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建筑深基坑支护施工的要点及施工管理探究

分类:建筑师职称论文 时间:2021-12-21

  摘要:建筑深基坑支护施工工程管理关系着工程的整体质量,可以保证深基坑支护施工工程的有序进行。深基坑支护施工工程管理可以控制施工成本,提高工程效益,提高资源利用率,确保深基坑支护施工工程达到预定目标,推动建筑企业的长远发展。因此建筑深基坑支护施工工程管理非常重要,文章主要从建筑深基坑支护施工工程管理的重要性以及创新方法进行分析,树立创新意识,通过对建筑深基坑支护施工工程管理的现状进行分析,找到适合的管理创新方法。

建筑深基坑支护施工的要点及施工管理探究

  关键词:建筑深基坑支护施工工程管理;重要性;创新方法

  建立深基坑支护施工工程对促进社会发展和经济发展起着重要作用。深基础坑的建设有许多建设环节,建设期长,涉及大量人员。因此,如果深基坑支护施工工程的施工无法有效管理,就会造成品质不良,影响深基坑支撑整体的品质。因此,深基础坑支撑的施工管理非常重要。随着深基础坑支持建设工程的发展,传统的管理模式很难满足目前深基础坑辅助工程的要求,必须确立创新意识,随时革新管理模式。

  1 建筑深基坑支护施工工程管理的重要意义

  1.1 增强各项资源的优化深基坑支护结构是非常复杂结构。涉及较多环节,只有确保所有连接的对齐,配合和协调,才能有效地改善深基坑支护的结构。通过提高管理水平和优化管理方法,深基坑支护建设项目可以最大化深基坑支护的资源,管理成本,人力,物力等。支护工作始终是为了确保定期进行深基坑支护工作并使其更加标准化。同时,它可以促进各种资源的优化,建立和实施完善的管理系统,并发挥管理作用。

  1.2 提升建筑的施工质量和效率

  质量管理是建筑深基坑支护施工工程中的重要管理内容,保障深基坑支护施工工程质量可以提高企业的信誉度,树立企业品牌效应。对质量进行严格管理可以保障人们的安全以及生活质量,因此质量管理是深基坑支护为建筑工程行业的发展奠定了基础。为了确保每个环节的质量水平,质量控制要求在施工前的准备阶段、深基坑支护工作的施工阶段以及施工后的验收阶段进行质量控制。而通过培训管理人员,树立管理人员的质量意识,改变管理观念,通过施工质量控制提高深基坑支护建设项目的质量,并按时完成。

  1.3 加强对施工成本的控制

  支持建设的深基坑的建设成本管理可以有效地管理支持建设项目的深基坑的招标、建设和完工成本,通过成本管理建立预算编制,并分配材料和人员。建筑公司的主要目的是获得经济利益并促进其发展。 因此,在深基坑建设中实施成本控制,可以提高企业在市场竞争中的竞争力,并占有较大的市场份额。

  2 建筑深基坑支护施工的要点

  深基坑的变形程度较小,最大变形规模可以被控制在 1.5‰左右,变形部位的地表沉降值在 2cm 之内,变形部位的地表竖向位移基坑开挖最大深度与基坑开挖深度的比值约为 1 席。基坑的地表竖向位移小于支护结构的变形。地表垂直位移最大值主要分布在坑壁 5~10m 范围内,地表沉降距坑壁 30m 的情况很少。

  同一地质条件下,不同基坑工程检测的各项施工检测数据符合多样本观测数据统计规律,即为密度函数。从概率论角度来讲,发生概率很低的事件为小概率事件。工程设计中的大部分规范数据保证率为 95%,而风险事件可以等同于小概率事件。基于上述规律,可以将将监测数据中概率小于 95% 的特征点作为深基坑变形监测的预警指标,以此来达到对深基坑工程的有效监管,及时检测到异常信息,合理规避施工风险。监控预警指标选择思路如下图所示。

  变化速率是判定基坑安全度的重要指标,如果变化率增大,则意味着基坑工程的应力变化,如果继续增大,表示工程受力不断增加,这样积聚必然会导致工程事故。在实际的设计工作中,设计人员并没有统一的参考指标,通常将变化速率变化区间设置为 2~3mm/d,但是这一变化区间对于类地质而言较大,如果将此作为监控预警指标,当出现延迟架设支撑、涌砂、涌水等意外事故时,指标可能也不会处于预警状态,进而导致工程事故。

  下面,基于深基坑变形规律及监控预警指标选择思路,制定变化速率这一监控预警指标。从基坑开挖到底板浇筑,变化速率逐渐减小,这表示在基坑开挖完成后,基坑支护系统逐渐形成,保证了工程的稳定性。结合标准断面和基坑支护井施工情况,可以得知深基坑施工变化速率特征值基本在 1.5mm/d 之内,具体需要选择各个施工情况特征最大值的中间值(此数值为 1.25mm/d)。上述数据作为变化率监测预警指标的意义如下:这一地质条件,如果变化速率未超过变化速率特征值,施工中不会出现预警,除非支护体系中的部分支撑架支撑不完善或临时坑边堆载;如果变化速率邻近或者是超过变化速率特征值,便会出现频繁预警,以此来提示施工团队施工工程出现异常,令施工人员及时进行管理控制。

  测斜累计值分析,在各个施工情况下,假设测斜累计最大值为 20.12mm,这表示无论采取哪种施工工艺,围护结构的最大变形程度不会超过 20.12mm,目前,针对普遍地质条件深基坑工程指定的测斜累计最大值为 30mm,如果以此作为深基坑工程测斜累计值监控预警指标,表示无论采取任何的不规范施工方式,均不会超过这一数值,则不能起到任何的预警作用。

  根据深基坑变形规律和监测预警指标的选择思路,制定了测斜累计值这一监控预警指标。可以将底板浇筑完成时测斜累计特征值中的中间值为测斜累计特征值,或者是中等施工水平下的基坑监测数据统计特征值。

  深基坑工程中,各个施工情况下断面所测得的地表竖向位移历史最大值较为分散,但具体数值均小于 17mm,考虑到状态量是竖向位移累计值,因此,控制地表竖向位移只需要对总体数值进行控制。在实际施工过程中,尽管会出现支护体系中的部分支撑架支撑不完善等危险因素,但是均未出现较为严重的风险,这表示深基坑工程总体处于安全施工状态。因此,在选择地表竖向位移特征值时,可以适当放宽范围,具体可以选择各个施工情况下断面所测得的地表竖向位移历史最大值的 95%,这样可以确保沉降值在 15mm 之内。

  各个施工情况下断面所测得的地表竖向位移变化速率历史最大值基本呈现为正态分布形式,假设其中 2mm/d 之内的数据占据了 95% 以上,这表示如果选择 2mm/d 作为地表竖向位移特征值,大部分施工情况均不会出现预警。但实际上,根据施工现场调查结果显示,部分施工现场存在超挖问题,这表示将 2mm/d 作为地表竖向位移特征值不够严谨,因此可以选择施工变形控制水平中等的地表竖向位移特征值作为地表竖向位移特征值。

  深基坑监测断面最大竖向位移与同层墙体表面竖向位移最大值比例基本在 0.28~1.2 之间,平均值为 0.65,未超过 1,这表示深基坑的地表竖向位移小于围护结构变形的程度。

  基坑的外表面变形基本上呈三角形状态,地表最大竖向位移的主要分布。范围值基坑壁 5~10m,如果选择基坑壁 10~30m 之外的范围作为监测点,监测到的地表竖向位移将逐渐减小,选择基坑壁 30m 之外的范围作为监测点,监测到的地表竖向位移已经小到了一定程度,这表示地表竖向位移这一指标只能被应用在基坑壁 5~10m 之内。

  3 建筑深基坑支护施工工程管理的创新方法

  3.1 管理理念的创新

  管理理念是管理工作的思想基础。要实现管理模式的创新,必须有先进的管理理念。可以对管理人员进行培训,将先进的管理理念灌输给管理人员。同时,要提高管理人员水平,通过引进专业管理人员,提高管理水平。通过相应的活动,如深基坑支护工程项目的管理竞赛,管理人员可以充分调动其在活动中的思维,提出更具创新性的建议,树立创新意识,并通过各种活动设计各种管理方法。加强基层管理人员观念创新。

  3.2 工作人员管理方式的创新

  在深基坑支护施工项目管理创新过程中,需要员工的共同努力来提高其综合素质。首先,设计人员需要在设计过程中实地勘察施工现场,树立创新意识。了解实际情况后,制定合理的设计方案。此外,施工人员的设计理念以及设计和施工中需要注意的问题,可以使施工人员更加深刻地理解设计方案,降低施工中的管理难度。施工人员要创新施工工艺,实行标准化施工。管理人员要加强施工技术学习,对施工过程进行监督,发现问题及时纠正。

  3.3 运用信息化管理方式

  随着科学技术的发展,信息技术得到了普及,互联网和计算机技术在各个行业得到了充分的应用,改变了行业的发展模式,在深基坑支护的施工管理中也不例外。信息管理在深基坑施工中的应用,可以提高管理效率。信息管理可以对各种数据进行整理和分析,实现长期存储,实现信息共享。信息管理平台的建立可以使各部门了解管理现状,加强各部门之间的合作。同时,在深基坑支护施工现场安装监控设施,一旦发现问题,就可以对施工现场情况进行监督,可以及时到现场进行处理,提供施工现场的安全性。

  4 结语

  综上所述,深基坑支护施工管理可以保证施工的顺利开展,节约资源,因此实施深基坑支护施工工程管理有利于企业的长远发展。我国建筑施工企业在实施管理的过程中,应树立创新意识,在管理理念、方法和技术上进行创新,切实提高管理水平。——论文作者:王海君

  参考文献:

  [1] 石欣 . 建筑工程管理的重要性与创新方法阐述 [J]. 建筑工程技术与设计 ,2018(05):2344.

  [2] 刘迎军 . 建筑工程管理的重要性与创新方法阐述 [J]. 中国房地产业 ,2018(02):115.

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