吴超 江西省水利规划设计研究院
目前建筑工程中软土基坑的沉降问题,主要由坑底隆起、基坑过大、两侧压力差三个因素引起。由于坑底隆起主要会引起基础周围土体的侧向移动,从而引起软土基坑的沉降。如果建筑工程中的基坑过大,那么很容易引起支撑结构的变形,促使基坑变形产生沉降问题。此外,由于建筑工程软土基坑两侧的压强较弱,则会引起围护结构的水平位移,进而引发建筑工程软土基坑的沉降问题。其次是受地下水影响,基坑内部塑性材料变形会增大,从而加剧基坑沉降危害的发生;同时,由于地下水的影响,也会导致建筑物基坑底部软粘土地基的自然强度受到破坏,使其更容易发生地基沉降。为减少基坑沉降问题的发生,针对建筑工程基坑含有地下水的情况,施工人员可以在基坑外围挖出排水管道,促使坑内卸载应力下降。
建筑物基坑施工过程中,由于地下水环境的影响,极易引起软土基坑变形。通过实际调查,发现目前的工程设计计算依据,一般是根据场地勘察资料总结而成,但是一旦工程场地受地下水环境变化影响,则会导致场地勘察数据不准确,不但在基坑施工过程中容易出现错误,而且还会导致将危害和隐患潜伏在软土基坑的施工环节中,造成基坑变形。为了有效地避免由于地下水引起的基坑变形,施工人员必须采取相应措施,以减少或避免对地下水的侵害。
现行建筑工程基坑施工中,对地下水的比水法处理方法分为沉井法和地下连续墙法等多种,其主要措施是在基坑周围设置比水幕,使地下水能进入基坑内。但建筑工程基坑施工中所采用的高压喷射注浆技术,主要起到了防渗帷幕的作用。但是,在设置水幕时,为了防止水幕渗漏,会产生漏沙、漏水、倒桩等问题,因此施工人员需要结合基地实际情况,设置同样结构的水幕。同时,为了防止建筑工程结构发生沉降或基面塌陷,设置比水帷幕时,必须严格按规范要求进行。此外,建筑工程中基坑埋深过大,或水文条件差等因素,都会导致水帷幕承受水压力的能力下降,长期来看,会造成水帘幕的表现,进而产生渗漏。上述通过对比水法技术进行详细分析,虽然比水法技术科处理地下水的效果更好,但施工难度更大,而且施工费用也比较大,这样不但会影响施工进度,而且会造成一定的经济损失。
井点降水法技术主要是在基坑周围设置适当的渗水井点管,配置相对数量的抽水设备,使基坑内的地下水深度减小,使其达到合格的标准深度。根据于井点降水工艺技术的不同,可分为轻井点、喷射井点和电渗井点三种类型,但对于不同的井点,其要求、环境等各不相同。但是,井点降水技术通过滤水管抽干地下水,可以有效地防止流沙现象。此外,建筑工程施工中的基坑井点降水技术,可以应用于不同结构类型的基础施工,而且操作技术简单,适应性强等诸多优点。同时,在解决地下水问题时,采用井点降水技术,也有利于后期的机械化施工,既能有效地提高基坑在施工过程中的稳定性,又能提高整个工程的质量。
对于基坑排水法对地下水的处理方法,实际上与井点降水法的技术方法类型类似,还具有施工简便、适应性强等诸多优点。而用排水法处理建筑工程中基坑地下水,主要是处理土层较浅的地下水,如土层上部的降水、积水、滞水等。
在治理地下水的过程中,施工人员需要对基坑内部地下水量、水位、坑壁厚度等实际情况全面掌握,再结合实际施工需要,选择更为高效、合理的降水技术,从而减少管涌、流沙等不良现象,进而有效保证施工的整体质量,提高整体施工效率。以综合井点类为主体降水工艺,能够适应复杂多变的施工环境,完成降水指标。同时,在保证施工进度的前提下,可降低工程造价,保证工程质量。下文将就此进行重点介绍。
4.1.1 轻型井点工作原理
轻井点施工能有效地减少材料的使用,减少了工作人员的工作量,而且还具有一定的安全性,因此广泛地应用于基坑地下水处理中。但是由于建筑工程中基坑的施工结构、环境要求、现场客观要求等各不相同,因此轻井点可分为单行、双行和环行三种不同的形式,因此为了保证轻井点施工要求达到最佳效果,因此施工人员必须结合实际选择合适的轻井点型式。
4.1.2 轻型井点施工步骤
在轻井点施工前,施工人员要根据施工现场的实际情况进行勘察,确认符合施工标准后再进行放线定位。接着完成总管铺设,再进行冲孔步骤。选择砂砾过滤材料填砂,用粘土封堵上部,接通井点管。下一步是安装泵站,待泵站安全完成后,需要连接总管。当总管接通后,下一步就是安装集水箱和排水管,再打开真空泵和离心泵抽水装置。此外,在轻井点施工过程中,施工人员还需要不定期地对地下水位的变化进行测量,以保证轻井点在建筑工程中基坑施工顺利进行。
4.1.3 轻型井点施工注意事项
地下水位下降,会引起土壤的固结,使其易引起地面沉降,同时也会给周边建筑带来不良的影响因素。故在轻井点施工时,可采用回灌措施,以避免周围建筑物产生过大的沉降影响。这类回灌井点措施主要是在基坑抽水半径范围内打钻一排孔洞,促使在降水时向孔洞内灌水,既有效地防止了土体的固结,又保证了地下水位不变,从而防止了地面或周围建筑物的沉降。但是,在实施回灌井点法之前,必须掌握钻孔中的水位情况,并作详细记录,以保证回灌井点法的实用性。
建设工程基坑施工中,深井井点降水法施工步骤是先要做好井点的测量和定位工作,然后进行开挖井口,并将护筒放置于挖井过程中。第二步是将机械设备运至最初指定的区域,然后用井筒进行钻孔作业。再装上一台泵,再安装一个抽水控制电路,等抽水控制回路安装完毕,即可进行抽水工序。此外,在地下水处理完毕后,建设者必须拔掉井管,封好井,以防止地下水位上升引起渗漏,从而对建设工程周围的环境和建筑物造成破坏。
4.3.1 管井井点降水法工作原理
根据管井井点降水法的工作原理,主要采用成井方法处理地下水,但在成井前,首先要在施工区域周围布置一圈管井,确保每个管井配有一个抽水机或离心泵,抽取地下水,这样不仅有利于后期施工,而且能取得多种轻井点降水方式的效果。因此,管井井点降水法具有排出量大,抽采效果好,施工井点少,操作简单,改善作业条件,提高效益,缩短工期等诸多优点
4.3.2 管井井点降水法施工步骤
管井点施工时,首先要在基坑开挖之前,施工人员要将一定数量的滤水井管或管井埋入基坑四周,然后再与总管连接,安装抽水设备,确保地下水位达到基坑底部要求范围内。
4.3.3 管井井点降水法施工注意事项
建筑工程基坑施工中,为了防止管井渗水问题的发生,采用管井点降水法处理地下水时,必须保证管井的桩孔直径大于管井外径。此外,为了防止管井井壁的破坏和损伤,下井时必须找到支撑结构,以达到固结目的。
总之,建筑工程基坑施工中存在的地下水污染问题,不仅影响到建筑工程的稳定性和稳定性,而且影响到整个工程的质量。上述通过采取科学、合理的措施,有效地解决了建筑基坑施工中的地下水污染问题,从而有效地提高了施工的安全性,同时也有效地增加了建筑的施工效率。