文/高进 江苏华东建设基础工程有限公司 江苏南京 210007
由于我国部分地区的地质条件比较复杂,在进行工程建设过程中,就会遇到各种各样的难题,基坑工程作为我国建筑工程施工的基础内容,如果不能很好的应对复杂的地质条件,就有可能导致基坑支护达不到工程建设的要求,给后续的施工工作产生很大的影响,甚至会威胁到人员的生命安全,因此应加强对于复杂环境下基坑支护技术的研究力度,保证基坑支护效果,提升建筑工程的施工质量。
基坑支护能够为地下施工人员提供安全的施工环境,保证工程项目的稳定性以及人员的安全,在进行基坑支护施工过程中通常有以下几个特点:第一,风险性。由于基坑支护结构是一个临时性的结构,而这种临时性的结构与永久结构对比来说,其安全性会有一定的差异,所以施工过程中存在一定的风险。第二,地域性。由于我国不同地区的土层结构有很大的差异,所以在进行基坑支护时,应针对不同地区的地质条件进行支护工作,在实际的工作中应加强对于施工现场地质条件的考察力度,从而设计出合理的基坑工程保证基坑支护的质量。第三,系统性。基坑支护工作对于后续的施工工程有很大的影响,而且会贯穿在整个地下工程建设过程中,所以,基坑支护具有非常显著的系统性特征。
某工程施工现场的周边情况为西侧是住宅区,南侧是商业广场,北侧市公园,东侧是隧道及南北高架环绕,而且施工现场地下管线非常复杂,这一工程处于滨海平原地带,属于典型的软土地质。本工程基坑开挖的总面积约为43万平方米,深度为23米左右,由于本工程所处的周边位置比较复杂,而且根据本工程的施工特点,将基坑工程分为12个区进行施工工作,在本工程中采取的基坑支护技术为地下连续墙和内支撑相结合的支护结构。
在本工程中选择都是PC23.5R的复合硅酸盐水泥,在进场前对,硅酸盐水泥的品种,级别以及出厂日期等进行严格的检验,并对水泥的强度以及其他性能进行检验工作,保证硅酸盐水泥的质量符合工程建设的标准。选择符合工程建设要求的钢管材料,并对钢管的焊接缝进行严格的检验以及技术要求,焊缝的探伤率不得小于5%。在进行水泥浆拌制的过程中选择饮用水,如果是其他的水源,必须经过行业的相关标准进行水质检测,符合规定以后才能够进行水泥浆的拌制。
地下连续墙支护结构最早是欧洲人使用,随着全球化的不断推进,这一技术现在应用到世界各地的工程建设过程中。不管是地下室的修建还是挡土墙工程,很多的建筑工程都使用地下连续墙支护技术。在本工程中应用地下连续墙支护结构进行施工工作,利用逆做法对地下工程进行支护,首先把墙体插入,将地下连续墙作为挡墙维护结构,这样就能够保证整体支护结构的性能以及防渗透能力。可以有效的减少对于周围环境产生的影响,在施工过程中一定要保证其具备很好的稳定性能和承重能力,在完成施工工作以后,应对地下连续墙结构的性能进行检测,保证符合工程建设的要求以后开始下一项工作内容。
本工程使用的混凝土支撑主要涉及到钢筋工程,模板工程,混凝土工程以及节点处理等4个方面,在进行混凝土支撑施工过程中应严格按照相关标准进行施工工作,按照节点要求进行制作,在进行地墙的连接时,用使用吊筋的方式,两米设置一道地墙;格构柱的连接应该按照格构柱的偏心距离,来选择合理的连接方式;在混凝土的浇筑环节应加强振捣,完成浇筑工作以后及时进行混凝土养护;进行钢支撑施工时首先应进行成槽施工,进行吊装钢支撑应保证每安装一根钢支撑立即进行第一次预顶力,钢支撑全部完成以后进行第二次预顶力,并严格按照相关设计标准的要求对轴力进行设计,轴力加载工作应使用分级加载的方式,每一步加载约为500KN。
在面对复杂环境的时候进行基坑支护工作,应根据施工现场的实际情况来选择合理的支付方法,如果施工环境比较复杂,首先要掌握基坑的变形情况,并以此来确定,选择正确的支付方法,如地下连续墙加三道钢筋混凝土支付方式,使用这种方法可以有效的控制基坑变形情况,对于周围建筑物以及地下管道都具有很好的保护作用,应用效果非常显著。第二,信息化施工方式。随着科学技术的不断发展,信息技术越来越完善,在基坑支护工作中应用信息技术可以对支护工程进行科学的设计,例如使用监控系统可以对基坑的变形、周围环境变化、以及地下管道的布置等情况进行全面的监测,这样就能够帮助设计人员更好的掌握施工现场周围的实际状况,根据施工现场的情况就能够确定合理的支付方式并进行优化设计,信息化技术能够为基坑支护设计提供更加准确的数据,保证工程项目的顺利进行。
现如今人们对于建筑工程的稳定性能越来越重视,这也给建筑行业提出了更高的要求,在施工过程中基坑支护作为基础性的施工工作,尤其是面临复杂环境时的施工工作,一定要加强对于基坑支护的研究力度,选择合理的支付方式,保证基坑支护能够符合工程建设的要求。