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    建筑基坑支護施工技術


      要求施工過程中基坑支護結構應保持穩定,同時依據施工期間基坑與周圍環境產生的位移現象進行細致分析,這是施工單位在施工過程中必須重視的因素,因此,在施工之前,施工單位應結合實際施工情況,規劃好基坑支護的設計與具體的施工步驟,以逐步提升基坑支護的施工質量。

      1、基坑支護技術施工關鍵

     ?。?)、結合施工具體情況,選擇合適的支護施工措施。由于在建筑過程中,因建筑物的高低、功能等不同,其基坑的深度存在一定的差異,對此,本文以深基坑為例進行施工技術探討。在進行深基坑施工時,以下三種方法較為常見:混合式支護結構、重力式擋土墻支護結構與懸臂式支護結構,拿懸臂式支護結構來講,運用其進行施工時,應將其放入基坑最底部的土壤或巖體中,利用巖土的重力作用確保整體結構處于穩定狀態,當巖體或土壤條件比較優越、基坑整體深度不大時,可以運用此種支護結構;所謂重力式擋土墻支護結構即憑借自身的載荷量實現支護結構均衡各方面重力目標;而混合式支護結構即常說的錨桿支護結構,其主要是利用錨桿與成型的混凝土,將支護結構與基坑實現完美結合,二者相互支撐,從而實現基坑的穩定性。施工單位在選擇支護結構時,應堅持具體問題具體分析,即重視經濟性,又確保安全穩定性。

     ?。?)、開挖基坑技巧。一般來講,建筑物的基坑多設在較為柔軟的巖體中或稍微硬些的土質中,都需要挖出大量的土壤,因此,依據基坑土質的軟硬程度以及建筑物的重量,選擇科學、有效的開挖方法,為了保證建筑物周圍“交通順暢”,即不出現較大規模的“土堆”,可按照“分開挖、分開運”的開挖原則進行施工,從而確保后期建筑物的施工材料能夠順利運進施工地區;需要注意的是,在基坑開挖過程中,必須成立監督檢查小組,負責監督開挖的速度與開挖深度,同時做好對維護結構的監督,從而確保后期工程的順利進行。

     ?。?)、重視基坑支護施工的同時做好相應的檢測。由于建筑物自身特點的不同,因而其使用的支護方式也大相徑庭。經常使用的支護方式有:錨桿、土釘墻、支護樁與地下連續墻等,一旦選用其中的支護方式,必須嚴格遵循其施工要求,選擇錨桿支護施工時,必須做好當場試驗以及其他相應的措施,從而確保錨桿的整體強度達到支護的最低要求。另外,無論選擇何種支護方式,必須在基坑施工前三天(一般為2—3天)進行檢測,同時要結合基坑的深度提高相應的檢測頻率,以提升基坑支護施工的成功率。對采用旋噴樁、水泥攪拌樁支護結構的建筑物,需要對其進行輕輕撫摸以檢測是否均勻、剛性與強度是否達到施工標準。除此之外,此項施工受天氣的影響程度較大,一般來講,在雨季中進行施工時,為避免由于不合理開挖基坑、加上大量雨水的沖擊造成基坑周圍發生塌方現象,要求施工單位必須在施工前進行情況模擬,從而制定合理的應急方法,提高施工的效率與質量,防止意外事故的發生。

     ?。?)、做好基坑支護施工的防水工作。建筑物在施工過程中難免會受到地下水的影響,在對基坑實行支護結構時,地下水也是不可忽略的重要因素,如果建筑物的所處的位置含有大量的地下水或建設施工的地基始終處于地下水最低水位下面時,施工單位必須進行合理的降水、排水工作,以確?;又ёo工作得以順利進行,同時做好應對流沙、管涌等突發狀況的應急方案,以減少不必要的損失。

     ?。?)、加強基坑支護的監測。在建筑物選址后,對基坑周圍的社會與地理環境進行全面而細致的監察,監察范圍應以及坑開挖的深度為依據,對其進行二到三倍的擴大,包括該區域內的各類建筑物、橋梁、電線桿、地下各種管道、隧道以及地鐵等相應的設施,當所監察的建筑物已經出現裂縫

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