高层建筑深基坑支护结构施工控制要点探讨
期刊: 建筑监督检测与造价 2026年第14期 DOI: PDF下载
摘要
关键词
高层建筑,深基坑,支护结构,施工控制,质量安全
正文
引言:
现代高层建筑不断向地下扩展空间,深基坑工程数量与开挖深度显著增加。深基坑支护属于临时性却至关重要的结构,具有较高的技术难度与施工风险。施工过程中的任何疏忽,都可能导致基坑失稳或影响周边建筑物安全。研究并明确支护结构施工控制要点,成为高层建筑建设中的核心环节。
一、深基坑支护结构施工前期准备与准备阶段控制
1.1施工图纸会审与技术交底要点
图纸会审需要组织建设单位、设计单位、监理单位及施工单位共同开展,重点梳理支护结构类型、荷载计算模型、开挖深度以及周边环境防护等级等核心要素,确保设计方案在现场具备可操作性。技术人员应当深入剖析支护桩定位、锚杆布置角度、支撑节点连接方式以及防水帘布局等关键构造细节,及时发现并纠正设计图纸中可能存在的尺寸冲突、标高标注不一致或受力节点构造不合理等缺陷[1]。技术交底环节必须实行分级逐层落实机制,交底内容应当覆盖关键工序的质量控制指标、操作规程、安全防护标准以及突发状况的应急处置流程,务必使管理人员与一线操作人员全面掌握设计意图,严格杜绝盲目施工与擅自变更施工方案的情况发生。
1.2施工场地环境与地质条件复核
进场施工前必须对基坑影响范围内的地下管线布局、相邻建筑物基础形式、道路交通荷载及地下障碍物等情况进行全面摸底排查,必要时采用人工探沟或物探技术确认管线精确位置与走向,避免施工机械对地下设施造成破坏。现场地质条件复核应当核对地质勘察报告与实际地层结构的一致性,重点确认软弱土层、富水砂层以及地下水位的真实分布状况,防止因局部不良地质分布不均引发支护设计失效。对于复核过程中发现的异常地质现象或地下构造物,应当第一时间联动设计单位与监理单位进行现场核验,精准评估其对基坑开挖及支护结构稳定性的影响,据此及时调整优化施工组织设计与风险防范措施。
二、深基坑支护结构主要环节施工控制要点
2.1支护桩与地下连续墙施工质量控制
排桩施工必须严格把控成孔垂直度与孔深指标,避免偏孔及孔底沉渣过厚等隐患影响桩身受力性能,钢筋笼下沉及混凝土浇筑过程应当连续规范操作,确保桩身混凝土强度等级与密实度完全满足设计要求。地下连续墙施工的成槽质量决定了基坑围护体系的整体刚度与止水成效,护壁泥浆的密度、粘度及含砂率指标必须保持动态调控,防范槽壁坍塌风险发生[2]。接缝处理属于地下连续墙止水防渗的核心防护环节,必须彻底清理接头位置的附着泥块与杂物,并精确安装止水钢板或橡胶止水带,水下混凝土浇筑时应当严密控制导管埋深与浇筑速度,保障墙体结构连续均匀无缝隙。
2.2锚杆与内支撑体系安装与张拉控制
锚杆施工过程应当精准定位锚孔位置与倾角,成孔后必须彻底清理孔内残渣以保证砂浆与孔壁的粘结强度,注浆环节宜采用二次高压注浆工艺,严格把控浆体配合比与注浆压力,提升锚固段的极限抗拔承载能力。锚杆张拉应当在注浆体强度达到设计要求后有序开展,按照预定程序进行分级张拉与锁定,确保预应力精准施加并避免地层出现过大局部变形。内支撑体系不论采用钢筋混凝土支撑还是钢支撑,连接节点的结构强度与整体刚度均须符合设计标准,钢支撑施工需施加适宜的预应力并设置防脱落安全装置,混凝土支撑则须严格控制养护时间,在其强度达到规定阈值后方能进行下一阶段的土方开挖。
2.3土方开挖与支护结构协同施工控制
土方开挖必须遵循分层、分段、对称、均衡以及限时开挖的根本原则,严格限定每层开挖深度与开挖区域长度,严禁超挖或盲目追求施工进度导致支护结构承受过大偏压。开挖过程应当与支护结构的施工进度实现无缝衔接,支撑或锚杆施工必须紧跟土方开挖工序,确保支护体系在无支撑暴露时间最小化的前提下及时发挥受力效能[3]。机械开挖作业时应当保留厚度适宜的土层采用人工清底,防止机械铲斗直接碰撞支护桩墙、内支撑柱、锚杆头或监测点位,杜绝人为破坏结构完整性,基坑周边严禁超载堆放土方、建筑材料或停放大型重型机械设备。
三、深基坑支护结构施工过程保障与动态管理
3.1降排水与地下水控制技术要点
降水方案的选择必须紧密结合工程地质条件与地下水类型,合理布局降水井、观测井以及回灌井,抽水过程应当坚持平稳有序的控制原则,防止降水速度过快引发周边地层产生剧烈沉降。止水帷幕施工应当保证搭接接缝处的连续性与密实度,有效隔断基坑外围地下水向坑内渗漏,防止带水带砂涌入基坑破坏土体稳定结构[4]。降水施工期间必须全程监控基坑内外地下水位变化动态,针对降水可能引发的周边建筑物或管线沉降隐患,及时开启水回灌系统进行地下水均衡补给,将水压差与地层位移控制在安全允许的区间之内。
3.2施工过程现场监测与预警管理
现场监测属于实现信息化施工与动态安全控制的核心依据,监测项目应当全面覆盖支护结构顶部水平位移、墙体深层侧向位移、内支撑轴力、锚杆拉力、地下水位以及周边环境沉降等关键参数。监测点位布设必须科学合理且具备代表性,开挖期间必须提高监测频率,实时采集数据并迅速完成分析反馈,精准掌握基坑结构与周边环境的应力应变趋势[5]。监测管理机制应当建立明确的三级预警体系,一旦监测指标触及或突破预警阈值,必须立即启动响应程序,暂停相关开挖施工并联动多方会商分析原因,采取针对性加固或减载措施消除安全隐患。
3.3突发险情应急处置与安全控制
现场必须制定全面细致的突发险情应急预案,配备充足的应急物资、抢险机械装备以及专业处置队伍,保障在发生异常状况时能够快速响应并高效处置。当基坑出现过大变形或位移速率异常加快时,应当采取基坑内反压土方、加设临时支撑或增设预应力锚杆等措施实施紧急止损,防止变形进一步扩大蔓延。遇到基坑局部涌水涌砂险情,应当迅速采用快硬水泥注浆、堵漏封堵或坑外双液注浆止水等技术手段进行止水攻坚,防止因水土流失诱发基坑坍塌事故,保障基坑工程整体安全受控。
四、结语
综上所述,高层建筑深基坑支护工程系统性强,各施工环节紧密相连且环环相扣。严格把控前期准备、核心环节施工以及动态监测管理,是确保支护结构安全稳固的基础。施工单位应建立健全质量控制体系,强化全过程技术管理与协同配合,从而有效化解施工风险。注重技术创新与经验积累,将推动深基坑支护施工技术不断向规范化、精细化方向迈进。
参考文献:
[1]张伟.高层建筑施工中基坑支护技术的应用与发展[J].新城建科技,2025,34(4):135-137.
[2]杨浩,陈君.高层建筑工程中深基坑支护加固施工技术研究[J].房地产世界,2025,(8):149-151.
[3]刘森,朱龙兴,陈征.高层建筑深基坑支护施工管理分析[J].居业,2025,(4):127-129.
[4]刘泳铎.高层建筑深基坑变形及支护优化设计[J].江西建材,2025,(3):208-212.
[5]覃劲斐,余茜骅.高层建筑深基坑支护结构的稳定性分析[J].中国住宅设施,2025,(3):55-57.
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