胡堃
长沙金衢公路工程技术咨询有限公司 湖南长沙 410100
在当前我国经济社会发展迅速,人民生活水平不断提高,城镇化进程步伐飞速提升的情况下,地铁、管廊、高层建筑不断对地下空间进行开发。为此,想要进一步提升我国建筑行业的发展,保证地下空间安全、有效的开发利用,就要在对其基坑边坡进行支护设计时,将稳定、可靠、安全放在设计工作的首位。
土木工程施工中,边坡支护技术是能够对周边的环境予以支护和保护的重要技术措施,同时也是确保工程质量及安全的关键环节。另外,很多因素均会影响工程施工的质量及安全,因此在工程建设和施工的过程中,务必全面分析影响要素,以增强工程施工方案的科学性与可行性,最大限度地规避安全问题和质量隐患,强化土木工程的施工效果。工程施工阶段应用边坡支护技术,一方面能够增强基坑开挖的稳定性,避免发生严重的安全事故,另一方面也可减轻积水等因素对基坑施工质量的负面影响。不仅如此,边坡支护技术对于结构的稳定性及安全性也有着不可忽视的作用,可防止发生管涌、裂缝、变形和坍塌等问题[1]。
土钉墙技术是一种比较廉价的施工技术,利用其施工中的高效率,来起到良好的支护作用,比较适合工程造价预算比较低的施工项目,非软土地区,土钉墙支护的基坑深度能达到12 ~15m。这种施工方式利用土钉对墙体进行支撑,在支撑结构稳固以后,再对来进行混凝土的施工,从而起到了应有的支护效果。最后,还需要安装排水网,来减少流水侵蚀对于结构的损害,增强这种支护结构的稳定性。虽然这种施工方法的成本比较低,但是相应地需要比较高的外界条件要求。在进行土钉墙结构构件之前,首先要保证基坑的大小不大于12 米,如果大于这个数值,支护结构就无法保证稳定性,土钉墙也就丧失了支护效果。而且,适用有一定限制,仅适用于非软土场地。因此,如果施工方采用这种方法,就必须对施工条件进行全方位的勘察,以确保外界因素的数值符合合理条件的范围[2]。
地下连续墙施工技术是土木工程施工中较为常见的技术,先建造钢筋砼地下连续墙,达到强度后在墙间用杋械挖土。该支护法刚度大、强度高,可挡土、承重、截水、抗渗,可在狭窄场地施工适于大面积、有地下水的深基坑施工,有利于增强工程的安全性及稳定性。由于在工程施工中,地下连续墙施工技术对原土质或管线的影响相对较小,因此,合理应用地下连续墙技术对提高建筑的抗压强度及稳定性具有十分积极的意义。此外,地下连续墙施工技术可增强地下管线的完整性,该技术在复杂地质的工程中发挥了十分重要的作用。再者,地下连续墙支护技术也能够减少工程施工中的成本投入,增大施工企业的经济效益。地下连续墙支护施工中,要求施工人员明确施工地表的位置及周边的情况,之后在挖掘设备的辅助下沿边界线挖掘。同时清理沟槽边的碎屑和杂物,防止沟槽污染。当成槽后,采用抓斗抓捞和泥浆置换的方法进行清孔,各项监测指标满足规范要求后进行钢筋笼吊装,钢筋笼安放后还应检查有无塌孔及槽底沉渣是否符合要求,检查合格后浇筑混凝土。上述环节结束后方可开展下一段地下连续墙结构施工。
双排支护结构具有更大的侧向刚度,可以明显减小基坑的侧向变形,支护的深度也相应较深。采用双排桩时,需要选择合适的桩排距,以保证前后两排桩都能起到较好的抗滑作用。基坑开挖前在基坑周围设置砼灌注桩,桩的排列有间隔式、双排式和连续式,桩顶设置砼连系梁或锚桩、拉杄。双排桩支护施工方便、安全度好、费用低。直径0.6 ~1.1m 的钻孔灌注桩可用于深7 ~13m 的基坑支护,直径0.5 ~0.8m 的沉管灌注桩可用于深度在10m 以内的基坑支护,单层地下室常用0.8 ~1.2m 的人工挖孔灌注桩[3]。
首先需要利用力学原理来对整体边坡的情况进行计算,确认其稳定系数以及定量数据,使设计人员能够根据相应的工程要求以及现有的工程工艺进行设计,在第一层面确保设计的稳定性。其次,还要确保在设计阶段的展开过程中,设计人员能够对施工地域的地质条件进行详细考察,确认施工过程中所涉及到的各类参数,之后对区域内部的地质条件、地下水文、气候环境、岩土特征进行综合分析与梳理。最后,还需要确保建筑边坡支护设计能够符合相应的工程需求,并把控好整体工程所涉及到的成本问题,确保在满足建筑边坡支护设计稳定性的同时,还能够控制好成本问题。
由于边坡支护技术具有较高的技术含量,因而就需要技术人员给予相应的技术支持。施工部门要对施工场地技术员进行安全教育,增强其安全意识。在施工全过程中做好相应的防护措施,每一步的操作都要本着安全第一的原则来进行,这样一来才能够确保工程进度的发展,提高工程的施工效率,从而更好地达到预期的经济效益。
综上所述,想要使建筑边坡支护设计的可靠性能够得到相应提升,就需要了解边坡作用力、岩土强度、裂缝所带来的变化以及负面影响,并采取优化设计、把控地质条件,注重日常维护,施工因素等措施,以此来确保整体设计的稳定性,保障工程质量。