屋建设深基坑支护工程的施工质量。

4结论

建筑基坑工程技术标准篇2

【关键词】建筑基坑工程;施工技术;具体操作

前言

我国对建筑物的需求随着经济水平的上升逐渐提高,建筑的整体安全性和稳定性已经成为当前人们关注的焦点。在建筑施工工程中,建筑基坑工程可以提高建筑物的结构稳定性,加强建筑物的地基承受力,提高建筑物安全性能。建筑基坑工程将基坑程度进行划分,对不同等级深度的基坑进行不同开挖、围护措施,确保了建筑的周围环境安全。

1建筑基坑工程的意义

基坑工程是建筑工程的第一步,其质量严重关系着建筑整体的好坏。基坑工程对建筑周围中的公路和管线等公共设施具有非常大的影响,涉及较广的公共安全问题,直接影响到周围居民的生活质量。对建筑基坑工程进行研究和完善可以促进工程的施工质量提高,缩短建筑工期,为建筑的后续工作做好铺垫。除此之外,建筑基坑工程还可以减少居民周围的不安全因素,对基坑地面进行整体施工设计,确保建筑信息的准确无误。

在建筑过程中基坑工程加强了对建筑的整体监测,通过建筑基坑的设计进行准确开挖,降低整体的不安全因素。基坑施工对建筑加强监控,对建筑的监测信息进行总结和评估,减少工程中的误区,并对建筑基坑开挖和支护中的问题及时进行处理,解决其中问题。基坑施工将建筑地基细节化,实施系统工程挖掘,避免建筑中出现破坏性后果。它在开挖的过程中对复杂的地形进行全面把握,将基坑的危险性降低。对开挖深度进行分别处理,减少操作的不适用性,彻底实现对工程分布控制和细节把握。基坑工程对排水和坡脚进行整体设计,增强地基排水措施。

2基坑工程开挖技术

2.1浅基坑工程开挖技术

浅基坑地基深度较低,主要适用于低层建筑,建筑主体压力较低。进行浅基坑开挖要注意一下几方面内容。

第一,进行定位测量,完成基坑定性。在这个过程中要对建筑基坑进行准确定位,将放线进行抄平,增强对开挖深度测量的准确性。参照相关的水文的地质状况对建筑基坑进行测定,观察基坑部位的周围环境,实现分层开挖。将开挖过程中的水土含量进行水分测定,对基坑的深度进行定位测量,确定坑体最适合的开挖方式。除此之外,操作人员要对建筑基坑的场地进行测量,观察基坑坡度,当基坑坡度较大时要对基坑进行支撑加固。

第二,进行基坑挖土。在进行基坑挖土的过程中要确保土壁的垂直,对坑体进行分层开挖,实现及时支撑,减少坑土下滑。挖土较大的基坑要对其尺度进行测定,当坑宽超过标准时要对基坑进行分段放坡,对坡脚进行土体加固,实现整体基坑开挖。具体进行基坑加固可以选取隔板、砌砖、编织袋等进行垫护,增强基坑稳定性。挖土时采取先深后浅、循序渐进的方式进行基坑操作,采取水平分层的方式对整体坑土进行修整和加固。自上而下进行土体挖掘的同时要对基坑的坡度进行检查和调整,根据设计中的标准高度对挖掘进行不断调整。当破体出现滑脱时要对基坑进行细节调节,避免对基坑进行整体变动导致基坑损毁。

第三,细节挖掘和基坑槽检验。坑基挖好后要及时对预留挖土位置进行人工开挖,将土体挖至标高。常规预留位置一般为15~20cm。采用机械进行开挖的过程中,采用推土机铲土,将基坑的土体程度同样预留15~20cm,进行人工铲土。当进行坑体细节施工选取反铲和拉铲要预留20~30cm,提高坑体的施工效果,实现对坑体的细节修饰。

进行上述的基础施工的过程中,操作人员要进行降水工作。采取分段坑基开挖,将坑基中的排水装置进行安置,对坑体进行浇筑垫层。与此同时,操作人员对周围的基坑进行排水沟整理,防止基坑内流入过多雨水导致基坑松动。基坑挖土操作完成之后要对基坑槽进行检测,检验基坑槽地质是否符合设计需求,基坑宽度和高度是否符合标准,地质报告与整体是否符合要求,实现对整体基坑槽准确性和稳定性的测定。

2.2深基坑工程开挖技术

深基坑工程开挖技术是基坑工程中较为常用的一种,这种工程包括对施工要求的设计、施工技术的准备和施工整体测量等。深基坑工程开挖技术通过下面几方面实现坑体的开挖和检验。

第一,对坑体进行技术测量。在深基坑开挖的过程中,操作人员通过对基坑的土体进行测量放线,实现对基坑整体定位。将基坑的位置进行技术测定,确定基坑开挖分层,减少降水量对基坑的影响。对基坑的周围环境进行技术测量,收集相关数据实现对基坑挖掘细节的设定,采取合适的方法对基坑进行维护。

第二,深基坑挖土操作。深基坑的挖土操作和浅基坑大体相同。深基坑挖土遵循先撑后挖的原则,对基坑进行分层取土,减少基坑的土体滑脱,增强基坑的稳定性。在这过程中选取的仍为自上而下、分层开挖原则,结合基坑的周围环境和基坑的地质特点,对基坑进行挖掘分析,确保深基坑挖掘工作顺利进行。在深基坑挖土的过程中,操作人员常采取分层同挖的手段进行挖掘,将土体的安全距离进行定位,减少土体流失。采用一般比例对土体进行放坡,保证安全距离和坡度,对基坑进行挡墙和支撑,实现基坑的挖土。

第三,对深基坑的检测。深基坑从开放挖土到基坑加护都需要严格进行控制,将建筑环节进行严格监控,这样才能提高建筑整体稳定性。进行深基坑挖土的过程中,操作人员要对基坑进行检测,当基坑出现误差要停止工程及时修改,对基坑工程中的安全隐患进行排除,提高施工的效果。对深基坑进行结构支护,将深基坑混凝土进行墙体加固,确保基坑的稳定和安全。在完成上述的操作后,建筑人员对基坑进行检测,当基坑超出标准值后要及时进行补修。

3基坑施工控制

对基坑工程施工进行控制主要是对基坑的地形和现场进行充分调查,在确定准确数据之后对当地进行工程控制,确保工程安全。开工前,要对工图纸进行详细研究,对施工现场进行实地调查,结合当地的地质报告对整体施工细节进行规划和调整。建立科学的施工方案,对基坑工程进行整体把握,是顺利施工的首要条件。除此之外,要对土方开挖过程中的降水进行控制,防止过多积水造成基坑塌陷,导致基坑稳定性降低。在这个过程中,必须要对基坑附近建筑物和基坑地质环境进行密切控制,严禁重型车辆和重型机械在基坑附近运行。进行施工监控,严格按照深基坑施工规范和验收标准组织好分部分项工程的检查。

4对基坑进行支护

基坑支护主要可以分为锚拉支撑、临时挡土墙支撑和挡土灌注桩支护三种。锚位支撑主要采用柱桩内侧水平挡土板进行土体支撑,将拉杆和锚桩进行整体拉紧,实现整体内侧土回填。采用H型钢柱、工字钢对开挖部位进行锚钉,增加挡土板提高挡土效果。临时挡土墙支撑主要是通过钢柱或木桩对土体进行整体填埋和开挖,将地下阶段坡度进行挡土墙支撑。通过草袋、装砂、砖块等物质建筑挡土墙,提高坡体的稳定性。挡土灌注桩支护主要采用桩径为40cm左右的进行支撑,将各桩挖成外形拱,实现对基坑的加固和防护。挡土灌注桩支护还采用砂浆对整体灌注桩进行灌注支撑,增强支撑的效果,提高对基坑的支护。

5总结

通过对基坑开挖技术、基坑支护技术和基坑控制进行分析,将基坑工程的安全性和稳定性进行提高,这在很大程度上减少了基坑施工过程中的形变,减少了基坑的支撑力。在操作过程中严格按照标准规范,对基坑工程进行检测和监督可以有效地提高建筑工程质量,增强建筑工程的施工效益,提高基坑土体的稳固性和安全性,对建筑结构和周围建筑具有非常重要的意义。

参考文献

[1]董丽娜.谈建筑基坑钻孔灌注桩支护结构的施工[J].科学与财富,2012,(5):68-69

建筑基坑工程技术标准篇3

摘要:随着经济的发展和社会的进步以及人们对居住环境要求的不断提高

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摘要:随着经济的发展和社会的进步以及人们对居住环境要求的不断提高,城市基本建设规模逐渐加大,高层建筑、地下建筑和隧道等工程大幅度增加。建筑在向高空发展的同时,地下空间的利用也成为一个重要方向。本文主要对建筑深基坑支护技术施工控制与管理进行了分析探讨。

关键词:建筑工程;深基坑支护;存在问题;质量控制

中图分类号:tU198文献标识码:a

引言

在现代城市建筑中,高层建筑的数量与日俱增,由此增加了基坑工程的施工难度。建筑的高度越高,基坑的深度也就越深,开挖难度越大,基坑支护是整个建筑工程的基础保障。所以要合理的设置埋深标准,提高建筑物的稳定性。为了确保基坑支护工程的质量符合标准,应该不断的提升施工水平,加强施工管理,为基坑支护工程的质量提供基础保障。

一、基坑支护结构的选择

基坑支护多指以确保基坑四周环境及地下结构施工安全为目的,专门针对基坑四周环境及基坑侧壁而采取的加固、支挡及保护措施,因此基坑支护具有止水及挡土两大功能。目前高层建筑深基坑支护结构具有形式多样的特点,但可简单划分成重力式支护体系及桩(墙)式支护体系两大类,具体包括桩撑、排桩悬臂、排桩支护、桩锚,地连墙+支撑、地下连续墙支护,钢板桩支护,水泥土挡墙等。基坑支护结构的选择往往直接影响着基坑支护工程的施工质量,因此基坑支护结构的选择必须综合考虑支护结构的设计原则及具体情况与具体解决的原则,由此提高结构选择的灵活性与创造性。总体而言,建筑深基坑支护结构的选择必须遵循下列基本依据,即基坑的宽度与深度、基坑场地的形状、基坑支护结构的所有荷载(如地震荷载、侧向荷载、地面超载、竖向荷载等)、支护工程水文地质与地质条件(如承压水层、地表水位、地下水分布情况、勘探资料内容等);环境条件(如基坑四周建筑物情况、基坑四周道路与交通情况、基坑四周公用设施与地下构筑物分布情况、基坑四周水域情况等)、建筑物上部结构与基础结构对支护结构的具体要求等。

二、深基坑支护的具体施工

建筑深基坑支护施工过程,务必对工程类型、周边环境、地理条件、支护结构、基坑开挖规模等因素进行综合考虑,此外基坑支护施工尤其要重视坑体的变形及支护的稳定,同时把坑体变形控制到基坑周边环境条件所允许的范围。建筑深基坑支护施工控制往往特别重视对地面变形、基坑的稳定性、地下水进行控制,同时要求根据支护工程实际情况对施工方案进行调整。高层建筑深基坑支护施工过程必须高度重视下列事项,即支护体施工过程必须加强对环境污染进行控制;施工过程必须高度重视施工活动对四周环境设施的影响,尽可能降低或规避施工活动对建址四周环境设施的不良影响;施工流程的安排必须符合客观实际。建筑深基坑支护的主要施工流程详见图1。

图1深基坑支护施工流程

结合图1可知,支护桩施工作为高层建筑深基坑支护施工的重要环节,必须对其施工质量进行严格控制。根据建筑深基坑支护工程的实际情况及施工要求,支护桩大多选择人工挖孔桩,同时选择钢筋混凝土对桩体进行护壁。联系梁施工前必须事先进行基槽开挖及抗渗墙混凝土浇筑,待上述施工工序验收合格后再进行连续梁施工。待基坑开挖深度达到锚杆标准高度后,再按照下列施工顺序开展施工作业:钻孔制作锚头注浆安装联系梁穿外锚具锚固锚具锚杆试验。深基坑土方开挖大多采用分层开挖的方法,同时土方开挖与土方运输同步进行,以便土方开挖作业有序推进。

二、深基坑支护施工中存在的问题

1、边坡修理不达标

基坑施工中的边坡施工是基础要素,在施工中经常会出现边坡修理不达标的现象,致使在挡土支护后出现超挖和欠挖的情况,影响到施工质量。这些主要是由于在施工中,施工机械没有按照施工规范执行,操作人员的技术水平有限,致使边坡表面的平整度和垂直度不能够达到规范要求的标准,在利用人工进行修整的过程中,由于受到条件的限制,在深度上无法做到,所以边坡修理不达标。

2、施工过程与施工设计的差别大

对于基坑施工的设计非常重要,其是根据施工现场的地质条件和施工环境而制定的设计方案,对于工程的质量有重要的影响,所以在施工的过程中,应该严格按照设计图纸执行,保证工程的质量。但是在实际施工中,却和设计方案存在很大的差异。有些施工企业为了节省成本,或者是追赶工期,为了局部的利益而偷工减料,致使工程的质量存在严重的安全隐患。基坑支护工程是一个空间处理的过程,所以需要按照一定的规律来执行,保证施工的效率。而在传统的设计中是按照平面应变来处理的,所以在施工中,容易出现差距。

3、土层开挖和边坡支护不配套

在基坑支护工程施工中,土层的开挖和边坡的支护需要相互配合,才能够保证工程按照规定的工期完成,并且符合规定的质量标准。对于工程量比较大的土方工程,一般都是由专业化的施工企业来完成的,从严格意义上来讲,绝大部分是两个平行的合同,在施工的过程中,需要对土层开挖和边坡支护协调管理,保证两个项目能够顺利的完成。但是在实际施工中,土方施工单位为了抢工期,赶进度,施工程序比较混乱,甚至没有给支护施工留有足够的工作面,致使在支护施工中,由于工作面不足而影响到施工的效率和质量。

三、建筑深基坑支护施工中的质量控制要点

1、土方开挖的控制要点

基坑土方开挖使原状土的平衡被破坏,相应的会导致基坑开挖的风险和事故。基坑开挖的基本原则:开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖。基坑开挖时,必须分层分段开挖,还要减少每步开挖后未支撑前基坑暴露时间,基坑底面暴露时间过长也可能导致事故发生。基坑开挖后要加强现场管理,各类土方开挖机械停放位置必须严格按照设计要求和施工组织设计的要求与基坑保持距离,防止开挖过程中挖土机械碰撞支撑系统,造成支锚体系和支护结构之间的连接破坏,从而产生事故。

2、土钉及锚杆支护的施工质量控制要点

土钉及锚杆支护是通过土钉和锚杆与土体的相互作用,使加固的边坡成为具有整体性和稳定性的土体,保证土钉和锚杆的设计强度及满足设计抗拉力显得尤为重要。(1)施工中要保证孔深,符合要求后方可终孔;(2)土钉成孔前按设计要求在作业面上定出孔位并做标记和编号;(3)对于土钉拉拔力的确认,要进行拉拔试验,还要控制好注浆量和注浆力,保证能够满足设计要求的抗拉拔力;(4)浆液的水灰比严格按设计要求控制,外加剂品种及掺量要按设计要求并经试验确定。

3、深层搅拌桩施工质量控制要点

(1)施工前应检查水泥的质量、桩机、搅拌机工作性能等。(2)桩长、桩位、桩径、桩身垂直度需控制好。(3)水泥剂量的控制:应现场指派专人负责水泥搅拌桩的施工,全过程旁站水泥搅拌桩的施工过程。(4)喷浆时间的控制:每根桩开钻后应连续作业,不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业,同时控制好钻机提长速度。

4、钻孔灌注桩控制要点

钻孔灌注桩施工时要保证桩位准确,灌注水下砼之前再测一次孔底沉渣厚度,确保各项指标达到设计要求后再浇注砼。砼应连续灌注,并随时测量砼的上升高度,计算导管下口埋深,拆除导管,导管下口埋深控制在不小于2~6米为宜。

5、地下连续墙施工控制要点

(1)根据地质条件,选择挖槽方案;(2)合理划分槽段;(3)严格防止导墙开裂和位移变形;(4)根据施工过程调整泥浆性能;(5)钢筋笼吊装要保证钢筋笼的整体刚度,科学的编制吊装方案,应在钢筋笼内布置2-4道纵向钢筋桁架及主筋平面的斜向拉筋;(6)混凝土必须符合配合比设计要求;(7)接头拔管时间的控制。

结束语

建筑深基坑支护工程作为一项系统性的工程,其施工质量直接影响着建筑工程整体质量的提高及使用寿命的延长,因此施工单位必须严格按照既定程序开展施工,同时积极落实相应的监测工作,注意施工与监测必须同步推进。除此以外,深基坑支护施工必须始终坚持“考虑全面、突出重点”的原则,以确保支护工程的顺利推进。

参考文献

[1]付国军.探讨高层建筑工程深基坑支护施工技术[J].现代物业(上旬刊),2012.

建筑基坑工程技术标准篇4

关键词:建筑深基坑支护工程;安全施工;管理措施

前言

深基坑支护施工工程,其是基础施工中最为复杂施工分项工程。深基坑支护包括防水、支撑、和维护等不同工作环节。在实际施工期间,不论哪一环节出现问题,都会导致深基坑支护出现坍塌现象,严重情形将会导致安全事故发生。因此,要想保证施工安全性,需利用合理技术和方法,结合实际情况,构建计方案,依据方案图纸开展实际施工工作,保证施工行为合理性。

一、常见施工问题阐述

深基坑支护施工期间,常见施工问题出现包括以下几点内容。其一,挡土稳定能力差[1]。对于在六米深度以内的深基坑支护施工来说,在实际施工期间,利用重力性质水泥搅拌挡土墙具有应用价值。因此,众多施工企业在深基坑支护施工期间应用重力性质水泥搅拌挡土墙,作为整体建筑物维护结构。但是施工应用时,如果没有全面考虑现场施工周围环境和地质条件,施工安全和质量等因素,将会导致挡土墙出现位移问题,施工桩朝向深基坑支护中心移动,施工安全受到影响。其二,现场管理松散,缺失严格性。对于建筑工程施工,现场管理是重要工作环节。相对深基坑支护施工来说,需严格依据施工图纸与设计方案开展施工工作。但是现阶段一些建筑施工单位,为了实现自身经济发展目标,节约成本,最易对深基坑支护结构调整,更改施工具体方案,对施工管理工作带来消极影响,增加施工难度,管理缺失标准,较为松散[2]。

二、深基坑支护施工安全开展和有效管理

1.技术管理工作其一,在实际施工前期,要对施工现场环境、水质条件、周围建筑物布局等全面检测和勘察。结合施工场地现实情况,设计合理深基坑支护施工方案,明确施工工艺,构建不同施工工艺实际施工方案图。坚持技术可行和质量可靠,经济合理原则。其二,开展技术交底工作,明确不同现场施工工作人员职责,依据相关深基坑支护施工标准,开展施工工作,保证施工标准性。在技术交底工作完毕后,树立明确施工目标,依据治理方案图纸施工,智能化监控,及时掌握实际施工进展,检测施工不同环节安全性。及时发现安全隐患和不合理行为,及时纠正,及时处理[3]。2.组织管理工作建筑深基坑支护工程组织管理工作是关键管理任务之一,需加强管理力度,设置专门施工管理组织机构,和现场监理工作人员结合工作,保证施工全面依据施工图纸开展,提高建筑深基坑支护工程施工效率和质量。施工企业需优先选择技术操作能力强,具有多年工作经验丰富工作人员,技术类型工作人员。发挥经验丰富工作人员示范和引领作用,在现场施工期间做技术指导,为工作能力稍差,技术水平差工作人员指导。及时发现现场施工不合理行为,及时纠正,保证施工工作安全开展[4]。在组织管理工作完毕后,施工企业也应做好质量管理工作,对进场的施工材料检测,必须保证进入现场施工材料质量过关,才可以允许开展施工工作,发现质量低下和伪劣材料,抓紧与厂家联系和沟通,及时替换。做好安全教育工作,树立安全施工目标,全面贯彻安全第一和预防为主施工方针,提高施工工作人员安全意识,增加对建筑深基坑支护工程存在问题关注度,做好预防和处理工作,降低安全事故出现频率,保证施工安全性和质量。

三、结语

综上,在建筑深基坑支护工程施工期间,其存在不同问题,包括挡土稳定能力差,现场管理松散,缺失严格性等问题,影响施工质量和安全性。因此,要想做好建筑深基坑支护工作,要做好技术管理工作,设计施工方案,依据标准和方案开展施工工作,实现建设施工最大目标。

参考文献:

[1]李静.谈谈建筑深基坑支护工程的安全施工与管理措施[J].门窗,2014,12:388.

[2]郑旭红.谈建筑深基坑支护工程的安全施工与管理措施[J].中国建材科技,2015,2:245-246.

[3]梁冬青.探析建筑深基坑支护工程的安全施工与管理[J].江西建材,2015,18:63+68.

建筑基坑工程技术标准篇5

关键词:建筑工程;地基基础工程;施工技术

1建筑工程地基基础工程施工的重要性

建筑工程地基基础施工房屋建筑的基础性施工,也是最为关键的施工环节。俗话说,万丈高楼平地起,地基作为万丈高楼的重要支撑,控制好地基基础施工质量是建筑工程项目顺利完工并保证建筑工程结构稳定性的前提条件。但建筑地基在建筑学领域所指的是工程建筑的基础持力层和下卧层,可能会受到地质因素等影响给施工带来一定的难度,比如地震频发地区,对建筑地基的施工则提出了更为严格的技术标准,确保每一个施工环节都要符合相关的技术标准要求。一旦因为建筑地基基础施工中出现问题而没有及时的通过技术措施给予改进和解决,而是遗留在后期工程,将对建筑工程的后期投入使用造成极大的安全隐患,有可能因为建筑物地基问题遭受地震灾害而导致建筑物倒塌,对人们的生命财产安全造成极大的威胁。因此我们要将建筑工程地基基础施工的重要性重视起来,细化施工过程中每一施工环节的技术措施,使施工中的各个环节的技术都满足国家规定的建筑施工技术规范标准。但对我国目前的建筑工程房屋质量水平来讲,同国外发达国家的建筑物质量水平相比还存在诸多差距,尤其是建筑地基基础施工技术还存在许多亟需改进的问题,所以为了提升我国的建筑地基基础施工技术水平,对地基基础施工技术进行分析和探讨具有极为重要的现实意义。下文笔者将结合自己多年来建筑工程地基基础施工实践经验,对房屋建筑地基基础工程施工的技术要点进行浅显的分析。

2房屋建筑地基基础工程施工的技术要点

2.1地基基础的勘察技术

不管是任何工程建设,对于建筑地基基础进行勘察是其必不可少的重要工作环节。其中,地基基础勘察工作需要做到以下几点:

1)收集建筑工程设计的总平面图,分析建筑物建筑地形及平面图坐标,根据建筑物的性质、规模、构造及基础的形式来分析建筑的荷载力,根据荷载力来确定地基的埋置深度及地基允许变形范围。

2)建筑物地基基础勘察后,对建筑物地基基础的地质类型、分布情况及工程特性进行查明,继而分析评价地基的稳定性能和均匀性,找出施工中可能会出现的因地质情况,如软土层、砂石层地质等对施工造成的影响因素,进而提出行之有效的整治处理方案。

3)对于单栋高层的建筑物,一般勘探点要设置四个以上,并且勘探点要均匀地分布在勘探现场;对于密集型的高层建筑群,其中每栋建筑物至少要设置一个关键的勘探点。

4)详实地勘探深度进行勘察。从基础的地面算起,勘探深度主要控制在地基的受力层上,地基的地面宽度不得小于五米,同时设置地下室或者裙房的抗浮桩和锚杆,确保勘探孔的深度符合抗拔承载力的评价要求。

5)在进行地基土取样测试时,要根据地层结构和地基土的均匀性来合理确定勘探点数量;如果地基土质性质不均与,可采取原位测试的方式进行取样测试。

2.2支护设计与土方开挖

针对建筑物地基基础的支护设计,可采用小放坡、水泥砂浆护坡等支护设计技术,具体设计方案如下:

1)将待要开挖的建筑物地基现场的杂物清理干净,同时对地基下面的排水管道及电缆等供水供电设施搬迁,通过对施工现场的勘察绘制出施工现场平面图,平面图内容包括确定开挖的路线、边坡坡度、排水管及集水井位置等。设置测量控制网,找准并控制好基线、轴线和水准点,经反复审核后确定施工的控制方案。值得提出的是临时性排水设施的排水沟方向不得小于0.002,以免造成场地积水,对施工造成影响。此外,对于进场的机械设备,要进行必要的维护检查工作,以免因机械设备故障影响施工进度和施工精度。

2)施工过程中首先要用反铲挖掘机挖除较硬的土质,遇到岩石层要通过岩石粉碎机进行粉碎处理。其中,反铲挖掘机在进行分层挖掘土层时或者挖掘较深区域时,运载基坑土的汽车要停靠在反铲挖掘机的一侧,减少反铲挖掘机回转角度,提高工作效率。对于基坑的边角位置,难以通过挖掘机来完成开挖时,可通过人工对其开挖,确保基坑开挖的各项要求都符合设计标准。

3)待基坑开完施工完成后,要加强对基坑的保护工作,可在基坑周围设置防护装置,以免施工现场的挖掘机碰坏基坑边缘或者是其它施工运输设备破坏基坑。在基坑周边设置排水渠和集水井,并对场地设置一定的坡度,以防因下雨天气场地积水或者是水侵入基坑,基坑遭水浸泡后破坏土层强度,待基坑回填后发生沉降影响工程的整体施工质量。

2.3地下水的控制

地下水是影响地基基础施工有效进行的重要因素,为了控制好因地下水位过高而破坏地基影响施工可通过管井降水法来处理。

1)承压的含水层渗透系数通常是自上而下呈递增变化,降幅相同,降水井越深,单井出水量也越大。但是如果井深超标则会消弱出水量对水位降幅的正面影响,一般情况下管井的井深要比基坑挖深深六米左右。

2)地基含水层的土质一般分为粉质粘土、粉土及粉砂交互层,土质渗透性差,影响管井出水。所以管井井深要穿透含水层至基岩底部。通过地基底部的砂层、卵石层等提高渗透系数,形成完整井,便于出水。

3)假如建筑开挖基坑较大并符合基坑内甚至管井的条件,可在基坑内设置管井排水,可有效地减少管井数量和对基坑周边环境的影响。基坑开挖面积较小的情况,可考虑基坑内外设置管井的方式,通过控制降幅来减少对周边环境影响。

参考文献:

[1]樊桂花.房屋建筑施工工程中的地基处理技术[J].江西建材,2011(4):107-108.

[2]黄玉兴.试析房屋建筑工程软土地基基础处理方案[J]科技讯,2006(20):63-64.

建筑基坑工程技术标准篇6

【关键词】建筑基坑;基坑支护;安全性

DeepFoundationexcavationandSupportConstructiontechnologyofsafety

LuanYin-liang

(FushunCoalConstructionGroupCo.,LtdFushunLiaoning113000)

【abstract】anybuildingmusthaveagoodfoundationforlargehigh-rise,high-risebuildingisconcerned,thispointisparticularlyimportant.toensureconstructionsafety,topreventcollapseaccidents,buildingpitexcavationmusttakesupportmeasures,thispaperasanexampleofaproject,mainlyonthepitexcavationandsupportingtheconstructionofsecuritytechnologiesandsecuritycontrols.

【Keywords】BuildingFoundation;excavation;Security

深基坑工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;或者开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。本工程为某贵州省某职工住宅楼工程,建筑物建设面积约为34738.36m2,三层地下室,±0.00标高为1070.80m,开挖基底标高1056.30m,属于深基坑工程。

1.对深基坑开挖及支护安全问题的认识

随着高层建筑的不断建设,高层建筑的基坑的支护施工技术就越加凸显其重要性。基坑支护施工是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施的施工。常见的基坑支护型式主要有:排桩支护,桩撑、桩锚、排桩悬臂;地下连续墙支护,地连墙+支撑;水泥土挡墙;钢板桩支护;土钉墙(喷锚支护);逆作拱墙;放坡;基坑内支撑等等。深基坑施工的特点决定了深基坑施工的技术要求。主要包括:首先,施工时技术手段要先进可靠,确保基坑受力可靠以及支护的保护作用完全体现;其次,大型高层建筑通常都建在城市中心,周围建筑物繁多复杂,地下市政管线众多,所以施工必须充分保证不能影响周围相邻的建筑物的安全和稳定,不能破坏周围的地下管线等。再次,基坑开挖期间,必须合理运用明排、降水、截水和回灌等形式控制地下水,保证基础施工安全。最后,根据实际工程需要选取经济合理的施工方案,实现工程最优化。地下结构施工及基坑周边环境的安全主要是由支护体所保障。所以深支护体系的设计、施工能力水平直接关系到基坑施工的安全性,工程整体的安全可靠。

图1

2.深基坑开挖支护的安全技术实例

本工程场地周边现状地面标高与地下室底板设计标高,基坑开挖后将形成高5.7m~15.48m的基坑边坡,基坑边坡形状多边形,周长约239m。场区位于贵阳城区岩溶盆地地貌内,因场地处于城区,基坑周边相邻建(构)筑物较多:东侧:紧邻两栋9层住宅,该住宅地坪标高为1063m,高出拟建物地下室底板标高6.7m;南侧:主要为居民住宅区,多为1~4层砖混结构住宅楼;西侧:紧邻小区道路的路肩墙,路肩墙高度2m~5.5m,小区道路西侧分别建有一栋2层和一栋6层的居民楼,分别距拟建筑物23.3m和14.4m;北侧:紧邻某工会干部学校综合楼地下室。施工中采取如下施工安全技术措施:

2.1工艺流程。

施工准备、定位放线方桩施工(先完成孔桩施工完毕方可土方开挖)基坑土石方开挖2米深基坑壁支护基坑土方开挖2米深基坑壁支护循环施工直至开挖至设计标高。

2.2基坑边坡支护主要施工方法。

2.2.1施工现场排水措施。

为了确保开挖后的边坡不受雨水冲刷、减少雨水渗入土体,在坡顶用C15砼土封面,封面宽度3米向外起坡2%,为有效排泄边坡渗水及坑内积水,本工程视场地条件在距坡顶2米设一道300×300排水沟截断地表水,沟侧面和底面用1:2水泥砂浆抹面,排入市政雨水管。做法见图1。

2.2.2抗滑方桩施工。

基坑土石方开挖前先进行抗滑排桩施工,由于方桩间距为3.5米,桩径为1.2*1.5米,方桩间净距离小于3米,因此方桩开打挖采用跳挖方式进行,当已开挖的方桩砼浇后,再施工余下的方桩,待桩顶联梁施工完毕后,方能进行基坑土石方开挖。

2.2.3桩身混凝土施工。

使用溜槽或串筒注灌注C30混凝土,溜槽或串筒底部至砼面的距离应保持在1.5米。桩芯砼采用一次性浇筑的方法。浇筑前将孔底石渣、土杂物再次清理积水抽干。

2.2.4冠(腰)梁施工。

当排桩砼施工完毕后,进行冠梁施工,剔除桩顶浮浆后按装绑扎冠梁钢筋,冠梁断面为1500*800,腰梁断面为500*500,主筋搭接方式采用焊接单面焊长度不小于250mm,箍筋ф8@200,钢筋工序完成后支冠梁侧模,钢筋、模板验收后进行砼浇筑(冠、腰梁砼强度等级为C25),按规范要求留设砼试件。

2.2.5基坑土石开挖要求。

土石方开挖须严格按设计图纸要求分层开挖,每次开挖深度不大于2m,待开挖段支护施工完成,上部支护结构完成并达到设计强度的80%后方可向下开挖,且每次开挖长度不得超过20.0m。

2.2.6锚喷支护施工。

根据设计要求开挖工作面,开挖深度不大于2m,开挖长度控制在25m以内,修整边坡,埋设喷射混凝土厚度控制标制,喷射第一层混凝土厚度3cm,根据施工图进行该标高段的锚杆或锚索成孔施工。

2.2.7基坑边坡沉降、位移监测。

基坑支护结构设计与施工不仅涉及到结构问题和岩土程问题,而且因为地下工程的不确定因素太多,必须结合工程地质水文资料,环境条件,将监测数据与预测值相比较以判断前段施工工艺和施工参数是符合预期要求,以确定和优化施工参数,做好信息化施工,及早发现问题,特别注意监测基坑外的沉降隆起变形和临近建筑物的动态,及时采用相应对策,消除事故隐患。

2.3施工安全技术保证措施。

2.3.1基坑开挖安全技术措施。

施工前,技术人员要认真复核地质资料以及地下构造物的位置、走向,并掌握本项目施工可能影响临近建筑物基础的埋设深度。技术人员要根据核实后的资料,并对照施工方案和技术措施,确定正确的施工顺序、选择合理的施工方法及采取相应的安全技术措施。施工安全技术要求如下:

(1)采取分段分层开挖,开挖顺序按批准的施工方案进行,不得随意开挖。

(2)在基坑的周围应设置排水沟,防止雨水或洪水倒灌到基坑内。

(3)基坑四周设立安全防护栏,施工现场四处张挂好醒目的安全标志、安全宣传牌,警示、提醒每个进入现场的施工人员注意安全。作业环境合理采用不同的色彩,尽量减轻作业人员眼睛及全身的疲劳,降低事故频率。

(4)加强基坑边坡沉降、位移监测工作,当基坑边坡变形超过监测警戒值后,立即停止施工,起动应急预案。

(5)从地质勘探资料,本工程基坑土质良好且地下水位深,出现大面积边坡坍塌可能性小,为预防局部边坡现险情,现场准备10m×6m×6m方量沙袋用于当局边坡现险情时回填。

2.3.2孔桩安全技术措施。

(1)孔口四周必须浇注砼护圈,并在护圈上设置钢网防护,网眼尺寸不大于10cm×10cm.孔内作业时,孔口必须有人监护,挖出的土方不得堆放距桩孔1m以内。井圈上不得放物或站人。利用吊桶运土时,必须采用可靠的防范措施,以防落物伤人,电动葫芦运土应检验其安全起吊能力后方可启用。施工中应随时检查运输设备的完好情况和孔壁情况。

(2)桩孔开挖深度在5米以内时,井上照明代替井下照明,5米以外时,在井下用安全防护灯照明,且电压不得高于12伏。

(3)施工时,注意水泵是否有破皮、断头现象。孔中工人操作必须带工作手套,穿绝缘胶鞋。

(4)随时检查电缆电线等是否漏电,漏电水泵在修好之前一律不准使用。

(5)成孔过程中应一直保持井内通风,经常检查孔内有害气体是否超标,以便及时处理,防止发生意外事故。

(6)加强对孔壁土层情况观察,发现异常情况及时处理,成孔完毕尽快灌注桩砼。

(7)吊放钢筋笼时,钢筋笼下严禁站人,并经常检查钢丝绳、扒杆绞绳。

3.基坑支护安全技术措施总结

3.1选择适合的基坑坑壁形式。

深基坑施工前,首先应按照规范的要求,依据基坑坑壁破坏后可能造成后果的严重性确定基坑坑壁的等级,然后根据坑壁安全等级、基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节的条件等因素选择坑壁的形式。

3.2加强对土方开挖的监控。

基坑土方一般采用机械挖法,开挖前,应根据基坑坑壁形式、降排水要求等制定开挖方案,并对机械操作人员进行交底。开挖时,应有技术人员在场,对开挖深度、坑壁坡度进行监控,防止超挖。对采用土钉墙支护的基坑,土方开挖深度应严格控制,不得在上一段土钉墙护壁未施工完毕前开挖下一段土方。软土基坑必须分层均衡开挖,分层不宜超过1m。

3.3加强对支护结构施工质量的监督。

建立健全施工企业内部支护结构施工质量检验制度,是保证支护结构施工质量的重要手段。质量检验的对象包括支护结构所用材料和支护结构本身。对支护结构原材料及半成品应遵照有关施工验收标准进行检验,主要内容有:(1)材料出厂合格证检查;(2)材料现场抽检;(3)锚杆浆体和混凝土的配合比试验,强度等级检验。对支护结构本身的检验要根据支护结构的形式选择,如土钉墙应对土钉采用抗拉试验检测承载力、对混凝土灌注应检测桩身完整性等。

3.4加强对地表水的控制。

在基坑施工产前,应摸清基坑周边的管网情况,避免在施工过程中对管网造成损害,出现爆或渗漏。同时为减少地表水渗入坑壁土体,基坑顶部四周应用混凝土封闭,施工现场内应设地表排水系统,对雨水、施工用水、从降水井中抽出的地下水等进行有组织排放,对坑边的积水坑、降水沉砂池应做防水处理,防止出现渗漏。对采用支护结构的坑壁应设置泄水孔,保证护壁内侧土体内水压力能及时消除,减少土体含水率,也便于观察基坑周边土体内地表水的情况,及时采取措施。泄水孔外倾坡度不宜小于5%,间距宜为2~3m,并宜按梅花形布置。

3.5搞好支护结构的现场监测。

支护结构的监测是防止支护结构发生坍塌的重要手段。应由有资质的监测单位来监测。监测项目的内容有:基坑顶部水下位移和垂直位移、基坑顶部建(构)筑物变形等。监测单位应定期向施工单位和监理单位通报监测情况,当监测值超过报警值时应立即通知设计、施工和监理单位,分析原因,采取措施,防止事故的发生。

4.结束语

以上采取的安全技术措施,对有效地提高施工进度及施工质量能起到一定的促进作用。深基坑施工安全亦受诸多不确定因素影响。为保证深基坑施工安全无事故,各方责任主体高度重视深基坑支护安全技术工作,就能有效地控制和杜绝安全事故的发生。

参考文献

[1]《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002.

[2]《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001.

[3]《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002).

[4]《贵州建筑岩土工程技术规范》(DB22/46-2004).

[5]《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001).

[6]《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008).

[7]《岩土锚杆(索)技术规程》(CeCS22:2005).

建筑基坑工程技术标准篇7

关键词:深基坑支护技术现状发展

中图分类号:tV551.4文献标识码:a文章编号:

作为一个综合性的传统岩土工程课题,深基坑工程介入到了从古至今的所有施工工程中。改革开放以来,我国的国民经济高速发展,不断的累积增长,城市的不断扩大带动了土建工程的高速发展,高层建筑越来越成为城市建设的宠儿。地下停车厂、地下室、地下地铁站、地下人防工程等大量地下结构建筑逐渐兴起,深基坑施工工程也逐渐走入辉煌。大量的深基坑施工工程的采用使得该项课题成为了当前建筑行业所必须面对的问题,我们必须要发展和完善深基坑施工工程,这对于保障工程质量和安全,完成建设任务经济化具有重要的意义。

深基坑施工技术的发展现状

什么是深基坑工程?在国外,将这种工程称之为“Deepexcavation”,中文翻译为“深开挖工程”,这种形容对于深基坑技术更加贴切也更加象形。20ft(约6.1m)即为国外对深基坑界限的衡量标准,其实就单独凭经验而言,施工开挖深度不足6m时也未尝会失败,用通常的施工办法也能够保证施工工程的安全性,因此,一些国外的科学家认为“过分的保守设计对于施工工程来讲是不经济的”。在我国,并没有对深基坑工程施工及验收作出明显的界定和限制,随着各大城市超高层建筑的不断涌现,我国的城市深基坑施工呈现出了“近”(各深基坑施工作业地点较近)、“紧”(建筑容积率过高)、“大”(深基坑的工程作业尺寸过大)、“深”(工程挖掘过深)等发展特点。

深基坑施工对于超高层建筑和大型施工的重要性是不言而喻的,而深基坑支护技术则是深基坑施工安全作业赖以生存的依据。目前我国的深基坑支护技术普遍使用:排桩支护、钢板桩支护喷锚网支护、复合土钉墙及土钉墙、地下连续墙、逆作法与半逆作法施工、深层搅拌水泥桩、环形支护结构等。深基坑支护技术通常使用的地点过于复杂,基坑内外土体变形及支护结构内力不断涌现使得深基坑成为当前困惑我国建筑界的一个技术热点。

我国深基坑支护技术存在的技术难点

边坡支护与土层开挖及其不配套。

在深基坑的施工作业过程中,通常情况下支护施工都会滞后与土方施工,因此一般的支护施工都会采取二次回填的办法来满足搭设架子的施工条件。相对来讲,土方开挖施工对于技术性依赖较低,施工作业十分简单,而作为挡水和挡土的深基坑支护技术,其技术含量较高,工程具有较大的复杂性特点。所以在建筑施工中,承担挡土支护和土方开挖工程的施工队得到的是两个平行的施工合同,这就造成了施工工作的难以协调,工程进度不配套进行使得工程的施工进度难以保证,质量安全就更是难上加难,这就对工程质量造成了隐患。

不能按照规范和设计的要求完成边坡修理施工作业。

欠挖和超挖现象在深基坑施工过程中是普遍存在的现象。深基坑开挖通常使用机械进行施工作业,作为挡土支护的混凝土初喷工序一般是在人工修坡之后开始施工。然而在实际的施工操作工程中,由于缺乏施工管理人员的监管,不能够充分的进行技术交底,造成了分层分段开挖的高度不一致,当然,开挖机械操作人员的技术水平低也是其主要的影响因素,这些影响的直接结果就是造成机械开挖后的边坡表面的顺直度和平整度极其不规则,无法达到规范和设计的要求。深度挖掘对于人工修理是无法完成的,只能在机挖表面的基础上作一些平整度的简单修整,在施工质量拥有严重缺陷的情况下就开始初喷,造成挡土支护后经常出现欠挖和超挖现象。

喷射混凝土厚度和强度不能达到设计的要求。

当前我国一般采用干拌法喷射混凝土设备进行建筑工程深基坑支护施工进行混凝土喷射,这套设备具有设计简单、输送距离长、体积小、操作方便和可连续施工的技术特点。但是,由于从事喷射混凝土的技术人员其自身素质良莠不一,加上检查控制和操作方法手段不够丰富,造成混凝土的回弹十分严重。与此同时,配料不准、原材料质量控制不严格、混凝土养护不到位等都会造成喷射后的混凝土厚度不够,使得混凝土的强度无法达到规定和设计的要求。

深基坑支护技术施工应注意的问题及对策

重视施工地址的勘察工作。

监理工程师在深基坑施工前要认真的审阅施工工程的地质勘察报告,了解深基坑开挖地点的地质、地貌和地形,要将能够导致边坡土体滑坡的影响因素分析的面面俱到。在深基坑开挖过程中,监理工程师也要对现场的地质情况经常进行比对,及时与建设单位和设计单位进行沟通,及时调整施工方案。

对设计方案进行技术论证。

施工单位必须要聘请具有丰富施工经验的专家对施工及设计方案进行评审,这样可以大大的降低深基坑支护施工作业的风险,有效的杜绝安全事故的发生,也是间接的提高施工工程的经济性。

保证深基坑支护的施工工程质量。

所有的基坑支护工作必须严格按照设计方案实施,对于坐标控制点及水准点的正确性和保护措施进行检验,对所有的进场材料都采取见证取样制度,监理工程师对于施工场地的隐蔽工程要进行严格的验收进而保证深基坑支护工程的施工质量。

深基坑支护技术的发展趋势

在当前城市建设中,深基坑支护工程通过不断的实践经验也在不断的完善,逐渐的形成了与不同基坑深度和地质条件相适应的、经济合理式的支护结构体系。今后深基坑工程支护技术发展将会向一个支护结构选型日趋合理的方向上发展,各种新的支护技术将会被普及和推广。未来的深基坑支护施工对于地质勘察、支护结构的设计都将有新的要求和思路,信息化施工技术必将应用于深基坑支护施工,国家也将出台相应的、全国性的规范标准,促进基坑支护设计施工标准化进程。

参考文献:[1]李锌.深基境支护技术现获及发震趋势(一)[J],岩土工程界,2001.(1)

建筑基坑工程技术标准篇8

关键词:建筑工程;深基坑支护;技术要点

中图分类号:tU198文献标识码:a

引言:目前,我国国民经济日益蓬勃发展,建筑正向着大型化、高层化快速发展,大量大型建筑、高层建筑拔地而起,日益增多。随着高层建筑的不断建设,高层建筑的基坑的支护施工技术就越加凸显其重要性。基坑支护施工是为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施的施工。伴随着目前建筑发展趋势,深基坑施工也向大深度、大广度方向发展。基坑施工的规模的加大也直接导致了施工周期变长,施工难度加大。

1、基坑支护简介

随着地下建筑工程开挖深度的不断增加,开挖土方的面积越来越大,建筑工程支护施工的难度也相应的不断加大。建筑工程基坑工程是一个很复杂的问题,它包含的许多不确定的因素和内同,涉及到土力学中的变形、稳定、强度以及防水等方面的内容,需要我们不断地加以研究和在施工中总结经验,是基坑工程的施工技术得到不断的完善。目前放坡开挖和在支护结构保护下的开挖最常用的两种施工工艺。放坡开挖即无支护开挖,适用于基坑开挖深度较小、土质条件较好的边坡,与之相对应的是支护开挖,即有支护体系保护下的开挖。针对不同的工程实际,我们要选择合理的开挖和支护方式,并在所选支护条件下进行合理施工工艺的设计和选择。由于基坑工程的环境复杂性和保障结构施工,同时由于基坑施工过程中存在着许多不可预知的可变因素,使得建筑基坑工程支护施工工艺存在着许多的问题。

2、基坑支护的设计

2.1充分利用新技术、新理念,具体事物具体分析,不要生搬硬套传统的设计理念。在现今的深基坑支护结构的设计领域,还没有公认的、权威的的计算公式,基本上都是摸着石头过河。深基坑支护结构的设计要区别其他设计领域,要改变传统观念,利用施工监测反馈动的态信息指引设计体系。

2.2重视支护结构理论和材料的试验研究,实践是检验真理的唯一标准。正确的理论必须建立在大量试验研究的基础之上。在深基坑支护结构的实验方面,我国与发达国家有较大距离,还有大量的路要走。不过,我国由于经济的飞速发展,大量高层超高层建筑拔地而起,所以积累了拥有大量的第一手施工数据,但缺少科学的测试数据,无法形成理论,我们以后一定要重视。

基坑支护是一种特殊的结构方式,具有很多的功能。不同的支护结构适应于不同的水文地质条件,因此,要根据具体问题,具体分析,从而选择经济适用的支护结构。

3、基坑支护的施工

深基坑支护的施工流程一般包括:施工前准备、支护桩的施工、联系梁等的施工、锚杆的施工、土方开挖。支护桩一般采用人工挖孔桩,然后用钢筋混凝土做护壁。联系梁施工时,先开挖基槽,经验收合格后,进行抗渗墙混凝土的浇筑,最后再对联系梁施工。基坑挖至锚杆标准高度后,开始进行钻孔、制作锚头、穿锚索、注浆,安装连系梁,穿外锚具,然后锚固,最后进行锚杆试验。土方开挖要采用分层开挖,对挖出的土方要随时挖出随时运走,把土清理干净。

3.1随着人们环保意识的加强,支护体施工时,要尽量减少支护工程施工产生的环境污染

3.2合理安排施工流程,使施工在有限场地和时间内运转顺畅。人员、工序调度要高效。

3.3施工场地周围建筑物和地下管线往往限制了基坑的施工,施工时要充分考虑工程对周围设施的影响,尽量不要影响这些设施的正常运转,尽可能把影响降低。

4、建筑工程中基坑支护施工技术要点

建筑工程施工过程中存在的许多问题,作出如下建筑工程基坑支护施工的技术要求论述:

4.1合理选择支护施工方法在此,针对深基坑工程的支护形式进行简单的说明和论述。重力式挡土墙支护结构、混合式支护结构和悬臂式支护结构是深基坑支护的三种主要方式,悬臂式支护结构潜入基坑底部的岩体或土体,借助于岩土体的支撑作用保证结构的稳定,适用于基坑开挖深度较小、土质条件较好的情况下,而重力式挡土墙则依靠自身的重量来保证支护结构在各种压力下的平衡,混合式支护结构可以简单的理解为锚杆支护结构,借助于锚杆以及喷射混凝土面层,使基坑与支护结构形成一个整天,相互作用,保证基坑支护的安全。如何根据实际情况合理选择施工工艺,在经济的条件下尽可能的保证安全和稳定,是一个重要的研究课题。

4.2支护施工中的安全防护措施在建筑姐基坑的施工过程中,安全防范措施是必不可少的。比如:进入施工现场的工作人员或者是监理人员等都必须有相应的防护措施,必须佩戴安全帽,以及持证上岗等;工作人员不可酒后上岗工作;需要有专门的技术人员按照规定检查机器设备的维修和保养工作,保证正常施工等。

4.3建筑基坑支护施工不同的建筑基坑,采取的支护方式不一样,如钻孔灌注桩、锚杆、土钉墙、地下连续墙以及支护桩等等,针对不同的支护方式,需要注意不同的支护施工的要求。如在锚杆施工中,进行必要的现场试验等,需要保证锚杆的强度达到设计要求。总之,应严格按照设计以及规范要求进行基坑支护施工。

4.4建筑基坑工程开挖由于建筑基坑工程多在土质地基或软弱岩层地基下施工,挖土量一般都较大,在基坑的开挖过程汇总,应该针对具体的情况选择合理的开挖方式,一般可采用分开挖的方式进行,则样就可以一边进行开挖一边进行开挖土的运输,避免了在工作面处土方的堆积,提供了好的施工环境。同时,在土方开挖过程中,应对维护结构进行适当的监测,合理的控制土方开挖的速度和进程。

4.5建筑基坑支护防水技术要求地下水是建筑基坑支护施工中一个必须得到足够重视的问题。当地下水位变化较大或地基长期处于地下水位以下时,需要对基坑进行降水工作,保证正常施工,对可能出现流沙、管涌的基坑,需要制定应急预案措施。

5、结束语

基坑工程是建筑工程的一个重要组成部分,特别是深基坑工程施工的成败往往事关工程全局。深基坑施工的安全可靠,直接关系着高层建筑的安全性、稳定性和长久性。深基坑的支护工程要从支护的设计和施工两面着手,确保质量。良好的基坑支护施工技术,是整个工程施工顺利的前提与保证,是整个庞大工程的重要开端。因此,加强对建筑深基坑施工技术的认识与研究意义重大。我们应严格按照设计以及规范要求,合理的进行建筑工程基坑支护的施工,保证支护结构的稳定性和施工安全,尽可能的避免出现安全隐患。

参考文献:

[1]靳永军。吴海洋。刘德成。高层建筑深基坑支护的施工质量控制[J].科技信息。2009(06)

建筑基坑工程技术标准篇9

关键词:房屋建筑;基坑支护;施工技术

中图分类号:tU74文献标识码:a

前言

深基坑支护施工技术多种多样,但是具体的工程选择使用哪种基坑支护施工技术要结合施工场地的地质条件、水文条件、环境因素等进行综合考虑。经过不断的研究和分析,设计人员和施工人员积累了大量的基坑支护施工经验,加上新型的施工技术和施工设备等的出现,基坑支护施工技术也在不断完善和创新。深基坑支护技术的施工质量受到各种不同因素的影响,特别是一些大型的商业建筑一般都会设计一层或者两层高的地下室,但是要想实现地下建筑工程的顺利开展和施工就必须采取合适的深基坑支护施工技术,从而避免基坑或者周围出现变形影响施工。然而在实际施工过程中存在许多突发事故和不可预测的因素,所以很难保证支护措施达到相应的效果,影响了正常的施工,所以我们必须不断加强深基坑支护技术的施工质量,从而有效的减少施工过程中的突发因素。

一、基坑支护工程的特点

一般而言,高层建筑工程的使用集中于人口较为密集的一、二线城市,这样能够有效缓解城市的人地矛盾问题。高层建筑的建设离不开深基坑支护工程,基坑支护结构基本上均是临时性的施工组件,因而施工的过程中风险性较大,安全储备较小。再者,由于建筑施工技术往往会受到环境、水文和地质等诸多方面的影响,而对于深基坑支护来说,通常有着较强的地域性差异,所以,深基坑支护工程的施工必须具体问题具体分析,切勿一概而论。

二、建筑工程基坑支护施工技术中存在的问题

(1)设计与施工不达标

设计人员安全意识不够,专业知识缺乏,在进行边坡的设计时存在着一定的问题,但这是不常见的情况。常见的是进行设计工作不按相关规范标准来开展,例如,养护混凝土太迟或太早,使得混凝土的强度得不到保障,或者是在土钉支护过程中,锚杆并未达到设计的强度等等,都是常见的问题;同时边坡面的处理不当,使得质量根本不达标,有些人急于求成,协调工作欠缺,单纯追求施工效率,置施工安全与不顾。

(2)边坡修理的不符合要求

在实际的基坑工程的施工工程中常常会出现挖少或挖多的现象,这主要是因为施工单位的管理人员管理的不好及施工人员的水平不足等各种因素,致使施工机械挖出来的边坡的表面的顺直度及其平整度不规则,而在进行人工修整时又因为条件的限制而不可能进行完整的修整,所以经常会出现挖少或挖多的情况,这个是在筑工程基坑支护工程施工技术中会出现的问题。

(3)边坡的支护与土方的开挖不配套

一般而言,在建筑基坑支护工程的施工过程中,倘若土方的开挖技术含量比较低,其施工单位的施工组织管理也就相对比较的容易;而边坡的支护技术含量比较高,其施工单位的施工组织及管理都会比土方的开挖复杂,因此,在实际的建筑基坑支护工程的施工过程中,其大型的工程一般都是由其专业的施工方来完成的,所以,在一个基坑支护工程中,其边坡的支护及土方的开挖是由不同的施工方来完成的,而这就会造成其两项施工效果不配套的现象,从而在一定程度上影响基坑支护工程的施工效果。

三、建筑工程的基坑支护施工技术中的要点

(1)锚杆施工

锚杆施工可以强化深基坑支护施工技术的稳定性,支撑深基坑的承拉力。锚杆承拉一方要连接深基坑的内部地基,另一方要通过牵拉的方式提供足量的承载力,满足锚杆施工的力度需求。深基坑支护中的锚杆施工较为繁琐,涉及多项参数的标准控制。首先要找准锚杆施工的标准高度,确保土层锚固的顺利施工,利用机械工具在特定的位置处进行钻孔;然后是注浆,利用水泥、砂石等注浆原料,强化锚杆施工的稳定度,注浆过程中需要严谨控制原料质量,以免影响锚杆施工的基础稳定;最后安装钢体结构,包括台座、梁板部分,根据钢体结构的安装程度,合理安排张拉锚固,参考锚杆施工张拉锚固方面的参数设计,保障张拉锚固的受力符合设计标准。

(2)边坡开挖施工技术

放坡开挖指的就是将基坑周边结构按照一定的角度进行放坡施工,此种施工方法比较简单、经济、便捷,但是需要进行大面积的土方开挖。通常情况下,此种施工方法适合应用在一些施工范围比较广阔、地下水水位较低、地质条件较好、放坡不会影响周边建筑物、排水性能良好的建筑基坑施工当中。此种施工工方法主要可以分为基坑完全深度放坡开挖和局部深度放坡开挖两种形式。

在进行施工的时候,其土方边坡大小,均是由土方开挖深度、填方高度、施工工艺、土质条件、水质条件、荷载大小、使用年限等内容决定,一定要进行综合考虑。土方边坡类型可以分为三类:直线型、阶梯型、折线型。在进行边坡开挖施工的时候,假如边坡坡度太大,非常容易出现土体失稳的情况,造成塌方事故;假如边坡坡度过缓,就会浪费一定的空间,增加工作量,同时还会影响周边建筑物的使用安全与可靠。由此可以看出,在进行施工的时候,一定要合理明确边坡坡度,使其达到经济合理、安全可靠的要求,在保证基坑支护护施工质量的同时,节省部分施工成本。

(3)排桩支护施工技术

在基坑支护施工中,此项技术是非常常用的,主要就是利用混凝土灌注桩或钢桩进行土体的支挡,同时也可以和锚杆或者土体内部支撑构件进行配合,实现土体的支挡。在进行施工的时候,可以结合具体情况将其设置为拉锚式支护结构、锚杆式支护结构、悬臂式支护结构等。在施工中,应用的混凝土灌注桩成本较低,非常容易施工,便于布设;钢桩的承载能力比较好,可以进行反复使用,但是相应的成本较高。

在利用此项施工技术进行施工的时候,一定要在完成支护施工之后,再进行开挖施工,并且一定要在施工现场中设置相应的泥浆运输排放系统,当进行排桩的时候,可能会涉及到含地下水土层的施工,一定要进行相应的隔水、止水处理,保证基坑内部和周边建筑物的安全、可靠。

(4)土钉墙支护的施工技术

目前,在基坑支护的施工中,土钉墙支护施工技术也得到了比较广泛的应用,它主要是通过土钉墙对天然土体进行了加固并且与喷射砼面板配合使用,这样就能够很有效的支撑住来自于墙后的压力,从而可以保证开挖面的稳定性,这个土档墙称之为土钉墙。采用土钉式的施工技术,能够非常明显的抵销来自于墙后的压力,从而保证基坑支护的可靠性,这种施工方法施工的周期短、成本低,并且对周边环境的影响比较小,主要应用在基坑比较浅的基坑支护施工中。

(5)做好安全防护措施

安全防范措施是在任何建筑工程施工时必须做到位的工作,基坑支护施工也不例外。例如:正式施工之前,需要专门的技术维修人员对机械设备进行仔细、彻底的检查,一旦发现故障,及时解决彻底,不要耽误施工进度;严禁施工人员在吃药或喝酒之后工作,以保证工作的安全性和施工人员自身的生命安全;不论是施工人员,还是其他人员,一旦进入施工场地,必须带有安全帽,没有工作证不允许上岗。

四、结语

综上所述,建筑工程中的基坑支护施工技术对于保证施工质量和施工安全性等都具有重要的作用和影响。因此,为了保证建筑工程基坑支护施工的安全性,应该按照规范标准和正确的顺序、步骤来进行施工,掌握各种建筑结构的基坑支护施工技术要领,并将其灵活运用到各种复杂的建筑环境中,提升高层建筑的社会地位,进而创造较大的经济效益。

参考文献

[1]郭波.建筑工程深基坑施工需要注意的几个问题[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2012(09).

建筑基坑工程技术标准篇10

【关键词】建筑;基坑支护;施工技术;设计观念

一、建筑深基坑支护技术的概述

1、建筑深基坑支护技术的产生背景

目前,我国城市化进程加速,城市进入高速发展和扩张时期,土地资源的紧缺和不可再生性等特点导致了城市中建筑的数量不断增多。不可避免的是高层建筑越来越多,自然而然建筑高度越来越高,基坑的深度也会越来越深,加何确保基坑的稳定成为一项重要且迫切的问题需要建筑行业加以解决。因此建筑深基坑支护技术应运而生,并成为建设、监理单位和施工单位必须掌握的一项技术。

我国建筑深基坑支护工程技术已经形成了可以用于各种基坑深度和工程地质条件中比较合理、适用的技术体系,建筑工程中深基坑支护技术一般要具有很强的防水渗透性能,并且最大限度的减小因基坑开挖对工程周围的地下管道、道路以及建筑造成的损害,同时保证深基坑开挖过程中施工人员的人身安全和工程的顺利进行。目前,国内建筑深基坑支护结构主要是:锚杆支护、排桩支护、灌注桩支护、搅拌桩支护、土钉墙支护以及地下连续墙等。

2、建筑深基坑支护技术的功能

建筑深基坑支护结构主要有两项功能:一是对外周土层的阻挡;二是对外周地下水的阻挡。建筑深基坑支护结构通过连续墙、灌注桩、钢筋混凝土桩、钢板桩等形式对深基坑侧壁进行加强,避免侧壁出现坍塌、滑落和侧移,降低地下水渗入对深基坑结构、功能和安全的影响。到如今建筑深基坑支护功能和结构有了很大的变化和提高,各种多功能支护结构不断出现丰富了建筑深基坑支护形式,提高了对深基坑的支护效果。

3、建筑深基坑支护技术的发展趋势

一是传统干式喷射混凝土加固技术将会被湿式加固方式所取代,这样能既提高加固的强度又缩短加固的时间;二是从外撑固定型支护转向内撑型支护,有利于控制支护空间;三是防渗墙技术被引入支护施工,以搅拌桩、灌注桩、锚杆为主体的防渗墙将会逐步取代传统的支护结构起到加固和防渗两项基本功能;四是侧向变形控制技术应用于深基坑支护过程之中,在避免侧向变形和侧向压力破坏的基础上实现对建筑深基坑的支护作用。

二、建筑深基坑支护工程施工技术以及注意事项

1、建筑深基坑支护工程施工技术

根据建筑深基坑支护的形式,建筑深基坑支护工程的支护结构可分成两大类:支挡型和加固型。支挡型又可细分为土钉支护结构、挡排支护结构、地下连续墙结构等。加固型结构通常采用水泥搅拌加固结构。

1.1所谓的土钉支护结构就是一种将土钉高密度的钉入需要加固的混凝土和土体中,形成与挡土结构类似的结构,承受土体或者混凝土周围土压力或者其他作用力的一种支护结构。这种支护结构施工操作简单、费用低、工程造价低,而且柔性比较高,结构轻便。目前大多数的建筑深基坑支护技术都会首选土钉支护结构进行深基坑支护的施工。

1.2桩排支挡结构就是指:通过将钻孔灌注桩、预制钢筋混凝土板桩、人工挖孔桩等布置于柱列式间隔中,构成挡排形式的一种支护结构。其形式通常有柱列式桩排、组合式桩排以及连续桩排。

1.3地下连续墙结构的防水渗透性能比较强,整体刚性也比较大,如果建筑工程地基涉及地下水位的软体粘性土层或者建筑工程基坑开挖深度要求比较大,通常会采用地下连续墙结构进行深基坑支护施工。

1.4将软土剂与机械搅拌水泥而制成的固化剂进行充分搅拌,直到混合物发生反应,最终硬化到一定强度,用来做成深基坑坚固的支护结构就是深层搅拌加固结构。

三、目前深基坑支护存在的问题

1、支护结构设计中土体的物理力学参数选择不当

深基坑支护结构所承担的压力大小直接影响期安全度,但由于地质情况多变且十分复杂,要精确地计算土压力目前还十分困难,至今仍在采用库伦公式或朗肯公式。关于土体物理参数的选择是一个非常复杂的问题,尤其是在深基坑开挖后,含水率、内摩擦角和粘聚力三个参数是可变值,很难准确计算出支护结构的实际受力。在深基坑支护结构设计中、如果对地基土体的物理力学参数取值不准,将对设计的结构产生很大影响。

2、基坑土体的取样具有不完全性

在深基坑支护结构设计之前,必须对地基土层进行取样分析,以取得土体比较合理的物理力学指标,为支护结构的设计提供可靠的依据。一般在深基坑开挖区域内,按国家规范的要求进行钻探取样。为减少勘探的工作量和降低工程造价,不可能钻孔过多。因此,所取得土样具有一定的随机性和不完全性。但是,地质结构是及其复杂、多变的,取得的土样不可能全面反映土层的真实性。因此,支护结构的设计也就不一定完全符合实际的地质情况。

3、基坑开挖存在的空间效应考虑不周

深基坑开挖中大量的实测资料表明:基坑周边想基坑内发生的水平位移中中间大两边小。深基坑边坡的欠稳,常常以长边的居中位置发生。这足以说明深基坑外挖是一个空间问题。传统的深基坑支护结构的设计是按平面应变问题处理的。对一些细长条基坑来讲,这种平面应变假设是比较符合实际的,而对近似方形或长方形深基坑则差别比较大。所以,在未进行空间问题处理前而按平面应变假设设计时,支护结构要适当进行调整,以适应开挖空间效应的要求。

4、支护结构设计计算与实际受力不符

目前,深基坑支护结构的设计计算仍基于极限平衡理论,但支护结构的实际受力并不简单。工程时间证明,有的支护结构按极限平衡理论设计计算的安全系数,从理论上讲是绝对安全的,但有时却发生破坏;有的支护结构安全系数虽然比较小,甚至达不到规范的要求,但在实际工程中却满足要求。极限平衡理论是深基坑支护结构的一种静态设计,而实际上开挖后的土体是一种动态平衡状态,也是一个土体逐渐松弛的过程,随着时间的增长,土体强度逐渐下降,并产生一定的变形。所以,在设计中必须充分考虑到这一点。

四、建筑深基坑支护施工技术的注意事项

进行建筑深基坑支护的施工时,主要包括支护的施工工艺以及设计等方面的内容。在设计和施工基坑支护的过程中,必须充分考虑周围环境条件、基坑开挖深度、土质条件、地理位置等综合因素。进行基坑支护时控制的关键内容是流砂和管涌、防止基坑隆起、地面变形、地下水控制、基坑稳定性等险情,要注意对支护方案进行实时的调整,并且在进行过程中要充分考虑环境因素、地质条件的变化。设计和施工深基坑支护时需要注意的内容有如下几个方面:

1、若施工的地点是城市,则对于环保会有非常高的要求,所以,进行支护体系的选择时,不仅要考虑在施工过程中支护工程所造成的震动,同时还要充分考虑化学浆液、泥浆、噪音等问题给城市带来的影响。

2、充分考虑周边的居民。通常来说,很多旧的建筑物在施工场地周围势必会产生一定程度的损坏现象,这时必须注意考虑深基坑施工场地附近房屋的材料收缩变形以及沉降、周围环境的温度等问题。

3、城市的繁华地带属于建筑较为集中的部位,周围具有密集的建筑物,地下则有较多复杂的管线,这对于基坑的施工在很大程度上造成了限制,垂直开挖在这时就显得非常必要,同时还必须注意潜在威胁的影响。

4、深基坑的场地非常狭小,尤其是在工业建筑改造中,同时其施工工期也相对较紧,所以,由于施工场地的局限性在施工过程中要进行综合的考虑,注意施工流程的合理安排,同时,在施工过程中还要充分注意环保工程。

五、建筑深基坑支护工程的施工技术

建筑深基坑的施工过程为:准备阶段、进行支护桩施工的阶段、进行锚杆施工的阶段、开挖土方的阶段。

(1)准备施工阶段。在施工开始之前,应该复核场地标高以及基坑开挖深度等基本问题,对周围建筑物的埋深、基础类型以及四周道路和地下管线埋深等基础资料进行调查,在施工过程之中,如果发现勘察报告和设计与地质条件、场地布置、施工工况等不吻合,必须与设计单位进行及时的沟通,适当的作出调整。同时按照建设部建质2009年87号文关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定,组织专家对施工方案进行论证并通过。

(2)支护桩施工的阶段。支护桩可以使用钢筋混凝土护壁,使用人工挖孔桩。例如灌注桩,使用吊桶和电动葫芦运输的方式进行土方开挖。在整个过程中要对配置、灌注混凝土,制作、安放钢筋笼,成孔、清孔等工序的质量标准进行严格的控制,从而保证成桩的质量。

(3)锚杆施工的阶段。锚杆属于新型的承拉杆件,它的一端在地基岩石中锚固,另一端联结结构物或挡土墙桩,各种向外倾覆力不能利用锚杆和岩石与锚固力承担。进行基坑开挖达到锚杆的标高之后,进行土层锚杆的施工,钻孔、锚头的制作、穿锚索、注浆,水泥砂浆和水泥浆可以作为注浆材料。完成注浆之后,进行钢垫板、钢台座、钢腰梁的安装,随即进行张拉锚固。之后,进行锚杆实验,确定其是否满足设计要求,若满足则可以结束。

(4)土方开挖阶段。较大的土方开挖量会产生尘土,这对于居民的正常生活会造成一定的影响,所以必须进行分层开挖,随着开挖要及时将土运出,同时要进行人工清土配合施工。根据维护检测的结果发生变化调整挖土的速度,若发现异常现象必须立刻停止施工,对异常的原因进行分析,及时采取措施进行处理,待处理完毕才可以继续进行施工。

六、建筑深基坑支护工程施工技术管理

施工阶段作为整个建筑工程深基坑支护的关键部分,对工程质量以及使用安全至关重要。因此,在实际管理中,监理人员必须根据当地水文气候以及地质勘探资料,在整合深基坑施工条件、经验的同时,明确工程重点项目。在此过程中,要求施工单位必须制定合理的施工方案,尤其是突发事件的应急预案工作。

1.深基坑施工

深基坑在建筑工程中经常会被用到,分为挖土、挡土、维护和防水四个部分,操作较复杂,其中的每一个环节都是十分重要的,弄错一个环节,对工程质量的影响都是极大的,不容易弥补。在对工程的设计和施工阶段,要按照操作程序依次进行,相关的技术手段一定要管控严格,对于施工中的施工要点也要反复强调,避免因人为的因素造成的工作失误,并且要制定一套技术行为规范操作书,以保证深基坑工程的顺利实施。另外,在土方挖掘之前,要对深基坑周围的环境和地质条件做出科学的监测,如果是一些特殊的地质或是周边环境,就要请教有关部门,综合各方面的意见和建议来确定是否适合深基坑的挖掘,还要避开梅雨季节,以免对施工造成影响。

2.深基坑周边土体止水控制

止水帷幕作为高水位地区支护工程常用的止水措施,常用的方法有高压喷射、深层搅拌以及压力注浆等方法。在此过程中,一旦搅拌桩成桩质量遭到影响,基坑开挖就会出现渗水的现象。再使用灌浆等方法,不仅会增加工程造价,还会延误工期。为了保障桩体质量,必须确定合理的水泥浆掺加量。在桩体搅拌均匀、桩长满足设计要求的同时,避免桩头“无浆”的现象。另外,为了保障桩体搭接密实度、长度,必须避免蜂窝、空洞以及桩头开叉等现象造成的不良影响。

3.支护信息化管理

为了保证深基坑的整体稳定,在施工过程中会对基坑壁进行加固支护工作,以确保深基坑的挖掘工作顺利进行。科技的发展要求施工建设进行科学化管理,在支护中用高科技的设备进行电子监控,对基坑壁的压力、土层结构的剪应力、基坑形变的趋势以及支护结构的稳定性等,进行数字化的采集信息,一旦发现有超过预警值的迹象,应立即进行处理,降低危险发生的频率。

七、结语

综上所述,建筑深基坑支护技术有着不断发展和进步的空间,新时期要从建筑深基坑支护工作的实际出发,既要联系建筑深基坑工程的安全、效率和质量展开支护结构的设计和施工,又要对设计观念、设计方法、支护结构等重点展开技术应用。发挥出建筑深基坑支护结构的真正价值,起到维护建筑深基坑稳定确保建筑安全的作用。

参考文献:

[l]王玮,王宁建筑深基坑开挖并点降水施工技术[J].石家庄铁道学院学报2005(03):165一167.

[2]闫安定.关于对建筑深基坑支护施工技术的思考[J].山西建筑,2012,38(25).