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深基坑支护施工关键技术应用摘要:该文基于深基坑施工特点,详细分析深基坑支护技术要求,列举多种支护施工关键技术,出于支护施工质量保障需要,提出具体管控措施。关键词:建筑工程;深基坑支护;关键技术1深基坑施工特点分析将深度超出5m的基坑,视之为深基坑,且多见于建筑工程。而出于深基坑施工需要,并减少对环境影响,应当从勘察、设计做起,掌握深基坑特点,并合理设计开挖与支护方案,确保后续施工有序开展,并且,还能较大限度上确保建筑基础部分结构安全。正因如此,深基坑作业本身具有较高复杂性与综合性特点。深基坑具体特点有:持续增长的基坑深度,在城区环境中,高层建筑发展下的深基坑,对于土地空间利用可达到极致,且在其高度持续增长同时,需要有更强承载力的基础,这样便促使深基愈挖愈深,对支护带来加大挑战。其次是区域性特点,深基坑因其深入地下,对地质条件较为敏感,在不同地域或地质条件下,所需要的开挖与支护技术各不相同,这也正是深基坑施工特点,须与环境情况相结合。再次是受制于周边环境,正是因为大量建筑位于市区,而深基坑开挖又需破坏地表,而因地面交通、地埋管线以及周围建筑等因素,使得深基坑施工不得不去考虑,对开挖施工构成较大干扰。最后是风险性与随机性,考虑到深基坑影响面大,潜在因素较多,在进行深基坑作业时,也常常因为投入或设计不足,使得基坑安全防范能力差,自身作业风险较大,再加上深基坑工程量大,需经过较长作业周期,降雨等不确定事件,可能对深基坑开挖带来影响。2深基坑支护技术要求支护作为深基坑施工的必要组成,要求支护结构足够稳定,且能承载相应荷载,保障深基坑作业安全。在对其进行设计时,其极限状态须分别满足承载状态与正常使用下的要求。优化支护结构设计,以便更好的保障基坑稳定。不仅如此,当满足支护结构稳定基础上,需对其位移加以限制,不得出现妨碍周围建筑的情况。此外,还需就其作理论计算分析,并将支护结构稳定性以数据体现,还应当预测其形变情况,通过分析当前地质及环境,有效控制支护结构形变发展。而且,在位移监测问题上,则具体针对的是支护结构水平位移,这也是支护施工关键环节。3深基坑支护常用施工技术3.1土钉支护施工技术在基坑边坡加固处理中,经常性选用土钉支护,可以借助土体和土钉之间的作用来达到强化效果,明显改善边坡土体稳定性。在弯矩和拉力作用下,土体很容易出现变形。为了避免这种情况,一定要严格按照施工标准来保证土钉强度和抗拔力达标,提高施工的合理性。在进行土钉支护施工的过程中需要注意:第一,对照施工标准开展土钉拉拔试验,保证其拉拔力达标,检测过程中通常由资质合格的第三方负责。同时还需要将注浆量和注浆力度控制在一个合理范围内。第二,当需要获取实际孔深时,应当充分考虑钻机总长度的影响。同时对孔口深度进行标注。第三,注重浆液水灰比的合理性,结合实际工况选择合理的外加剂。当需要注浆时,应当利用重力实现。在出现浆液初凝前,需要采取适当的补浆次数,一般不超过2次。3.2土层锚杆施工技术在设计强度达标的前提下进行锁定拉张。施工相关内容如下:施工人员首先应当明确锚杆位置,保证锚杆无异常状况,例如标高和钻杆倾角等,在此基础上开展施工;在此过程中需要控制锚杆水平方向孔距误差不得超过50mm,垂直方向孔距误差不应当超过100mm。与锚杆长度相比,钻孔底部的偏斜尺寸与其比值不应当超过0.03。当涉及到注浆材料和配合比选择时,一定要按照施工标准选择,保证浆液中无污染物。在搅拌浆液的过程中,应当注意控制速度的均匀性。以孔底为参照,注浆顺序一般为从下到上,当孔口出现浆液时,应当及时停止注浆。当涉及到张拉锚杆时,应当注意提前标定张拉设备,保证台座混凝土和锚固体强度达标(一般不低于15MPa),随后开展施工[2]。4深基坑支护施工质量控制对于具体工程而言,必要的监督、检查也不可少,要了解支护施工质量与结构状态,并辅以基坑变形检测,消除支护质量与安全隐患。5结语综上所述,建筑在向高层发展同时,也意味着地下基础部分将更加深入,但深基坑的开挖深度持续增长,也带来系列的安全隐患,需要配合进行支护施工,并保证有足够的技术实力,使支护结构更具质量保障。但要达到预期效果,需科学设计支护体系,掌握土钉支护、锚杆支护等关键技术,并辅以严格的质控措施,减少不良施工下的基坑结构风险,使支护作用得以最大发挥。参考文献:[1]赵法林.高层建筑工程深基坑支护施工技术分析[J].江西建材,2021(03):125-126+128.[2]唐龙.关于高层建筑深基坑施工技术及安全分析[J].陶瓷,2021(02):98-99.作者:王作娟单位:中铁十六局集团置业投资有限公司