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建筑工程深基坑支护的施工技术分析_8
一、深基坑支护概述
(1)深基坑支护是建筑工程中一项重要的技术工作,它关系到整个建筑项目的安全与稳定。在地下空间开发、深基础施工等领域,深基坑支护尤为重要。通过对深基坑进行有效的支护,可以防止土体变形、坍塌,确保施工人员和周边环境的安全。
(2)深基坑支护的设计与施工需要综合考虑地质条件、周边环境、施工工艺和材料性能等因素。首先,要根据地质勘察报告,了解基坑周边土层的物理力学性质,分析可能出现的风险。其次,要考虑到周边建筑物、道路等环境因素,确保支护结构对环境的影响最小。最后,根据工程特点和施工要求,选择合适的支护方案和施工技术。
(3)深基坑支护的施工技术包括多种形式,如土钉墙、锚杆支护、地下连续墙、支撑结构等。每种技术都有其适用范围和特点。土钉墙适用于浅层基坑,锚杆支护适用于中等深度基坑,地下连续墙则适用于深基坑,支撑结构则是通过设置支撑或支撑架来提供额外支撑力。在施工过程中,要根据实际情况灵活选用,确保支护结构的可靠性和经济性。
二、深基坑支护施工技术分析
(1)在深基坑支护施工技术中,土钉墙是一种常用的支护形式。以某城市地铁工程为例,该工程基坑深度达15米,采用土钉墙支护。施工中,土钉长度为2.5米,间距为1.2米,倾角为15度。通过现场监测,土钉墙的拉拔力达到设计要求的80%以上,有效防止了土体坍塌。此外,土钉墙施工速度快,成本相对较低,适用于工期紧张的项目。
(2)锚杆支护技术在深基坑支护中具有显著优势。以某商业综合体工程为例,该工程基坑深度为12米,采用锚杆支护。施工中,锚杆长度为6米,锚固深度为5米,锚杆间距为1.5米。通过监测,锚杆抗拔力达到设计要求的90%以上,基坑稳定性得到有效保障。锚杆支护施工过程中,锚杆布置合理,施工质量得到严格控制,确保了基坑安全。
(3)地下连续墙作为一种深基坑支护结构,具有很高的强度和刚度。在某大型住宅区工程中,基坑深度达18米,采用地下连续墙支护。施工中,地下连续墙厚度为0.8米,墙体间距为1.2米。通过监测,地下连续墙的变形量控制在设计允许范围内,有效防止了基坑变形。此外,地下连续墙施工质量高,施工速度快,为后续施工提供了有力保障。
三、深基坑支护施工质量控制与安全管理
(1)深基坑支护施工质量控制是确保施工安全和工程顺利进行的关键环节。首先,在施工前,应进行详细的施工方案编制,明确施工工艺、质量控制点和安全措施。对施工人员进行专业培训,确保其掌握相关施工技术和安全操作规程。施工过程中,应严格按照设计要求和规范进行施工,对关键工序进行严格把控。例如,在土钉墙施工中,要确保土钉的长度、间距和倾角符合设计要求,并对土钉的拉拔力进行检测,确保其满足设计标准。
(2)安全管理是深基坑支护施工中的重中之重。施工现场应设置明显的警示标志,对危险区域进行隔离,防止无关人员进入。同时,要加强对施工机械和设备的检查和维护,确保其安全可靠。针对深基坑施工特点,应制定应急预案,包括基坑坍塌、地下水位变化、火灾等突发事件的应对措施。在施工过程中,要定期进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。例如,在锚杆支护施工中,要检查锚杆的锚固效果,确保其能够承受设计荷载。
(3)深基坑支护施工质量控制与安全管理应贯穿于整个施工过程。在施工完成后,要进行验收,确保工程质量符合设计要求。验收内容包括支护结构的稳定性、安全性、防水性等。此外,要对施工过程中的数据和记录进行整理和分析,为后续类似工程提供参考。在安全管理方面,要建立完善的安全管理制度,对施工人员进行定期考核,提高其安全意识。同时,要加强对施工现场的监督和管理,确保各项安全措施得到有效执行。通过严格的质量控制和安全管理,可以有效降低深基坑支护施工风险,保障工程质量和施工人员安全。
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