郭晋梅
(太原市政建设集团有限公司,山西 太原 030000)
城市的建设主要以市政工程的施工为主,其施工的工期较长,施工的工序也比较多,而且市政工程的结构也较为复杂,因而其施工的难度也就比较大,深基坑支护技术的运用能够降低施工的难度,保证市政工程施工的顺利进行。所以,为了最大程度的节省建设的空间,首先就必须将深基坑支护技术应用到实际的施工中。随着我国建筑行业的高速发展以及建设技术的不断更新,深基坑支护技术也在不断地改进和完善,并且随着其在实际施工中的大量应用,其应用的经验不断累积,而且其在应用方面的理论知识也不断地完善,因此我国基础建设工程在深基坑支护技术方面的水平明显的提高。深基坑支护技术在实际的施工过程中,能够确保基坑开挖和基础结构施工安全、顺利,确保基坑临近建筑物或地下管道正常使用,防止地面出现塌陷、坑底管涌发生,十分的安全可靠,施工较为便利,可以节约施工投入的成本。
如软黏土地基、黄土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单照搬。
随着我国建筑行业的迅速发展,支护结构类型也越来越多。总之,在市政深基坑支护施工中,必须结合实际情况,科学选择施工技术、支护结构。
每个基坑支护施工都是独一无二的,具有特殊性。但是,一些基坑支护施工单位在编制基坑支护专项施工方案时,没有详细地了解施工现场的地形地貌、水文地质条件、周边建筑物和周围环境等实际情况,没有很好的而熟悉施工设计图纸,使得建筑深基坑支护专项方案无针对性与实用性,与施工设计图纸存在较大差异。现场实际采用支护形式、喷锚支护混凝土强度不符合要求等,严重影响了深基坑支护施工的稳定性。同时,部分施工单位对建设工程材料偷工减料、以次充好,监理单位把关不严,导致施工材料质量不达标,无法满足深基坑支护施工要求,给市政工程深基坑支护施工埋下很多质量隐患。
深基坑支护结构主要依靠土层压力和自身的承受能力来发挥支护功能以及作用。但是在深基坑支护结构的实际施工中,其受地质环境以及地质构造的影响较大,由于不同地区的地质环境和地质构造都存在着一定的差异,而且土壤的压力也会出现明显的变化,这也就使得深基坑支护结构的施工存在着较大的不确定性。在土质方面,土质内部的作用力及含水量等因素都会因为地域和环境的不同而具有明显的差异,而且气候变化也会引起地质因素的变化,因此即便是处于同一工期同一地区的地质也会发生细微的变化。因此,由于这些地质因素不断变化的影响,给深基坑支护结构的受力情况增加了较大的不稳定性以及多变性,并且极大的增加了支护结构的受力分析与计算的难度,在一定程度上阻碍了深基坑支护结构的施工,不利于提高深基坑支护结构的施工质量。
相对于目前阶段的城市市政工程的施工与建设,当前的深基坑支护技术已经显得较为落后,特别是在其标准以及计算方法方面,尤其是在较为高层的建筑物方面,深基坑支护结构的设计方法尚未完善,还有待改进,因此,深基坑结构的设计人员需要重视对设计方法的改进和完善。在学习和继承传统的设计思路以及方法的同时,需要根据实际的建筑情况,结合实际的地质特征,采用新的设计思路,并对设计方法做出合适的调整,以期能够设计出更适合当前建筑的深基坑支护结构的设计方案,有效的提高支护技术在施工应用中的安全性和可靠性,并总结实际施工中的经验,进一步改进设计方法和思路,以便能够更好的适应目前阶段的城市市政工程建设的要求和标准。
深基坑的支护类型主要包括自然放坡、钢板桩、灌注桩、深层搅拌水泥桩、地下连续墙、土钉墙、锚杆等多种类型或组合,对于不同的施工内容,需要根据实际情况针对性的选择适合的支护结构,以体现设计方案的实用性。采用最佳的支护方式,不仅可以加快施工速度,节省施工成本,还可以有效提升工程质量。这就要求设计人员在设计前,需详细勘察施工现场环境,深入考虑基坑开挖的深度、现场水文地质条件、基坑降水和排水条件、周边的环境、管线分布等因素对侧壁的影响,通过对支护结构整体稳定性进行分析,合理选型,优化设计。
深基坑支护施工技术在市政工程施工中的应用非常广泛。但深基坑支护的施工技术比较复杂,需结合市政工程实际,合理选择施工技术。同时,还应在具体施工中,考虑各方面的影响因素,加强施工技术要点的管控,从而提升深基坑支护施工质量。