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探析建筑工程中深基坑支护施工技术的应用论文 目前,我国的建筑产业迅速发展,深基坑支护是建筑工程的重要组成部分,主要运用于地下商城、停车场等大型建筑的地下室工程中。深基坑支护属于一种临时性的支撑结构, 能够为高层建筑施工的安全性提供可靠保障。由于该技术具有显著的优势, 所以开始在建筑领域被广泛应用。为了促进该技术的科学和合理运用, 本文从如下两个方面对深基坑支护技术展开了讨论。 ( 1) 难度大。我国国土面积广大, 经纬跨度大, 地形地势比较复杂,尤其是沿海地区更具有一定的特殊性。同时,我国城市建设的迅速发展,很多地下管道的铺设线路比较复杂,导致施工的空间有限。另外,施工机械类型较多,在上述因素的影响下,深基坑支护施工的难度增加。 ( 2) 深度大。城市化进程的加快以及人口数量的迅速增加, 导致城市的建筑用地不断减少。为了充分利用现有的土地资源,节约空间,高层和超高层建筑迅速发展,并成为建筑发展的主要趋势。为了实现对地下空间的充分利用,就需要提高深基坑支护施工技术的强度,保障建筑的安全性。所以深基坑的深度也在不断加深,有的大型建筑的深基坑深度甚至已经达到了 20 米,并且有进一步发展的趋势。 ( 3) 类型多。在科学技术进步的推动下, 更多的深基坑支护技术开始应用于建筑施工中,所以如何选择合适的深基坑支护技术是地下室施工需要首要解决的问题。目前, 加固型和支挡型是深基坑支护的两种最主要的类型。其中加固型深基坑支护包括悬臂式支护、水泥搅拌桩支护和混合式支护等三种; 支挡型深基坑支护则包括土钉墙支护、低下连续墙支护和排桩支护等形式。选择深基坑施工技术的主要原则有两点: 可以保障建筑工程的安全性以及稳定性; 节省空间。在此基础上结合建筑的工程的实际情况选择合适的施工技术, 提高施工质量。 经过不断的探索和实践,深基坑支护施工技术取得了一定的发展,已经建立起了一套比较成熟的深基坑支护技术系统,以满足不同地区的施工要求。目前,我国建筑工程中常用的深基坑施工技术主要有如下几种: ( 1) 土钉支护施工技术。为了对边坡进行加固, 我们可以充分利用土钉之间产生的相互作用力来实现,这种支护技术就是土钉支护施工技术。这种施工技术的主要优势就是可以有效保障土体结构的整体性,维持其稳定性。在地下室工程的施工中,土体结构会在拉力和弯矩等作用下发生变形,这就需要严格按照相关的施工标准来设计土钉的强度和抗拉力,使之满足工程施工的实际情况。在应用土钉支护施工技术时,需要注意以下几点问题: 第一,按照要求,进行规范的土钉拉拔试验,明确土钉的实际拉拔力。在进行该实验时,必须有具备检验资质的第三方参与。同时,在进行实验时,应该合理控制注浆量和注浆的力度。第二,设计的孔深需要根据钻机的总长度来进行计算,每一个孔口的深度都需要明确标注出来。第三,根据工程施工的实际要求, 对浆液中的水灰比以及外加剂的类型和数量等进行严格控制。完成注浆操作时,应该在其发生初凝之前进行补浆。 ( 2) 土层锚杆支护施工技术。该施工技术的主要操作流程具体如下: 第一, 根据设计的要求, 测量人员需要在施工现场明确锚杆的位置,并让锚杆机就位,经细致检查确认无误后,进行作业。第二,严格根据设计要求钻孔深度进行作业, 使用锚杆前,应全面检查锚杆是否存在问题,尤其是隐蔽工程要检查并做好相应的记录。第三,作业过程中,如果遇到异常问题或遇到障碍物时应立即停止钻孔,详细分析问题产生原因并采取有效的措施予以解决后方可继续作业。第四,根据相关的施工要求,对锚杆水平方向上的孔间距进行严格控制,将其误差控制在 50 毫米以内, 垂直方向上的误差不能超过 100 毫米,而且钻孔底部的偏斜尺寸应控制在锚杆长度的 3%以内。第五,对于注浆的材料种类选择及配合比确定方面,应严格根据设计标准进行,同时要确保浆液内干净,无杂物, 并且进行匀速搅拌。 ( 3) 排桩支护施工技术。这一支护施工技术的最大特点就是灵活性高,适用的范围较广。目前,排桩支护主要在软土之中应用, 其支护作用主要是通过对支护桩进行灌浆防水来实现的。如果深基坑周围的土质较好,地下水位不高,可以开挖一定数量的挖孔桩,并使其组成株列式的排桩,而在地下水位较高的地区, 则可以使用水泥搅拌桩, 不仅具有防水的作用,还可以挡土。同时,要根据深基坑的深度来选择合适的密排钻孔桩。同时,深基坑越深, 密排钻孔桩的排列密度就越大, 二者呈正比例关系。深基坑支护施工技术除了上述三种之外, 还有钢板桩支护施工技术和地下连续桩支护施工技术。其中, 前者主要是采用钢板墙的方式,对土壤进行加固和隔离,防水性较高,主要应用于深度8米的深基坑,尤其是土质较软的地区,可以循环使用,利用率较高,但是会产生较大的噪音。后者需要的投入资金较多,
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