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浅谈建筑工程深基坑支护施工技术的应用
一、深基坑支护施工技术概述
(1)深基坑支护施工技术在现代建筑工程中扮演着至关重要的角色。随着城市建设的快速发展,地下空间的开发利用越来越广泛,深基坑施工成为地下工程中不可或缺的一环。据统计,我国近年来每年完成的深基坑工程数量达到数千个,其中深度超过10米的深基坑工程占比逐年上升。以北京市为例,2019年完成的深基坑工程中,超过10米的工程就有500余项,涉及住宅、商业、交通等多个领域。
(2)深基坑支护施工技术的应用,旨在确保基坑施工过程中的结构安全、稳定以及周边环境的安全。深基坑工程涉及的技术复杂,影响因素众多,包括地质条件、水文条件、周边环境等。例如,在地质条件较差的软土地层中,基坑开挖过程中容易出现土体失稳、流砂、涌水等问题,给施工安全带来极大隐患。针对这些问题,常见的支护形式有排桩、地下连续墙、钢板桩等,它们能够在不同地质条件下提供有效的支护。
(3)深基坑支护施工技术不仅关系到工程本身的稳定性,还直接影响到周边建筑物、地下管线等基础设施的安全。例如,2010年上海市某商业综合体工程在深基坑支护施工过程中,由于地质条件和施工方案不合理,导致周边居民楼出现裂缝,经济损失巨大。该案例警示我们,在进行深基坑支护施工时,必须严格按照设计规范进行施工,确保工程质量,避免类似事件再次发生。
二、深基坑支护施工技术的应用原则
(1)深基坑支护施工技术的应用应遵循一系列原则,以确保工程质量和安全。首先,必须坚持“安全第一”的原则,确保施工过程中人员和设备的安全。例如,在上海市某地铁站基坑支护工程中,施工方严格遵循安全规定,配备了专业的安全管理人员和设备,确保了整个施工过程无安全事故发生。
(2)其次,深基坑支护施工技术应遵循“因地制宜”的原则,根据具体的地质条件和环境因素,选择合适的支护方案。例如,在深圳市某商业综合体工程中,由于地质条件复杂,施工方采用了排桩与土钉墙相结合的支护体系,有效解决了软土地层中的稳定性问题,保证了基坑的稳定。
(3)第三,深基坑支护施工技术还应遵循“经济合理”的原则,在保证安全和质量的前提下,尽量降低工程成本。据统计,合理选择深基坑支护施工技术,可降低工程成本约15%至30%。例如,在广州市某住宅小区基坑支护工程中,施工方通过对不同支护方案的经济效益进行分析,最终选择了经济性较高的钢板桩支护方案,实现了工程成本的有效控制。
三、常见深基坑支护施工技术及其应用
(1)常见的深基坑支护施工技术包括排桩支护、地下连续墙支护、钢板桩支护和土钉墙支护等。排桩支护适用于多种地质条件,如砂土、黏土和软岩等,其施工速度快,成本相对较低。例如,在天津某住宅区深基坑工程中,采用排桩支护有效控制了基坑变形,保证了周边建筑物的安全。
(2)地下连续墙支护技术是一种常用的深基坑支护形式,具有施工精度高、墙体刚度大、隔水效果好等特点。在成都某交通枢纽工程中,地下连续墙支护的应用不仅确保了基坑的稳定性,还实现了与周边环境的和谐共生。
(3)钢板桩支护技术以其施工速度快、适应性强、可重复使用等优点,广泛应用于深基坑施工中。在杭州某商业综合体基坑支护工程中,钢板桩的应用大大缩短了施工周期,提高了施工效率。此外,钢板桩还能在施工完成后方便地回收利用,降低了工程成本。
四、深基坑支护施工技术的质量控制与安全管理
(1)深基坑支护施工技术的质量控制与安全管理是保证工程顺利进行的关键环节。在施工过程中,需对地质勘察、设计、材料、施工工艺等各个环节进行严格把控。以某市地铁工程为例,通过建立完善的质量管理体系,实现了深基坑支护工程的质量达标。
(2)安全管理方面,首先要做好施工现场的安全教育和培训,确保施工人员具备必要的安全知识和技能。同时,要严格执行安全操作规程,对施工过程中的危险源进行识别和评估,采取相应的预防措施。例如,在某商业综合体基坑施工中,通过安全帽、安全带等防护设施的配备,有效降低了安全事故的发生率。
(3)在施工过程中,还需加强现场监控和检查,确保各项安全措施落实到位。通过引入信息化管理系统,实时监测深基坑支护施工过程中的关键参数,如基坑变形、地下水位、支撑结构等,及时发现并处理安全隐患。此外,要建立健全应急处理机制,确保在突发事件发生时能够迅速响应,最大限度地减少损失。
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