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建筑工程中深基坑支护施工技术的应用分析摘要:随着经济的发展工程建设的不断推进使得建筑业得到了很大的发展。针对建筑工程而言其质量高低是至关重要的。而建筑施工技术水平的高低直接影响这建筑工程的质量。作为一个系统工程建筑工程的各个环节是密切相连的所有的施工流程都是互相制约、互相影响的想要控制好建筑工程的施工质量就需要从各个环节入手控制好施工质量提高建筑的施工技术。下文主要就建筑工程中深基坑支护施工技术的应用进行简要的分析。关键词:建筑工程;深基坑支护施工;应用前言在建筑工程中深基坑工程是一项重要工程而支护施工技术是保证深基坑工程安全施工的基础也是保证建筑整体质量的关键。在深基坑工程中支护结构包括土钉墙支护、地下连续墙支护、灌注桩支护、锚杆支护等结构因此采用符合建筑工程的支护结构是保证工程安全施工及工程质量的关键。本文主要结合工程实例对深基坑支护施工技术在建筑工程的应用进行分析。一、深基坑支护工程的特点就目前经济发展的速度而言建筑工程的发展也是不容小觑的因此对其施工技术的要求也是越来越高的。目前深基坑施工技术被广泛应用于各种高层建筑地下室施工交通隧道的建设和地下管道施工过程中对上层建筑结构起到了支护和加固地基的作用。深基坑施工的重点是搭建临时性支护结构同时还要对深坑降水进行有效处理。在深基坑建设过程中我国对于深基坑施工技术已经开创出了适合于中国建筑行业发展形势的独特施工体系并不断致力于新技术的研究和开发。随着建筑层数越来越高基坑的开挖深度也在不断加深由于在城市中的基坑开挖面积有限再加上开挖条件比较复杂大大增加深基坑开挖的难度。在建筑工程深基坑支护中其特点主要包括以下几个方面:(1)属于临时性工程但需要贯穿于基坑施工的全过程周期较长;(2)形式复杂多样;(3)施工规模较大难度较高;(4)地质复杂多变施工环境恶劣。在建筑工程中深基坑支护工程能有效保证基坑巩固基坑边坡以防土体陷落及坍塌;而且可以保证深基坑工程的施工时不会受到土体变动的影响从而保证工程施工的安全性。二、工程概述以某高层建筑工程为例该工程共26层地上24层地下2层总高度为72.65’m建筑面积为85650m2。该工程的基础采用深基坑技术进行处理基坑平均深度为16m局部20m。建筑主体结构采用剪力墙结构与钢筋混凝土框架。地下水深度在12-14m需要设置必要的防水排水措施。建筑工程施工现场土质主要为粘质粉土层局部有粘质重粉质粘土层能满足工程施工要求。三、基坑支护结构的合理选择随着建筑工程的不断发展对深基坑工程施工的要求越来越高。以往的基坑支护技术已难以满足现代建筑工程深基坑的施工。因此在建筑工程深基坑施工中必须要根据实际工程情况选择合理的支护结构才能有效保证深基坑工程的安全施工。在现代深基坑工程施工中常用的支护结构主要包括:土钉墙支护、地下连续墙支护、悬臂式支护结构、灌注桩支护、锚杆支护以及搅拌桩支护等结构不同的支护结构在不同的地质条件中所能发挥的效果也不同。如地下连续墙由于该支护结构的整体刚度较大且具有良好的止水防渗性因此适用于地下水位以下的砂土、软粘土等地质条件中;又如悬臂式支护结构由于设置了支撑与锚杆的支护体系其基础必须要有足够的入土深度且需要采用锚杆作为支撑因此该支护结构适用于土质较好开挖深度较浅的基坑工程中。本次工程通过结合实际的施工情况并进行多种支护结构的对比最终决定选择混凝土灌注桩结合锚杆的支护结构。四、深基坑支护施工技术的应用1.混凝土灌注桩混凝土灌注桩采用的钻孔灌注桩进行施工具体工艺流程如下:(1)确定钻孔位置并清理与平整施工场地保证钻孔质量;(2)选择合理的位置将钻孔机安装下并进行泥浆的制备;(3)采用钻孔机施工严格控制好桩孔的深度及孔径在施工完成后应立即清理桩孔;(4)进行钢筋笼的吊放然后浇筑混凝土。在混凝土灌注桩施工时必须要合理、准确定位好桩孔的分布情况以提高桩孔布局的准确性与合理性。在钻孔施工过程中必须要保证钻机的钻进速度以防导致桩孔孔壁损坏。另外在吊放钢筋笼过程中必须将定位环安装在钢筋笼上以便更好地进行定位。若在工程施工中出现钢筋笼吊放难以下放的情况就要调整钢筋笼绝对不允许强行下放。在该工程中采用导管法进行混凝土的浇筑且为连续性浇筑。另外在混凝土灌注桩施工中必须要保证桩体埋深≥1m且要合理控制泥浆的比重一般为1.2;且要保证钢筋笼的编制必须要符合工程设计要求且做好定位后再进行安装将偏差控制在合理的范围之内。在钢筋笼混凝土浇筑过程中除了要连续浇筑还要合理控制好浇筑速度以防产生钢筋笼上浮或堵管等情况。在浇筑完成后必须要对混凝土进行必要的养护从而保证浇筑的质量。2.锚杆支护施工土