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建筑工程施工中深基坑支护的施工技术宋雪巍.docxVIP

建筑工程施工中深基坑支护的施工技术宋雪巍.docx

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建筑工程施工中深基坑支护的施工技术宋雪巍

一、深基坑支护概述

(1)深基坑支护在建筑工程中扮演着至关重要的角色,它是确保基坑施工安全、稳定进行的关键技术之一。深基坑支护的主要目的是防止基坑在开挖过程中发生坍塌,确保基坑周边环境和施工人员的安全。随着城市化进程的加快和建筑技术的进步,深基坑施工在各类建筑工程中的应用越来越广泛。

(2)深基坑支护设计需要综合考虑地质条件、环境因素、工程结构以及施工技术等多方面因素。地质条件的复杂性和多样性对支护结构的设计提出了较高的要求,设计过程中必须对地质勘察报告进行详细分析,确保支护结构的设计符合实际施工条件。同时,深基坑支护设计还应遵循经济、合理、安全的原则,以满足工程实际需求。

(3)深基坑支护施工技术主要包括支护结构的设计、施工和监测三个方面。支护结构设计应根据工程特点和地质条件选择合适的支护形式,如地下连续墙、桩支护、锚杆支护等。施工过程中,要严格按照设计要求进行施工,确保施工质量。监测方面,要实时监测支护结构的变形和应力变化,及时发现问题并进行处理,确保施工安全。

二、深基坑支护施工技术

(1)深基坑支护施工技术中,地下连续墙作为一种常用的支护形式,具有施工速度快、刚度大、抗渗性能好等优点。例如,在某大型商业综合体工程中,地下连续墙的厚度达到1.2米,深度达30米,施工过程中采用跳槽施工技术,有效提高了施工效率。该工程地下连续墙施工周期仅45天,比传统施工方法缩短了1个月。

(2)桩支护技术在深基坑支护中具有广泛的应用,特别是在软弱地基和复杂地质条件下。在某高速公路隧道工程中,采用桩支护技术,桩径1.2米,桩长60米,有效支撑了隧道开挖。在施工过程中,桩基施工精度控制在±5毫米以内,确保了支护结构的稳定。该工程桩基施工完成后,经过一年监测,支护结构变形量小于10毫米,满足了设计要求。

(3)锚杆支护技术在深基坑支护中具有施工简便、成本低廉、适用范围广等特点。在某住宅小区工程中,采用锚杆支护技术,锚杆长度为6米,锚杆间距为1.5米,锚杆直径为25毫米。在施工过程中,锚杆抗拔力达到100千牛,满足了设计要求。该工程锚杆支护施工周期为30天,比预期缩短了10天,降低了施工成本。

三、深基坑支护施工质量控制与安全管理

(1)在深基坑支护施工质量控制中,监测数据是确保施工安全的重要依据。例如,在某高层住宅项目中,施工方建立了完善的监测体系,对基坑周边的沉降、水平位移以及支护结构的内力进行了实时监测。通过数据分析,发现基坑周边沉降速率控制在3毫米/天,水平位移控制在5毫米/天,均在设计允许范围内。该项目通过严格的监测和控制,成功避免了因支护结构失效而导致的基坑坍塌事故。

(2)安全管理是深基坑支护施工中的重中之重。在某地铁车站工程中,施工现场设置了24小时安全巡查制度,确保施工现场的安全生产。通过实施严格的安全生产责任制,将安全责任落实到每一个施工环节。此外,对施工人员进行安全教育培训,提高其安全意识。据统计,该项目在施工期间未发生任何重大安全事故,实现了安全生产无事故的目标。

(3)深基坑支护施工过程中的质量控制还包括材料验收、施工工艺和质量检验。在某水利工程中,施工方对进场材料进行严格的质量验收,确保材料质量符合设计要求。在施工过程中,对支护结构的施工质量进行现场检验,检验合格率达到99.5%。此外,施工方还建立了质量追溯制度,对不合格的施工环节进行及时整改,确保工程质量达到预期目标。该工程经过验收,深基坑支护质量得到了上级部门的认可。

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