深基坑施工质量控制论文

2022-04-22 版权声明 我要投稿

摘要:随着城市化进程加快,为了节约有限的土地空间,建设了许多高层建筑物和地下通道等,在这些以及其他类似的大型工程中深基坑得到非常广泛的应用,然而,深基坑工程往往投资较大,需要较大的安全性,在我国,深基坑的出现较晚,深基坑支护设计日趋成熟,但由于设计参数众多,地质不明因素的影响,使设计工作的难度加大。下面小编整理了一些《深基坑施工质量控制论文 (精选3篇)》相关资料,欢迎阅读!

深基坑施工质量控制论文 篇1:

深基坑施工质量控制措施探讨

摘要:随着高层建筑和大型商业综合体项目的增多,深基坑的应用越来越普遍。鉴于深基坑施工环境复杂、危险性大,且直接影响着结构安全、质量等,一旦施工质量控制不当,将会产生较大的危害和社会影响,因此,在基坑的施工过程中,强化质量控制措施,细化施工节点,确保施工流程的规范性,正确分析和妥善处理好深基坑的施工质量控制尤为重要。

关键词:深基坑;施工;控制措施

随着我国经济的快速发展,城市化进程的推进也愈发迅速,为有效节约有效的土地,高层建筑物的建设越来越普及,深基坑的应用也越来越广泛。深基坑工程施工条件复杂、影响因素较多,为有效保障其施工质量,科学合理的选择施工方案,合理组织施工和质量控制,是有效保障工程质量的重要举措。

1深基坑施工的特点和现状

深基坑的施工主要包括基坑支护体系的选择与施工和土方的开挖运输,综合性比较强,对于地质条件、施工技术人员的管理水平要求较高。其中支护结构属于临时性建筑,地下工程施工完成后就不再需要。由于深基坑工程对于地质条件、水文条件等较为敏感,不同项目的深基坑均有各自特性,所以在实施起来不可生搬硬套,施工方案要根据实际情况动态调整;基坑支护结构为临时结构,所以在设计时保险系数、安全储备较小,因此会具有更大的风险性。基坑土方的开挖顺序、开挖高度等会对支护体系造成外力增加,影响到支护结构的稳定,因此土方开挖的实施要结合支护体系,并根据支护体系来调整土方开挖方案的实施。同时地下管线、相邻建筑、地下水位动态变化等外部条件也直接影响着深基坑的施工,控制不当会出现一些衍生事故,影响工程的正常实施。

在深基坑支护设计方案选型中,常用的基坑支护结构主要有排桩支护、桩撑、桩锚、排桩悬臂;地下连续墙支护,地连墙+支撑;水泥挡土墙;土钉墙(喷锚支护);逆作拱墙;原状土放坡;桩、墙加支撑系统;简单水平支撑;钢筋混凝土排桩;或者两种及两种以上方式的组合结构[1];可见深基坑的支护结构有很多种,需根据不同的地质条件和基坑深度来选择适合的支护体系。

2深基坑施工质量控制的主要措施

2.1准备阶段的施工控制

深基坑工程正式施工前需要做好充分的准备工作,为深基坑工程的顺利实施奠定基础。首先,健全质量保障体系,完善质量管理制度,审查施工单位的相关资质、人员配备;机械设备、测量儀器的相关资料、手续;建筑材料的进场和筹备情况等。其次,检查施工单位报送的施工方案,审查施工方案中内容是否齐全,工艺选择是否符合切合实际,一些细部施工是否明确,如支护结构的施工顺序、土方开挖的运输线路、降水的监测方式以及应急预案等,并对质量、安全、进度的控制方法和措施均完善齐全,分工明确、责任到人,对于深基坑的施工有很好的指导作用;最后,强化进场前的安全教育,对于监理方、施工方、专业分包方的参建人员进行系统的安全教育,充分认识到深基坑的安全隐患,并对于一些关键部位、危险环节,要求监理方全程旁站、施工方专人监督,来切实有效的保障深基坑工程的顺利施工。

2.2施工过程中的质量控制措施

(1)基坑降水方面的质量控制措施。若施工现场地下水水位高度偏高,施工人员在该处进行深基坑开挖工程,便会对含水层形成破坏。此时会形成大量地下水渗入基坑的现象。该现象在雨季施工过程中也较为常见,地面的雨水会逐渐流入深基坑当中,施工人员为了确保施工可以持续安全实施,同时避免施工过程中出现边坡失稳或是地基承载力下降的现象,应实施降水作业,并保证降水作业的施工质量。施工人员在施工过程中还需注意地下水处理方式的选用,施工人员应根据施工施工现场地质条件、水文条件以及周围环境决定使用降低地下水水位高度,还是采用防渗漏的措施。若施工人员无视实际施工环境,直接选用降低低下水水位高度的方式,有可能会导致地面沉降,或是周围建筑物以及地下管线受到损害[2]。因此,在降水施工时,必要时可委派第三方对降水方案进行设计,过程中由施工方结合第三方共同进行降水的动态监测,确保基坑工程的安全顺利施工。

(2)基坑支护结构的施工质量控制措施。深基坑支护结构的施工质量直接影响到基坑安全,在施工管理过程中除在检查、验收环节上不能松懈,在施工技术的控制上也要深入分析。在施工中,桩尖沉淀厚度控制、特殊地层成孔防塌孔、钢筋笼上浮控制、桩位控制、孔深控制均属于施工的关键点,如其中的桩尖沉淀厚度控制主要是为了保证桩底沉渣厚度不超标;特殊地层的成孔防塌孔可采用放慢钻进速度、适当调整泥浆比重等措施;钢筋笼上浮控制需保证砼浇灌导管上拉速度适宜,做好成孔后的反复清孔工作,砼下料还应保证连续均匀,以此避免出现顶起钢筋笼问题;桩位控制主要通过桩位的报验复检实现,特别是安放护筒后需要复测护筒中心偏差,只有在该偏差在规范允许偏差范围内方可开展后续施工;孔深控制需要得到孔底标高这一控制条件的支持,施工过程需使用测绳实测控制终孔深度,以此保证该环节施工质量。

(3)土方开挖过程中的施工质量控制措施。施工人员在实施土方开挖时,必然会损害原状土的平衡,随着原状土平衡被破坏,边坡土体也会形成变形,基坑自身以及周围区域也会发生变形,从而使基坑施工存在一定风险,也容易引发事故。土方开挖作业具有一定风险,且随着施工的不断深入,风险会相应增加。故而,施工人员在实施土方开挖工作之前,需对土方进行监测。基坑开挖工作人员对施工现场有利条件进行管理,同时对施工计划进行科学合理地安排,可有效控制深基坑施工的安全、进度、造价以及质量。施工人员在实施土方开挖工作时,施工人员需分层进行挖掘,所挖土量不可超过设计方案。施工人员不可在施工中,随意修改施工方案,或是不按照施工方案施工。施工人员必须按照分层、分段的方式进行开挖,并尽量减少基坑裸露的时间,若基坑长时间裸露,出现变形后会引发事故[3]。施工人员在施工过程中尤其需要注意边壁土体状态以及挖掘范围。若施工人员在施工时发现边壁土体出现松动、掉落或是其他情况,应立刻放缓施工速度,或是直接停止施工,直至施工环境恢复正常。

3深基坑工程施工的施工监测控制措施

基坑工程监测一般由第三方完成,项目包括:支护结构水平位移;周围建筑物、地下管线变形;地下水位等。位移观测基准点数量不应少于两点,且应设在影响范围以外。监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且不应少于两次。各项监测的时间间隔可根据施工进度确定:当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时,应加密观测次数;当有事故征兆时,应连续监测。基坑开挖监测过程中,监测单位应根据设计要求提交阶段性监测结果报告,工程结束时应提交完整的监测报告。

结语:深基坑的施工现场条件复杂,工序繁多,工艺要求较高,深基坑的质量主要取决于勘察、设计、施工、监理等诸多方面的协作配合。影响深基坑施工的因素有很多,建设方管理人员在施工的过程,一定要针对经常出现的问题重点关注,做好各相关方的组织协调,并加强对于重要质量控制点的管理,多与监理单位、施工单位进行沟通,要求施工单位采取有效的措施,落实到位,责任到人,尽量减少意外情况的出现,确保深基坑工程的施工质量。

参考文献

[1]李玉霄.深基坑施工质量控制与监控的探讨[J].建筑工程技术与设计,2018:506,497.

[2]杨李军.对深基坑施工质量控制要点分析与探讨[J].全文版:工程技术,2016:173.

[3]魏海丰.关于深基坑支护结构施工要点分析[J].建筑工程技术与设计,2018:860,863.

作者:王磊

深基坑施工质量控制论文 篇2:

浅析建筑工程中深基坑施工质量控制

摘要:随着城市化进程加快,为了节约有限的土地空间,建设了许多高层建筑物和地下通道等,在这些以及其他类似的大型工程中深基坑得到非常广泛的应用,然而,深基坑工程往往投资较大,需要较大的安全性,在我国,深基坑的出现较晚,深基坑支护设计日趋成熟,但由于设计参数众多,地质不明因素的影响,使设计工作的难度加大。因此,科学、合理地组织深基坑支护施工与质量控制,是保证工程质量的重要举措。

关键词:建筑工程;深基坑;质量控制

1.深基坑支护的施工顺序及基本要求

1.1施工顺序

根据支护体系的设计特点,结合场地和周边环境的实际状况,工程土方共分三阶段进行开挖,施工顺序如下:

平整场地→第一阶段土方开挖→第一道支撑及东侧斜撑施工→第一道支撑养护→第二阶段土方开挖→第二道支撑施工→第二道支撑养护→第三阶段土方开挖→封底垫层→地下室结构施工。

1.2基本要求

1.2.1技术先进,结构简单,受力合理,确保基坑围护体系能起到挡土作用。使基坑四周边坡保持稳定。

1.2.2确保基坑四周相邻建筑,地下管线道路的安全。在基坑土方开挖及地下工程施工期间,不因土体的变形,沉陷,坍塌或位移而受到危害。

1.2.3通过排水,降水,截水等措施,使基坑施工在地下水位以下进行。

1.2.4经济上合理,保护环境,保证施工安全。

2.深基坑支护中存在的一些问题

2.1建设单位的重视程度往往不够

由于建设单位往往把工程管理的重点安排在主体施工阶段,大多缺乏深基坑工程的实践经验,缺少相应的专业人员,对深基坑支护与开挖,工程施工阶段的复杂性及涉及工程安全的风险性、重要性认识不足,重视不够,片面强调前期的施工进度,力求尽快开始主体工程的施工。还有一些建设单位,片面追求经济利益,认为基坑支护是临时性结构,投资太多是得不偿失,在确定基坑支护方案和施工招标时,一味压低工程造价,从而给施工留下重大的安全、质量隐患。

2.2自己设计、自己施工、施工单位唱主角

由于基坑支护是临时性结构,涉及工程地质、水文地质、岩土工程等复杂的专业技术问题,具有较大的风险性,许多建筑设计院不愿承担此项设计。不少基坑支护工程实际上就变成了施工单位"自己设计、自己施工、施工单位唱主角"的局面。而随着建筑市场竞争的激烈,施工单位为追求自身的经济利益,往往在施工安全措施、施工质量等方面打折扣、做手脚,不严格按方案施工,各施工单位之间不协作配合,忽视深基坑工程的特殊性,冒险作业等等。

3.深基坑支护方案设计及施工中的注意

3.1加强设计管理

设计方案的合理性是直接影响深基坑支护工程成败的关键因素,一个成功的深基坑支护设计方案应当经济合理、安全可靠、施工技术可行。在我国,深基坑的出现较晚,深基坑支护设计日趋成熟,但设计参数众多,地质不明因素的影响,使设计工作的难度加大。据2000年的资料统计,在基坑工程施工质量事故中,由于设计原因造成的事故占总数的43%。设计原因主要表现在:无证挂单设计、盲目设计、参数取值错误、地下水处理方法失误、支护方案选择不当等。要改变这种状况,首先,设计人员应具有较强力学知识(理论、材料、结构、流体、土力学)和地基与基础等多学科的知识,又要有丰富边坡支护设计经验,熟悉当地的水文地質状况和特点,在结合建筑及周围环境特点的基础上,设计出经济合理的深基坑支护方案。其次,工程人员在施工前应对方案进行认真审核,理解设计意图,及时与设计人员沟通以掌握方案,在施工组织时,使各个组成部分、各道工序协调有序。再次,业主方应了解深基坑支护的重要性,选择有经验的设计单位设计支护方案。

3.2建立变形控制的新的工程设计方法

目前,设计人员用的极限平衡原理是一种简便实用的常用设计方法,其计算结果具重要的参考价值。但是,将这种设计方法用于深基坑支护结构,只能单纯满足支护结构的强度要求,而不能保证支护结构的刚度。众多工程事故就是因为支护结构产生过大的变形而造成的,由此可见,评价一个支护结构的设计方案优劣,不仅要看其是否满足强度的要求,而且还要看其是否产生环境问题,关键在于其变形大小。鉴于上述实际,在建立新的变形控制设计法时,应着重研究支护结构变形控制的标准、空间效应转化为平面应变和地面超载的确定及其对支护结构的影响等问题。

3.3大力开展支护结构的试验研究

正确的理论必须建立在大量试验研究的基础上。但是,在深基坑支护结构方面,我国至今尚未进行科学系统的试验研究。一些支护结构工程成功了,也讲不出具体功之处;一些支护结构工程失败了,也说不清失败的真实原因。在支护工程施工的过程中积累的技术资料很丰富,但缺少科学的测试数据,无法进行科学分析,不能上升到理论的高度,这是一个很大的缺陷。 开展支护结构的试验研究(包括实验室模拟试验和工程现场试验),虽然要耗费部分资金,但由于深基坑支护工程投资巨大,如经过科学试验再进行设计时,肯定会节省可观的经费。因此,工程现场试验是非常必要的。通过工程实践积累大量的测试数据,可对同类工程的成功打好基础,为理论研究和建立新的计算方法提供可靠的第一手资料。

4.深基坑支护的施工质量保障体系

4.1建立可靠的质量管理体系

由于深基坑支护与工程地质及水文地质条件密切相关,地基土参数的试验方法、取值、地下水的影响等往往是确定支护结构设计的主要因素。同时,如打桩、降水施工过程中也可能改变地基土的性质;大型建筑物场地深基坑周边地质条件与环境条件不尽相同。设计人员应综合具备结构知识和岩土工程经验,如:(1)深基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计。(2)支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑深基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。(3)当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周边有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对深基坑采取保护措施。

4.2优选深基坑支护结构方案

深基坑支护型式的合理选择,是深基坑支护设计的首要工作,应根据地质条件,周边环境的要求及不同支护型式的特点、造价等综合确定。一般当地质条件较好,周边环境要求较宽松时,可以采用柔性支护,如土钉墙等;当周边环境要求高时,应采用较刚性的支护型式,以控制水平位移,如排桩或地下连续墙等。

5.结语

综上所述,监理人员要加强与建设单位的沟通,使其认识到深基坑支护与开挖施工阶段的重要性、复杂性,监督施工单位按程序施工,做到先设计后施工、边施工边监测,遵循"分层开挖,先撑后挖,随挖随撑,对称均衡,限时限量"的原则,禁止野蛮施工,从而对整个深基坑支护施工过程实现一个有力的控制。只有保证了深基坑支护的施工质量,才能更加有效的保证整个工程施工的安全和质量。

参考文献

[1]《建筑基坑支护技术规程》jgj120-99

[2]黎锦周.深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施[J].施工技术,2008

[3]余志成,施文华.深基坑支护设计与施工[M].北京:中国建筑工业出版社,2002

作者:曾广赢

深基坑施工质量控制论文 篇3:

浅析建筑深基坑支护施工质量控制要点

摘 要:基坑是建筑工程重要组成部分,鉴于此,要高度重视建筑深基坑支护施工质量安全。文章主要分析建筑深基坑支护施工的质量控制要点,有针对性地提出了应对决策。

关键词:建筑;深基坑支护;施工质量

基坑支护技术在高层建筑中应用较多,基坑的深度大,为了在根本上避免工程建设中的滑坡和坍塌现象,要注重基坑支护技术的应用。对于深基坑支护技术,其具有广泛的适用性,不需要较大的空间面积,能够发挥较强的支护效果,同时,施工成本不高,它是整个土建工程基础施工的重要组成部分。因此,要注重对其进行合理的引导,保证深基坑支护技术的有效应用,确保土建技术施工的顺利进行,提高施工品质和进度。

1 建筑深基坑支护施工技术概况

建筑深基坑支护技术是建筑工程实施的保障,目的在于在基坑开挖时起保护作用,从而降低建筑施工对四周环境的破坏以及施工的危险程度。这项技术的实施需要不但要掌握基坑工程的要领,还需要配合其他建筑工程,比如土方开挖和降水、防水等,从而加强建筑工程整体的稳定性和安全性。然而,随着现代建筑楼层的增高,地下开挖的深度和面积也越来越大,导致基坑支护的难度进一步加大。

目前,最常见的建筑深基坑支护施工技术有以下几种:(1)钢板桩支护。钢板桩支护措施在深基坑支护技术中属于一项最基本的支护技术,在建设资本上也非常经济实惠,并迅速在地基施工中得到应用。(2)地下连续墙体支护。这种技术的应用是将钢筋混凝土管桩作为挡土结构,结合柱列式布置进行钻孔和挖孔操作。(3)锚杆和内支撑的应用。这一技术不仅适用于深基坑施工技术,还被应用于对环境要求较高的土层地区。基坑墙体的重要结构就是锚杆和内支撑,这两种结构变形小且刚度大,能够保证基坑的稳固性。(4)旋喷桩墙的支护。这项技术主要是在工地较窄的施工中巧妙应用转喷嘴,在地基上提之后,通过把转喷嘴钻人到钻杆端部喷人水泥固化剂形成水泥土桩,从而组建挡墙的支护结构。(5)深层搅桩拌护。这项技术在施工时主要依靠水泥的固化效果,然后再辅助以相关的机械搅拌,充分的拌合使固化剂和软土剂发生稳定的物理和化学反应,从而逐渐使其硬化,产生足够保护黏土、淤泥等土层结构的支护层。

2 建筑深基坑支护施工质量控制要点

2.1 建立健全施工管理体系。建立健全工程施工管理体系,形成科学有效的管理体制,是强化高层建筑基坑支护工程的根本保证。首先,要落实施工管理责任,将基坑支护工程的各段施工责任明确落实到具体部门,提升施工人员的质量意识;其次,要加强组织管理职能的发挥,建立一支高素质的施工管理团队,全面协调基坑支护工程中的材料、技术、人员等管理工作,为施工管理工作的开展打下坚实的基础;最后,要强化对基坑支护施工过程的控制,加强对施工现场和施工过程的管理,全面提升管理水平。

2.2 加强材料和设备管理。施工材料和施工设备的管理是施工管理工作的重点内容,它对于高层建筑基坑支护工程的质量和进度都会产生重要影响。首先,在工程施工开始前,要根据基坑工程的设计要求和支护方法的选择,科学确定施工设备,在施工设备的选择上要综合分析工程现场的实际情况、施工工艺、设备条件等多方面因素;其次,在施工材料进场时,需要严格对施工材料进行校验,确保施工材料和设备符合施工设计要求,方可投入施工使用;最后,要有专业的技术监管人员对施工设备和材料进行定期的检查和养护,特别是要重视对现场施工的监管,以确保支护工程的质量。

2.3 做好开挖施工管理。由于地质条件的差异,所以,在具体的施工过程中,要根据不同的地质条件、基坑深度、建筑周围的建筑分布情况及不同的建筑要求,选择合理的深基坑开挖方法。在选择深基坑开挖方法前,应确定好主要的施工参数,确定好分层开挖的深度及开挖参数等。选择合理的开挖方法,可以使基坑开挖方法和顺序与施工设计一致,从而使工程质量得到保障。

2.4 强化支护质量控制。为了保证深基坑的质量和安全,需要将支护措施做好,保证基坑施工安全性。一般来说,支护的方法很多,比较常见的支护方式包括钢板桩以及钢板网支护。对于钢板桩支护来说,主要的材料包括热轧钢以及槽钢,可以有效保护土体和水体。这种支护方法的成本很低,能够获得的经济效益比较高,因此,在进行施工的时候对这种材料进行利用,可以确保工程施工质量。钢板桩支护的施工工艺简单,尤其是在软土工程中进行施工,其操作简单,能够减短工期,但是这种方法也存在一些缺点。刚性材料比较柔软,在受到比较大的压力时会造成变形现象,因此,如果工程基坑比较深,那么不可以利用这种支护方法,一般来说,如果深基坑的深度在6米到7米之间,可以利用这种方法。

2.5 对防水和止水工作加以重视。在深基坑施工中,因为水量会直接影响到其施工质量和安全,所以,一般要在枯水季节作业。若是工程所在地的地下水位过高,则需要采取有效措施进行防水处理。在开始施工以前,要进行调查,这对施工有着比较高的参考价值,要重视排水工作还有防水工作与止水工作。要分析施工场地的地貌结构以及设施,并对地下水形成的原因进行分析,同时制定有效措施进行处理。与此同时,若是周边有深基坑,则需要通过堵的形式进行处理,同时还要将抽水当做是辅助手段,结合两种不同的方式,防止周边土体滑落与流失,如此才能减少上部建筑出现沉降不均匀情况的概率,也缩短工期,使施工难度下降。止水帷幕是一个比较常用的止水施工方式,高压喷射注浆以及浆喷深层搅拌与粉喷深层搅拌是其几种比较常用的方式。

2.6 在施工全过程做好监督工作。对于建筑工程来说,在深基坑施工时,要做好监督工作,这样如果遇到问题就能及时进行解决,从而防止出现质量问题,避免造成损失。为了实现有效的质量监督,在对工程进行施工之前,要对其进行认真分析和研究,将各项准备工作做好。要对施工图纸进行认真核对,在施工阶段,结合施工计划进行作业,若是需要对设计进行更改,要由设计人员以及监理人员还有专家一起进行审查之后,才可以对方案进行变更,不可以随便更改。在进行土方开挖过程中,需要构建良好关系,分层、分段进行土方开挖,从而避免对于施工过程造成的干扰,确保施工的良好质量。

3 结语

综上,随着经济的高速发展,建筑行业发展迅速,科技的发展,使得人们对居住环境提出更高的要求,要确保土建施工的安全性和品质,科学运用深基坑施工技術。要认清深基坑支护技术在土建基础施工中的价值,发挥其成本低、适用性强的优势,合理利用技术优势,形成科学设计方案,提升操作的规范化水平,保证土建基础工程施工的品质和安全。

参考文献

[1] 孔祥夔.土建基础施工过程中的深基坑支护技术探究[J].黑龙江科技信息,2015(21).

[2] 罗移民.关于建筑基础施工中深基坑支护技术的几点思考[J].科技与创新,2015(15).

[3] 卢文伟.深基坑支护锚杆设计与施工的几个问题探讨[J].科技资讯,2007(21).

作者:滕健 王鹏

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