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建筑工程深基坑支護施工技術分析

日期:2021/12/14 Click:809
基于此點,文章結合工程實例,對建筑工程深基坑支護施工技術展開分析。22支護施工技術要點(1)混凝土灌注樁。鑒于本工程的施工場地較為狹小且地下水位較高,經過研究之后,決定采用旋挖鉆機泥漿護壁的方式成孔,具體的施工技術要點如下:①正式鉆孔前,需要先對施工現場的地面進行處理,通過處理使整個地面達到施工的平整度要求。
在建筑工程中,基礎施工是一個關鍵過程,其質量與質量密切相關。特別是對于深基坑工程,必須采取有效的支持技術措施,以確保深基坑施工的安全有序進行。基于此,本文結合工程實例,分析了建筑工程深基坑支護施工技術。

1工程概況

某建筑工程位于市中心,總建筑面積約12萬m2,地下共4層,面積約3層.7萬m2,建筑高度102.58m。基坑底部最深的相對標高為-22.7m,地基采用鋼混梁木筏基礎,地下裙房和混凝土梁均有無粘結預應力筋。根據水文地質調查報告,項目所在地的基礎支撐層為粉末粘土層,局部為粘土重粉土層,無弱下臥層,承載力標準值為230kPa實測后得知工程現場地下水共有三層,一層為滯水,埋深1層.2~4.1m二層為潛水,埋深10.3~13.3m三層為層間水,埋深22層.2~23.0m。從水質檢測結果可以看出,場地范圍內的地下水對鋼混結構基本沒有腐蝕性,地下水質對鋼結構只有很弱的腐蝕性。

由于該項目位于繁華的市中心,各種材料和施工機的運輸相對困難,白天交通擁堵,只能在夜間完成各種材料和設備的進入。由于項目基礎深,土方開挖難度增加,對深基坑支護技術提出了較高的要求。本文重點分析了本項目中的深基坑支護施工技術。

2.建筑深基坑支護施工技術要點

2.1支護方案

本文研究的項目位于該市的中心區域。由于該區域是一個繁榮的區域,場地周圍都是現有的結構,因此施工現場相對較窄。此外,項目要求的工期相對較緊,基坑土方開挖需要在有限的時間內完成。如果采用傳統的邊坡開挖方式,很容易影響基坑的穩定性,不能保證施工的安全有序進行,邊坡開挖后會超過施工紅線。如果采用護坡樁施工,土方回填成本高,難度大。通過對各種施工技術方案的綜合比較,結合工程特點,最終決定采用混凝土灌注樁、錨桿、錨噴墻、開挖支護等聯合支護方法。這不會影響項目進度,也消除了回填及其相關成本,有助于保證工期和成本的節約。

2.2.支護施工技術要點

(1)混凝土灌注樁。鑒于本工程施工現場狹窄,地下水位高,經研究,決定采用旋挖鉆機泥漿護壁的方式成孔。具體施工技術要點如下:①正式鉆孔前,需要對施工現場的地面進行處理,使整個地面滿足施工平整度的要求。在平整現場的同時,還應在附近挖一條排水溝,以消除地表水,避免影響基坑開挖和支護。泥漿池可在施工現場選擇合適的位置,并在現場進行試樁,根據設計圖紙的要求確定標準點;②鉆孔時,應將適量的泥漿注入孔中,以保持泥漿液位始終高于地下水位1.0m以上不僅可以降低鉆頭發熱的概率,還可以保護墻壁,降低泥漿阻力[1];

③當孔底殘留的泥塊全部磨成泥漿時,泥漿可以從孔中排出。當泥漿排出的比例達到1時.0~1.手觸無顆粒感就能結束清孔;④清孔完成后,應及時將預制鋼籠放入孔中,并澆筑水下混凝土。鋼籠埋設前,可在其上設置定位鋼環,有效保證鋼保護層厚度。在本工程中,水下混凝土澆筑采用導管法施工。為了保證混凝土的施工質量,應保證澆筑的連續性。為了避免孔內殘留的泥漿影響混凝土的澆筑質量,可采用潛水泵進行提取。這部分泥漿可以注入儲漿罐,并在罐內沉淀。澆筑混凝土時,應確保注漿管始終埋在混凝土中0.8~1.3m[2]。

(2)錨桿支撐。錨桿是基坑土方開挖工程中最常用的支撐技術措施。本工程選用土層錨桿,主要體現在以下幾個方面:①它可以與土壤緊密結合,承受相對較大的拉力,以保持結構的整體穩定性,控制建筑物的變形;②錨桿施工所需鉆孔孔徑小,無大型機械設備;③可替代鋼橫撐作為側壁支撐,可大大降低施工中鋼材的用量,具有良好的經濟效益。錨桿支護的施工技術要點如下:

①本工程使用的所有錨桿均為具有出廠證書和質量檢驗報告的鋼筋,水泥漿錨桿體為42.5號普硅水泥;正式開工前,需要向施工人員進行技術交底,確認錨桿數、孔深、孔距等參數,并進行施工放線,確定擋土墻和錨桿孔位置[3];②鉆孔孔過程中,應確保孔位正確,并隨時調整錨孔位置,避免不均勻或交錯;鉆孔后,應反復插入孔內鉆桿,用清水沖洗孔底沉淀物,直至清水流出;

③使用鋼筋前,應對其性能進行全面檢查,重點檢查鋼筋表面是否有油污等現象。檢查中發現不合格鋼筋的,應及時更換或處理,避免鋼筋問題影響施工質量;④灌漿前,檢查灌漿管是否有破裂或堵塞,綁扎接口位置,避免漿液泄漏。灌漿前,應關閉管口,然后連接灌漿管開始灌漿。在整個錨桿支撐施工中,灌漿是關鍵環節,也是最容易出現質量問題的過程,因此必須做好相關記錄,灌漿壓力可控制在0.4~2.0MPa二次壓力灌漿可用于施工,從而增強錨桿的抗拔性;⑤在施工過程中,應遵循分段開挖和支護的原則,并做好錨桿位置、孔徑、錨桿插入長度、漿配合比、灌漿壓力、灌漿量等檢查工作。

(3)錨噴護墻。由于錨網采用水平壓力灌漿技術,地面承載力大大提高。該支護技術的施工可與基坑土方開挖同步進行,不單獨占用工期,可實現邊挖邊支護的目標。它不僅對周圍環境污染小,而且噪音低。

具體施工技術要點如下:①錨桿采用直徑22的鋼筋,采用雙面焊接技術進行鋼筋連接,重疊長度應大于或等于5d;②采用分層分段開挖,邊挖邊支撐。鉆孔時,可用空氣沖擊鉆孔。根據設計要求,孔徑應大于國家相關標準。安裝施工前,首先選擇照明工具,確認電氣設備連接是否合理;其次,確認電源和開關上的電線連接是否正確,確保插頭位置準確,具有一定的防水性能,確保用電安全。電氣照明器的安裝和施工與工業發展的用電有關,是電氣工程的重要環節。因此,必須有嚴格的施工規范來要求14cm。根據相關規范和標準的要求,孔深的最大允許偏差為-20cm,設置角應控制在3~8°施工中遇到障礙物時,可適當調整;③灌漿漿液的比例為1:0.45(水:水泥)。

可在制備過程中添加3‰灌漿壓力應控制在0.5MPa以上。灌漿后,應修復坡面,嚴格控制坡面與地下室墻體的距離[4];④噴涂混凝土墻面前,應在坡面上標明噴涂厚度。本工程混凝土表面噴涂厚度為5.0cm,噴射過程必須嚴格按照有關規范和標準的要求進行,噴射后應澆水養護面層,時間不少于7d。2.3在深基坑支護施工中,施工監測應做好相關監測工作。具體監測點如下:圍護結構的變形可采用測斜儀和讀數儀測量,測量深度可控制在基坑底部2.0m在基坑周圍設置10個參考點,形成水平測量監測網設置10個參考點,形成水平測量監測網絡,用水平儀測量各監測點的高度;測量鉆孔灌注樁的樁頂水平位移,設置20個水平位移點,測量各點與軸之間的偏差,然后比較兩個偏差,看是否在規范標準的允許范圍內。

3結束語

綜上所述,深基坑支護作為建筑工程中較為重要的分項工程之一,其質量與質量密切相關。鑒于支護過程中覆蓋的內容相對較多,為了保證施工質量,必須消除各種影響因素。這就要求施工人員了解和掌握深基坑支護的技術要點,并在實際工程中合理使用,確保施工安全有序。

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