倪 谦
宁波大榭工程建设有限公司,浙江 宁波 315812
(1)深基坑支护技术广泛应用于建筑工程中,是工程建设必不可少的分部工程。以房屋建筑工程为例,部分高层建筑为提高建筑物的使用空间,会对建筑物地下进行开挖。由此可见,深基坑技术具有较强的实践意义。
(2)深基坑工程涉及诸多施工技术,属于综合性工程,施工前需要对施工地点周边的水文、地质环境进行仔细勘察,根据建筑工程建设需求确定深基坑开挖深度等。
(3)深基坑支护施工过程中,需要安全管理人员全面考虑深基坑深度对支护体系的要求,并制定管理细则,避免隐蔽性问题引发安全事故,同时要加强对施工人员的监督。
(1)环境。①深基坑积水问题。深基坑工程具有较强的地域性,每个地区的自然环境和气候不同,如南方降水较多,在暴雨或连续阴雨天气,深基坑积水严重,容易造成深基坑坍塌,危害施工人员的生命安全;②材料质量问题。材料质量是影响深基坑支护施工质量的主要因素之一,在环境条件恶劣的情况下,施工材料易损坏和锈蚀,严重影响深基坑支护施工质量,使工程存在较大的安全隐患。
(2)施工。施工影响因素涉及面较为广泛,包括安全保护措施是否落实、安全监督作用是否发挥、施工质量管理是否到位、施工技术应用及选择是否合适等,如不同的支护施工方式会引发不同的安全问题。
(3)监测水平。深基坑支护施工过程中,需要相关人员对工程进行监测。深基坑支护施工监测的重点在于地下水位监测与深基坑结构监测,能够有效发现影响施工安全的因素,并及时调整、优化施工方案,指导施工人员更换施工技术,避免危险的扩大。地下水位监测是防止深基坑出现管涌、涌砂现象的重要手段,施工人员根据监测结果及时降水,可保障深基坑支护施工的安全性。
在建筑施工中科学合理地选择施工技术,并严格按照施工标准进行作业,不仅能够保障施工现场人员的安全,还能够提高基坑结构强度。
灌注桩支护技术适用于基坑开挖位置地下水量较少的施工环境。施工技术要点:(1)严格按照施工工序及施工标准操作;(2)要采取相应的措施提高支护体系的抗负荷能力;(3)严格按照设计要求进行试桩,以保证灌注桩强度达到建筑需求。
地下连续墙深基坑支护技术适用于地下水位较高的基坑工程。施工技术要点:(1)注重地下连续墙导墙施工,保证连续墙能够对关键位置起到支护作用;(2)正确处理墙体的连接,保证各墙体沉降水平一致;(3)充分考虑墙体连接处的承载能力,提高连续墙整体稳定性。
深层搅拌桩支护技术指的是利用水泥的固结作用,在对原土进行搅拌时提高土地的强度和承载力,达到支护条件,适用于粉质土和淤泥质土,不适用于较硬的土质。
基坑监测是深基坑支护安全的重要保障。通过设定监测预警值,能够有效识别施工过程中的安全风险,当监测预警值发生连续跳动时,表示基坑沉降、变形等加剧,此时需要施工人员停止施工,监测人员反复核测后发现施工问题,继而优化施工方案。由此可见,基坑监测能够识别环境、施工等对基坑支护稳定性的影响,实现保障施工人员安全、保证施工进度的作用。各工程基坑监测的内容有所差别,监测方式即监测相关要求也有所不同,因此需要结合工程施工实际选择监测指标。在基坑监测过程中,监测人员需要分阶段收集监测数据,并准确记录,还需要根据数据的变化情况识别安全风险。同时,适当调整监测频率,当基坑开挖超过2m 后,需要增加监测次数,必要时进行连续监测,防止安全事故发生。此外,根据工程周边环境及施工技术难度设置监测基准点,增加初始值的监测次数,保证监测的准确性与真实性。
该房屋建筑工程基坑为深基坑,基坑开挖深度为18.4m,属于三级基坑。基坑周围环境如表1 所示。
表1 基坑周围环境
该工程基坑深度较大,开挖及支护难度偏高,存在的安全影响因素较为复杂,故该工程采用SMW 工法桩支护施工。
该工程机械开挖过程中,使用两台机械同时开挖,每层、每段基坑开挖后,必须进行人工修坡。该基坑工程护坡安全防护措施如表2 所示。
表2 护坡安全防护措施
该工程基坑监测的重点为地表沉降监测,地表沉降的空间及时间规律如表3 所示。
表3 地表沉降监测数据
(1)施工前。①要做好安全生产宣传教育工作,为每一名施工人员分配安全帽等施工安全保障设施。②要检查施工人员的资质,只有经过培训合格,具有一定施工经验的人员才能够进入施工现场。③做好技术交底工作,保证施工人员能够了解施工重点、难点及注意事项。④加强对施工人员的安全考核,采用考试及现场指导的方式,提高施工人员安全意识;对进入施工现场的所有人员进行安全教育,以安全培训和考核的形式提高施工现场人员的安全意识。⑤针对危险性较高的工程,需要做好论证,识别施工过程中的安全风险,制定全面、完善的风险防范措施。
(2)施工现场。安全员需要重视深基坑支护安全施工,加强对施工现场的巡检,当发现施工人员有违规操作或管理人员有违规指挥时,需要及时制止,如果施工现场人员不顾劝阻,安全员有权采取强制性措施,要求停止施工并立即进行调整。同时,施工现场安全管理人员需要采用精细化、跟踪式安全管理方式,识别施工中的隐蔽性风险隐患,保障施工现场人员以安全为己任,根据工程建设质量安全标准评估施工过程中的风险,当施工风险达到上限时,立即停止施工,对施工工艺、技术、条件进行调整。
由于该工程基坑较深,存在较大安全风险,因此该工程加强了基坑临边防护措施,严格按照安全施工标准对现场作业进行指导。首先,当基坑开挖深度超过2m 时,在原有的临边防护基础上进行增强,加密安全防护网,增加安全防护措施;其次,施工机械与基坑边缘应保持一定距离,在开挖作业时,严禁其他机械进入,渣土车与基坑边缘的距离应超过6m,并随时准备接土,防止基坑开挖过程中出现翻车现象;再次,挖掘机开挖时应注意适时停止工作,预留土层,该部分土层由人工进行开挖;最后,每一阶段开挖工作结束后,需要对基坑进行垫层。
随着基坑施工进度,基坑边缘和结构所承载的压力越来越大,应及时进行基坑释压,防止基坑坍塌。首先,基坑边缘不允许堆放施工材料或土方,施工机械及机具需要远离基坑边缘;其次,当施工中需要施工机械靠近基坑边缘时,需要对基坑支护和地面进行加固。
深基坑支护技术能够提高建筑施工过程的安全性,保障施工质量。在工程建设中,需要根据地质条件、地下水位、工程建设需求等合理选择深基坑支护技术。同时,在深基坑开挖深度较大、地质条件及周围环境较复杂的情况下,需要做好深基坑排水、降水工作。此外,根据深基坑周边环境确定监测基准点,保证深基坑监测的准确性。