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发布日期:2021-07-04 17:51:06来源:土木工程网责任编辑:江小毕
摘要:在现代土木建筑工程设计过程中,相关技术人员必须高度重视建筑边坡支护施工技术的推广应用,充分发挥其在现代土木建筑工程设计中的重要作用。在我国土木建设工程施工期间,要求相关技术人员综合应用地基边坡支护施工技术,可以有效地提高我国土木建设工程施工时的稳定性,避免影响土木建设工程施行质量问题,提高施工效率。同时,边坡支护系统技术应用可以避免在进行土木建筑工程施工期间可能造成边坡塌陷的各种问题,从而有效地规避边坡高度偏移等现象。由此可见,在大型土木建筑工程施工中,边坡支护系统技术应用是较为重要的。
关键词:土木工程;边坡支护;技术要点
1引言
随着我国经济水平的逐渐提高,人们对土木建筑工程的支护施工质量也有着一定的技术要求。边坡工程支护施工技术作为整个土木建筑工程的重要基础技术,其水平高低会直接影响到整个土木工程的整体质量。我国当下对于整个土木建筑工程项目中的各种边坡施工支护技术的应用已经日趋成熟,在实际进行边坡施工管理过程中,对边坡土质状况进行重点检查勘测,并且对于边坡施工中的环境状况进行重点监督,同时还要对相关施工技术人员进行重点培养,及时制定有效的边坡支护实施方案,就可以有效保证整个土木工程安全高效地进行。
2土木工程施工中边坡支护的重要性
土木建筑工程边坡支护措施是为有效保证边坡及其周围环境的安全,对重要边坡山体采取的一系列加固与边坡防护措施,通过边坡支护措施能有效地防止山体滑坡、崩塌、剥落。土木建筑工程施工中,土方建设工程量大,周边自然情况、地质环境条件、地下排水管线复杂,在土方施工处理过程当中易对周边自然地质环境产生不良影响。凡是在深度的基坑支护工程或地下管道工程中,倘若发现支护层的施工强度存在安全问题,如支护施工强度不够或者支护施工深度不够,就有可能引起重大安全事故。
3土木工程施工中边坡支护技术应用要点
3.1地质监测方面的要点
在大型土木建筑工程施工前,需对工程施工地点周边环境进行安全检测,以有效确保工程施工安全。所以根据具体的建筑地质环境以及建筑施工周围的实际情况等来实施具体的建筑工程质量检测。比如,在施工开挖一个基坑前需要确定详细的基坑检测与现场施工设计方案,为有效保证工程施工安全,可以在每个施工地点及周边地区设置一些现场检测点,及时派人进行现场观测并及时收集挖掘工程施工中各项检测数据,对各项数据进行跟踪分析、收集整理,保证工程施工的安全顺利进行。
3.2土钉支护施工技术方面的要点
在高层土木建筑工程的施工管理过程中,边坡自动支护技术往往能够有效保证高层建筑的边坡稳定性,而在通常情况下,这都只能是通过采用土钉边坡支护系统技术能够做到的。而且这种土钉施工支护板的施工处理技术具有许多优点:首先就是这种土钉施工支护技术不需要很大的施工空间,在一些比较小的土钉施工支护空间内就可以轻松做到;二是这种施工技术具有很强的施工安全性,因为在土钉施工支护过程中会同时需要许多的施工土钉,因此一般情况下不会因此出现严重的安全隐患问题;三就是这种土钉施工支护技术所使用的施工材料的使用量一般都不多,因此施工需要的材料花费就较少,减少了施工的费用;四是这种土钉施工支护技术不仅可以广泛用于建筑底层结构建筑,而且也具备一定的接地抗压和震动支护性能,保证了建筑工程底层建筑的安全。
3.3复合土钉支护技术方面的要点
在我国土木工程的不断发展中,复合土钉支护技术对于其在边坡支护方面有着巨大提升,其特点主要表现为施工周期短,且总体成本低,除此之外复合土钉支护技术对于边坡修复的整体效果好,并且技术稳定性高,适用范围广,实用性与施工经济性强,非常适合广泛用于工程施工中因场地条件受限,无法施工放坡的大型土木建筑工程施工。
3.4基坑开挖的技术要点
基坑挖掘开挖工作是针对土木边坡工程进行边坡建筑支护的重要基础技术之一,是政府保障土木边坡工程支护主体结构安全稳定性的重要工作内容之一。在进行基坑挖掘的过程中,要尽可能地保障整个基坑中被挖掘到的部位及其地质地貌结构的相对完整性。施工管理部门可以在完全采用基坑分区的开挖原则下来进行整个基坑的分区开挖。以河北省某建筑工程公司为例,在进行基坑分区开挖的整个过程中,在开挖基坑的中间距离与基坑支护地之间距离在8m左右时,将基坑分区进行开挖的这种方式已经转变为换成分段进行开挖,并且所采用的就是跳段开挖的这种方式,保障基坑分区开挖过程的完整性。
3.5锚固支护技术
锚固支护的技术原理主要是通过锚杆固体穿过边坡土体后,在滑动一定面积后深固在边坡土体,利用自身土体具备的稳定抗压和剪应力强度,传递应力给边坡土体滑动形成对边坡土体的稳定抗滑力,避免由于土体滑动出现应力位移下滑现象,使固定边坡土体处于稳定状态。这种施工技术具有很强的施工安全性。锚固隐蔽支护施工技术不同于其他锚固支护施工技术,多数作为隐蔽支护施工,想要有效确保锚固支护施工效果,必须同时加强锚固施工过程质量风险控制。除此之外,在当地土质保护监测中根据当地土质条件的不断变化,应及时采取相应的管理措施,保护各项土质监测工作的顺利开展,实施相应的土质边坡支护措施,保证其主体结构保护性能的持续强化。
3.6悬臂式支护技术
悬臂式支护技术主要具有支护施工便捷、构造简单的两大特征,不过在实际使用施工过程中,对于基层开挖施工区域的疏水土质深度要求相对较高,所以一般被广泛应用在优质疏水土壤、开挖区域深度相对较浅的大型土木建筑工程项目支护施工中。另外,在新型悬臂式主体支护结构技术实际使用运行过程中,还要适应对主体结构高度和主体宽度进行有效安全控制。
4土木工程施工中边坡支护技术的应用
4.1基坑土方开挖方面的应用
在实际道路施工期间,由于大部分施工时间都应用在道路基坑挖掘开挖和道路边坡基础支护工程施工当中,由于上述两个施工时间的开挖进度时间差异比较大,因此,常常就会导致道路基坑挖掘开挖和道路边坡基础支护施工进度不一致等问题,对城市整体道路工程建设质量也会造成极大的影响。所以在进行基坑二次开挖分层施工期间,不仅需要根据对称分段均匀分层施工原则开展分层施工,在分层开挖基坑施工期间中还应当严格按照基坑纵向局部分段,竖向局部分层两个原则分工进行。在建筑基坑主体开挖工程施工期间,必须根据具体施工工程方案中的基坑尺寸要求进行,并且及时制定实施相应的基坑施工保护措施。其不仅需要严格保证项目施工过程质量,而且应当全面着力加快项目施工进度。由于建筑工程土壤基坑主体开挖过程需要较高强度要求,必须尽量确保开挖断面准确。除此之外,在铁路基坑隧道开挖工程施工期间也需要严格实行安全动态化监督检查管理机制,便于及时发现问题并立即予以处理。基坑固体土方堆放开挖时需要特别注意的一点是,开挖时露出的基坑土体不能随意上下堆放,避免影响后期基础施工。
4.2完善深基坑支护施工方案
在进行土木建筑工程施工前,为了能保证土木工程的顺利进行,首先就要设计一套专属于深坑和基坑基层支护的整体施工设计方案,这种施工方案不仅具有良好的设计可行性,还要能够保证整个土木工程的工作安全性。因为在深基坑的基层施工操作环境中,一般采用的都是基层土钉钉紧支护的施工方式,其主要应用到的原理就是将基层土钉钉紧埋入基层土壤中,并且二者之间可以直接达到相对的稳定性。在施工土钉成洞钻孔检测工作进行过程中,土木打钉成孔的打孔深度要符合设计要求。另外,当地下土钉注浆打入地下之后,要及时进行土钉抗压力度能力等的检测,还要与当地相关的质量检测管理单位进行紧密合作,保证土钉注浆的使用量以及土钉注浆的抗压力度完全符合规定,保证地下土钉的整体设计结构可以完全符合国家相关的技术规定。注塑灌浆使用过程中,水泥和灰量的比例一定要严格按照国家要求比例进行严格控制,如果在产品注塑灌浆使用过程中有时需要另加其他外加剂,所加的水灰量以及注浆所加入的物质必须严格按照国家规定程序进行,必要时还可以要求产品设计方对其产品进行长期定量安全检测,在能够保证安全的情况下,投入使用。在每天的试块注浆和施工流程管理制作过程中,注浆必须按照注浆工程图的规定,注浆同时进行重力试块和注浆的施工制作,注浆的使用施工方法一般是首先选用多次性的重力补浆方式进行注浆,直到一次重力注满试块浆结凝为止,直到试块浆液初次完全结凝前再一次注浆进行重力补浆。
4.3基坑周边检测的应用
边坡土体支护技术施工的进行过程中,地质技术检测保护是一种有效的地质技术检测方式,在施工边坡土体支护技术应用的发展过程中,对支护施工边坡范围内的整体地质环境可以采取有效地的质监测保护措施,能够有效降低支护施工中可能存在的安全问题,减少不利因素的直接影响,并能有效保证施工边坡土体支护的施工质量,保证施工土体的稳定。同时还需要对后期土木建筑工程施工地质环境的变化进行数据分析和监测控制,降低后期地质环境变化给后期边坡地质支护技术带来的不良影响,根据后期相应的地质监测数据对边坡支护技术形式方案进行综合选择,做好后期施工支护方案的设计调整和结构优化,保证后期边坡地质支护相关技术产品能够有效满足其长期稳定性的发展需求,从而保证后期土木建筑工程施工的质量。除此之外,在当地土质保护监测中根据当地土质条件的不断变化,应及时组织采取实施相应的管理措施,保护各项土质保护监测工作的顺利开展,采取实施相应的土质边坡护和支护措施手段,保证其主体结构保护性能的持续强化。
5结束语
为有效确保建筑施工安全,规避施工安全事故,采取建筑边坡支护技术对建筑边坡墙体进行支护加固,从而有效提高建筑边坡层在土体上的稳定性。影响建筑边坡支护稳定性的施工原因多种多样,目前在土木建筑工程施工中,较为常用的就是边坡加固支护施工技术,如钢筋复合混凝土钉边坡支护施工技术、锚固边坡支护施工技术、悬臂式边坡支护加固技术等等,不仅能够获得较好的边坡支护加固效果,而且支护施工方便,施工维护成本低,支护加固效果好,值得广泛应用。
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作者:郭金杭 单位:南京大学金陵学院