潘忠胜 贾雪敏
摘 要:在當前建筑工程项目施工管理过程中,为数不少的建筑企业一味地节约成本和加快施工建设进度,对深基坑支护施工管理不够重视,对支护技术施工中的难点进行解析,提出具有针对性的应对措施和施工方案,以期能够将支护技术的优势发挥到最大,为当前市政工程的建设和施工提供一定的基础
关键词:深基坑;支护;措施
1 引言
随着我国社会经济以及人文科技的发展和进步,我国城市化建设也越来越快,于此同时,我国城市市政工程的建设也逐步的全面开展,因此市政工程施工中的深基坑支护技术就愈发显得重要,因而在深基坑设施的建设施工中,需要技术人员控制好深基坑施工的技术,掌握深基坑支护技术的难点,并对其进行研究以期能够在技术方面取得突破,提高深基坑施工中支护技术的应用程度,进一步加强深基坑支护技术施工的质量,为市政工程的整体质量提供基础和保障。
2 市政工程深基坑的特点
基坑支护体系作为一种临时结构,安全储备比较小,风险性极高,基坑施工要求第一时间做好监测,设置合理的应急措施。在施工中一旦发生了险情,应该第一时间进行抢救。在开挖深基坑时做好排水防灌措施,风险性较高,应该及时做好应急预案。
基层施工中有着一定的区域性,比如说软黏土地基、黄土地基等特殊工程地质和水文地质环境中地基中基层工程存在较大的差异,同一个城市也有着一定的差异,基层工程支护体系设计同施工以及土方开挖应该从实际出发,依据本地区的情况来施工,借鉴同类型的地区的经验,同本地结合施工。
基层工程也有着强烈的个性,基坑工程支护体系设计施工以及土方开挖不仅仅同工程地质水文条件密切相关,也同基层与之相邻的构筑物和地下管线位置也有着一定的关系,同附近场地环境密切相关,保护与之相邻的建筑物以及市政设施安全作为基层工程设计以及施工的关键和核心,那么决定着基层工程具备一定的特殊性,所以,对基坑应该做好分类,保护结构允许变形规控制在合理的范围中。
基层工程施工综合性较强,基层工程不仅仅要求具备一定岩土工程知识,也具备结构工程之时,要求土力学理论、测试技术、施工技术、计算技术等进行综合。
基层工程有着一定的时空效应,基层的深度以及平面形状等对基坑支护体系的变形和稳定性影响较大,在基坑支护体系设计中应该注意基层工程的空间效应。土体尤其是一些软粘土,有着一定的蠕变性,土压力在支护结构上也会随时发生改变,蠕变会导致土体轻度降低,土坡稳定性降低,因此对基坑工程的时间效应给予充足的重视。
3 深基坑支护施工技术管理要点
3.1 支护方案的选用
从技术层面出发,支护类型的选择在保证边坡的稳定的同时也得满足其对变形量把控的要求,以保证周边建筑物及道路等的安全。一般当地质条件较好,对周边环境要求不高时,可以采用柔性支护,如锚喷支护、土钉墙等。这种类型造价成本较低,工期较短,但如临近市政道路,地下管网较多,往往锚杆不易施工;如果周边环境要求较高时,则应采用较钢性的支护方案,以减少水平位移,如排桩或地下连续墙等。这种方案造价较高,工期长。排桩可以结合工程桩一同施工,有利于施工组织,缩短工期。地下连续墙止水效果好,刚度大,适合地质条件差和复杂,基坑深度大且对周边环境要求较高的基坑,是最强的支护形式。同样,对于支撑的形式,当地质条件较差时,锚杆不宜对土体再进行扰动,只能采用内支撑的形式;当地质条件特别差,有多层地下室时,可采用地下连续墙加逆作法这种支护方案。这种方案一般将地下连续墙兼做地下室外墙使用,地下室结构体系代替支撑体系,受力更为合理且可缩短总工期,具有明显的经济效益。
3.2 排水系统施工
采用“明沟加集水坑”进行基坑内排水主要方法,依据实际情况确定排水沟间距,坡度控制在1.5%,排水沟宽、深分别为300mm与200mm~600mm;要求排水沟距离坡脚1.1m以上;将“截水沟”排水系统设置在坑顶处,及时对地面流水、雨水进行疏通与排除,雨季要准备抽水设施。
3.3 基坑降水技术管控
基坑降水的方案有很多种,比如明沟加集水井降水、轻型井点降水、喷射井点降水、深井井点降水等,其中数前两种降水方案使用较多。实践中对于那些地下水位相对较高的区域,在深基坑支护施工过程中地下水会对其产生较大影响。地下水有较为丰富的来源,比如雨水、上层滞水或潜水,同时还包括渗漏水。在支护施工时应当先对周围的环境条件进行综合调查分析,并且结合本地地质条件以及水文资料等,制定科学合理的降水方案。在降低地下水位过程中,应当避免选择连续抽水模式,严格控制出水的含砂土量,以防止地下砂土流失掏空,导致地面沉降、基坑管涌流砂。应布设水位监测井和沉降位移观测点,随时掌握水位及周边建筑物动态变化情况。另外值得注意的一点,基坑开挖前坑外四周应设置截水沟,以排除地表水,避免地表水流入基坑及冲刷坡面,截水沟与放坡坡顶之间应做好硬化处理。
3.4 土方开挖技术管控
在土方开挖施工作业过程中,笔者认为应当注意以下几个方面的内容:(1)、基坑开挖前应先摸清场地是否有燃气管、电力管道等基础设施及地下设施。特别是基坑边坡往往挨着城市道路,管线较多,一定得事先摸清管道标高及走向,指定开挖方案,确保管道安全不被破坏。(2)出土坡道的设置应合理,严禁绕着边坡顶行走土方车辆及挖掘机,坡道设置应经过保证边坡支护体系受力均匀,避免失稳增加安全隐患。(3)合理把控土方开挖量。若土方开挖量相对较大,则会对周围的环境条件造成影响。在深基坑施工过程中若能遇到软土地基,则不能过深开挖;若挖土操作过程中进度相对较快、高差过大,则会对基坑土体自身的抗剪强度产生较为严重影响。土体原平衡遭到破坏,情况较为严重还可能会引发坍塌等安全事故。(4)爆破作业应严控炸药量,设置减震缓冲沟以保证岩面完整。土石方应自上而下分层逐级开挖。应尽量避免雨季施工,遇下雨应采用塑料布等材料覆盖坡面,防止雨水冲刷。于此同时,对于土方的挖掘和清理工作也是极其重要的,需要高度的重视以及严格的控制,如果发现异常情况,需要及时的处理和解决,例如在土方的挖掘过程中,如果挖掘到天然气管道、地下电路设施等,需要及时的停工,实时的解决。此外,深基坑支护工作的施工中,其排桩加环撑等工作也是很重要的,保证排桩加环撑等工作的施工质量,有利于环形支护结构的设计与实现。而且在支撑等工作的实际操作中,需要按照一定的顺序排列钢筋混凝土钻孔灌注桩以及挖孔桩。设计与建立圆形的支护结构,有利于提高深基坑支护结构的稳定性。
4 结束语
在我国城市市政工程建设高速发展的时期,深基坑工程模式被广泛的应用在城市建设中,于此同时,深基坑结构也面临着更高的施工要求以及更大的施工难度。因而施工人员需要从深基坑结构的设计开始严格的控制深基坑结构的施工。首先要做好对地质条件的抽样分析,利用新的设计思路和方案做好深基坑结构的设计,其次紧抓深基坑施工的质量,保障其施工质量的可靠性。做好深基坑结构的施工有利于提高市政建设的效率,更有利于保障市政工程的质量。
参考文献:
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