白衛(wèi)平
(山西機械化建設集團有限公司,山西 太原 030013)
深基坑支護技術,即是對建筑工程所開挖的深基坑,利用支擋、加固、以及其他措施,所進行的深基坑側壁與周邊環(huán)境保護技術。同時,隨著建筑工程結構趨于多元化,支護種類也呈現(xiàn)出增多趨勢。例如:土釘墻支護技術、旋噴樁墻支護技術、地下連續(xù)墻支護技術、鋼板柱支護技術、灌注樁排樁支護技術、以及深層攪拌樁支護技術等。由于現(xiàn)場施工環(huán)境差異性明顯,因而在進行深基坑支護技術應用前,應明確施工方案,并經(jīng)審批后方可施工。
所謂鋼板樁支護技術,即是通過全新的科技材料,在將其以外力作用植入地下位置后,使之形成起到加固與隔離作用的鐵墻。該鐵墻不僅能夠做到與砂石、泥土等進行隔離,還能夠具有良好的防水效果[1]。在房屋建筑施工過程中,會因水文地質(zhì)情況,而導致施工區(qū)域土質(zhì)存在疏松等情況。在此種情況出現(xiàn)時,就可通過鋼板樁支護技術來進行基坑的加固與松散土質(zhì)的隔離,從而起到良好的支護效果。
土釘墻支護技術,是在所構成的墻體(土體墻、混凝土墻等)上,進行土釘?shù)闹踩?,并通過支護作用的強化,進而形成剛度與強度均符合支護需求的擋土墻體。該墻體與傳統(tǒng)支護墻體不同的是,其土釘與墻體可共同承載壓力,這也使得其強度與承載性能得以同步提升。在高層建筑施工中,土釘墻技術不僅會提升邊坡的穩(wěn)定性,還能促進地基抗拉性能的提升。需要注意的是,若依照施工方案要求,選取長度偏長的土釘,則應同步做好土釘?shù)拇罱优c焊接方案。同時,在注漿過程中,要在確保注漿壓力max≤5L/min時,做到邊注漿邊拔管,并確保注漿用量≤30kg/m3[2]。
在深基坑支護技術中,排樁支護技術應用較為普遍,其樁體可涵蓋鉆孔灌注樁和混凝土挖孔樁兩類。在排樁支護技術應用過程中,尤為需要注意的是排樁布置階段。該階段需要與實際的施工標準和支護設計方案等予以結合,并要對樁體的間距做出極為科學化的控制。若間距偏小,則投入成本便會顯著提升,且會導致材料的浪費;若間距偏大,則做起到的支護作用便會由此降低。
預應力錨桿支護技術,是現(xiàn)階段高層建筑施工中所常見的基坑支護技術。通常情況下,高層建筑基坑支護所選取的預應力錨桿長度多為150mm,且在應用鋼管鉆進方式時,需對錨桿鉆孔的平行及垂直性等,做出嚴格的控制。使其垂直差異<100mm,且角度差應≤3%。在注漿前,應確保綁扎注漿管與錨桿放置于孔洞內(nèi),并同步開放排氣孔。需要注意的是,注漿作業(yè)應持續(xù)實施,且在注漿結束后確保注漿口持續(xù)處于液面之下,并緩慢將注漿管拔出[3]。
地下連續(xù)墻支護技術,是指通過機械設備實施挖掘作業(yè),并于深基坑邊坡位置進行深槽的挖掘。隨后,將鋼筋籠放置其中,并灌注混凝土對其實施加固,進而在基坑處形成連續(xù)墻形式的支護。地下連續(xù)墻支護技術不僅能夠對水分和土體等進行有效防止,還能夠起到良好的承重作用。采用此種支護技術,既能顯著提升房屋建筑工程的施工速度,縮短施工工期,又能有效確保房屋建筑的施工質(zhì)量。除此之外,施工過程中所產(chǎn)生的噪音相對較小,不會對施工區(qū)域附近居民的生活造成過大的噪音影響。
深層攪拌裝技術在應用過程中,需要應用到樁機和攪拌機等機械設備。在實際施工過程中,需對所應用到的機械設備等進行前期的檢查,并對所應用到的材料等進行試驗,以此確保施工質(zhì)量符合設計要求標準。從作用機理角度分析,射你坑攪拌支護技術是應用水泥材料,將其依照特定比例注入至軟土地基位置,使其與軟土地基間形成充分的物理與化學反應,使支護位置的結構通過反應得到硬化,從而起到支護的作用。此種支護形式能夠有效防止深基坑出現(xiàn)沉降或坍塌等情況,而隨著對水分的有效隔離,也能進一步提升深基坑的整體穩(wěn)定性。
綜上所述,現(xiàn)階段的房屋建筑工程中,深基坑支護技術作為基礎工程項目內(nèi)容中的關鍵部分,不僅需要對其所涉及到的多種類支護技術形式做到全面的了解和掌握,還應對施工區(qū)域的深基坑情況做出科學化的勘察與檢測,以此才能夠針對深基坑情況,來選取出符合其地質(zhì)條件和客觀環(huán)境的施工技術方案。在面對不同房屋建筑深基坑設計施工情況時,也要依照施工參數(shù)與技術方案,選取符合要求的支護技術,以此在確保深基坑支護質(zhì)量的同時,也為整體房屋建筑的施工質(zhì)量,帶來有效的保障。