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分析高层建筑工程深基坑支护施工技术
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王毅
摘要:我国经济不断发展,高层建筑工程施工也不断进步,高层建筑深基坑支护技术有很多类型,基坑深度比较大,难度比较高,因此在施工中需要掌握技术要点和重点,按照施工要求实施。本次研究中以高层建筑工程深基坑支护技术特点为基础,对如何应用施工技术进行分析。
关键词:高层建筑;深基坑支护;施工技术
高层建筑工程不仅关系到国家安全、经济安全,同时对民生稳定性也有一定的影响。深基坑支护施工作为高层建筑施工的重要组成部分,其质量直接影响到建筑物的性能,因此需要合理掌握技术。在落实阶段,只有不断强化高层建筑深基坑的支护质量,才能满足现有支护要求。
1.高层建筑工程深基坑支护施工技术特点
高层建筑工程深基坑支护是重点和关键,在处理过程中要严格按照具体施工要求落实。以下将对高层建筑工程深基坑支护施工技术特点进行分析。
1.1支护种类多
我国科学技术不断发展,不断涌现出新的基坑支护种类,而后紧紧跟来的是基坑支护选择问题。基坑的支护涉及到加固型和支挡型,由于种类比较多,因此在处理阶段需要了解其应用原则,在保证建筑工程有足够安全性和稳定性的前提下实施。实践证明有效的支护体系能节能空间[1]。
1.2基坑深度大
近些年来我国城市化进程不断加快,建筑用地面积逐渐减少,在实际施工处理过程中,为了达到节约用地的目的,不断增加建筑物的高度,实现对地下空间的有效应用。在支护处理过程中需要更结实的基坑作为保证,因此深度也随之增加,在部分一线城市,基坑深度达到地下20m左右,由此带来的安全隐患也随之增加。
1.3基坑施工难度高
我国地形比较复杂,整体施工难度较大,加上地下铺设管道,整体线路比较复杂,施工空间有限,应用到很多机械设备,如果存在施工处理不到位或者其他问题,则会导致施工处理影响因素增加。在基坑施工的各个环节,对建筑物的使用性能和周边安全有严格的要求,如果不提前处理,会出现安全事故,不利于施工行业的长远发展和进步。
2.高层建筑工程深基坑支护施工技术的具体应用
高层建筑工程施工过程中受到其他因素的影响,存在不同的问题,针对具体施工要求,在整个处理阶段,必须严格按照要求实施。详细如下:
2.1土钉墙支护施工
该施工形式的作用是提升深基坑稳定性和承载力,其工艺流程如下:施工准备-开挖修整-编制钢筋网-混凝土面层处理-成孔-地表排水等,在支护内部系统处理过程中,要提前处理好积水坑和深水坑,严格按照系统施工要求落实。如果地下水位比较高,则给予增加帷幕的方式,如果地下水位比较低,或者底部比较松软,则可以采用微型桩进行支护处理,确定入钉位置后,结合准确性和稳定性的要求进行处理。需要注意的是必须控制好水泥浆比例和速度,提升支护整体质量[2]。
2.2混凝土灌注桩施工
混凝土灌注施工的整体作用较强,其流程如下:强化地基-加固基层-提升承载力-护筒埋设以及验收处理等,最后需要浇筑水下混凝土而后成桩。另外钻孔前要结合建筑物所在地质条件将搅拌好的混凝土送到现场,在现场做好检查工作,掌握坍塌高度和深度后处理。混凝土放入到钢筋笼前,进行定位处理,将定位环安装在钢筋笼上,在塔吊过程中结合具体情况进行调整,做好定位处理后,进行浇筑处理。采用螺旋钻杆从钻好的孔底将混凝土注入,完成后提出钻杆。浇筑完成后的12-18小时左右进行混凝土养护,保证混凝土硬化过程能正常进行。
2.3锚杆支护施工
混凝土灌注桩施工起到重要的作用,包括强化地基、加固處理和提升承载力等方面,具体施工流程如下:土层开挖-修整处理-测量放样-钻机就位等。在钻孔处理阶段,预先埋设好钻孔位置,钻孔过程中调整好钻机速度,如果存在障碍物,要立即停止,排除障碍后继续钻孔。做好孔洞的清洁工作后,下锚杆,锚杆的一端需要插入稳定的岩层中,另外一端和其他支护设备连接在一起。而后通过施加一定的预应力使锚杆发挥承载力作用,进而调动深基坑地层的潜能,进而保证基坑稳定性。完成锚杆处理后,多次补充,确保锚杆和岩层的紧密度。
3.如何保证高层建筑工程深基坑支护工程顺利进行
针对高层建筑工程深基坑支护处理的要求可知,在后续施工阶段,要根据具体要求,按照方案要求评估。以下将对保证高层建筑工程深基坑支护工程顺利进行分析。
3.1做好设计审核工作
为了避免出现高层建筑施工处理不到位或者其他类型的问题,在整个处理阶段要严格按照方案要求进行落实,保证其稳定性。设计变更是关键所在,在设计处理阶段必须按照国家政策要求实施。考虑到承包文件以及其他形式的合同要求,施工现场条件要和相关法律文件适应,突出质量第一的原则。此外审核设计人员要全面了解设计图纸,到深基坑施工现场进行考察和处理。仔细核对设计方案后,对经济内容进行审核,如果存在不合理的现象,资金利用率得不到提升,进而导致基坑处理难度也随之增加。因此需要做好资料审
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