于刚
摘要:随着我国城市化发展,市政工程项目逐渐呈现出复杂性的趋势,也对市政工程项目中的基础结构处理和施工提出了较高的标准和要求。深基坑施工过程作为市政工程项目中基础结构处理和施工的重点,需要在施工过程中采取合理的支护技术手段,注重施工要点,以此发挥出深基坑的支护作用。为了保证整体项目工程质量,施工单位需要严格遵守工程施工工艺要求和施工质量标准,根据施工环境、地势条件采取合适的施工技术。
关键词:市政工程;深基坑支护;关键技术;
引言
在信息技术革命的驱动下,高新科技已广泛应用在各类城市建设中,逐渐改变了传统施工建设技术,在深基坑支护施工中的表现尤为明显。但是,在进入实践操作阶段后,外界因素对于实施支护技术会产生不良影响。为确保市政工程建设能够有序开展,有必要探讨深基坑支护技术在市政施工中的应用措施。
1深基坑支护技术在市政工程中的作用
市政工程项目关乎到市民的出行安全、城市的市容市貌,所以对工程的施工结构、施工技术和设计方案有着较高的要求。由于市政工程项目普遍周期较长,且难度较大,所以为了保证工程质量,需要加强施工技术创新。目前,深基坑支护技术在不断发展,施工经验逐渐丰富,施工理论知识不断完善,技术质量得到有效提高。在市政工程项目中,深基坑支护技术能够以其稳定的结构、超高的安全性保证施工环境周围的建筑物和地下排线、管道能够正常使用,同时避免施工地面出现坍塌,保障施工人员的安全。
2深基坑支护施工的主要内容
2.1深基坑支护作业的组成结构
市政工程进入地基施工操作阶段后,为确保开挖坑基顺利实施,应保证地下工程框架结构稳固。其构成要件被分为以下张浩亮义乌市建设工程监理有限公司工程师两部分。第一,围护墙。在进行地下施工作业时,为了防止坑基内部土层松动造成土壤脱落,采用水泥浇筑或模块化挡板建立防护围栏。第二,支撑体系。挖掘施工打破了围墙与地基土层之间的受力平衡,并促使围墙承受更多来自坑基外围土层的压力,为确保围墙防护效果,需要为其提供杠杆支撑。
2.2技术特点
市政工程深基坑支护技术具有高风险、区域特点明显、技术全面、系统性强等特点。高风险是指深基坑支护在市政工程中其支护结构是临时性,所以安全准备不充分,若施工人员未能对支护环境进行实时监测,出现安全事故则会造成重大损失;区域特点明显是指不同的市政工程项目其区域特点也有所不同,地质、环境等对深基坑支护技术的选择也有所影响,所以在选用深基坑支护技术时应注重因地制宜;技术全面是指深基坑支护技术应用过程中会运用到力学、工程学等多方面的知识;系统性强是指深基坑支护技术是一项系统性的工程,需要遵循技术步骤进行,否则影响桩基的稳定性,极易造成安全事故。
3市政工程深基坑支护技术
3.1土钉墙支护技术分析
土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动的具备挡土作用的上述围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定。土钉墙主要用于土质较好地区,我国华北和华东北部一带应用较多,目前我国南方地区亦有应用,有的已用于坑深10m以上的基坑,稳定可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好、在土质较好地区应积极推广。在深基坑施工中应用土钉墙支护技术对于提高建筑地基稳定性具有重要的作用。进行土钉墙支护施工的时候需要将细长杆紧密地插进基坑边坡的土层中,要确保细长杆高密度地排列在一起,之后要将钢筋网铺到上面,在喷锚的作用下对深基坑的土体结构进行保护,喷锚支护技术在深基坑支护技術中非常重要,一般会与锚固支杆和钢网等工具搭配使用。土钉墙支护技术可以与其他支护技术进行结合,发挥各个支护技术的优点。
3.2泥浆的制备
制备泥浆的步骤为:1)经现场试验后,确定合适的配合比,将其作为泥浆制备时的依据。拌制材料可选择膨润土,在现场设置泥浆池,贮存时间达到24h以上,以保证膨润土充分水化,此后方可投入使用。槽段开挖成型后,用置换的方法清理槽段内的泥浆以及各类沉淀物。2)对泥浆护壁进行施工时,需利用测量仪器加强监测,明确泥浆的性能指标,并采取针对性的控制措施;成槽时,严格控制槽内泥浆面的高度,通常要求其不低于导墙顶面300mm。3)对于施工中产生的循环泥浆,必须以沉淀、除砂的方法予以处理,待其满足质量要求后方可使用。4)泥浆的性能应得到保证,如应具有良好的触变性、可形成完整的泥皮等。一般情况下,泥浆比重以1.1左右较为合适,而槽底处施工所用泥浆的比重则不宜超过1.15;另外,整个过程中泥浆的pH均要稳定在7.5~10。
3.3钢筋笼的吊放
以“主吊+副吊”的方式高效完成钢筋笼的吊放作业。其中,主吊为260t履带吊,副吊为150t履带吊,2台设备的操作者听从指挥,精准控制吊装设备,以尽可能减小吊装偏差。在这一过程中,要注意的施工要点有:1)上下节钢筋笼吊装时,在孔口处以焊接的方法做对接处理,此后将经过连接的整体共同吊装入槽。2)起吊铁扁担以45#钢板为原材料制作而成。3)在钢筋笼的下端系上绳子,提供人力牵引,目的在于通过外力的作用有效控制钢筋笼的姿态,以避免其在空中大幅度摆动。4)吊装过程中,吊点中心需精准对准槽段中心,此后再以较慢的速度将钢筋笼垂直槽段放入。
4深基坑支护技术在市政工程中的应用措施
4.1设置科学的支护设计方案
第一,深基坑支护的理论设计深度与实际施工要保持一致,需要对其进行充分勘察与论证,确保支护结构起到防护的作用,确保地基边缘部位结构稳定。第二,在应用支护技术的过程中不能对周边建筑物、管网线路、排水管道等生活设施造成二次影响。第三,为了进一步防止地下水、自然降水造成的影响,应当设计并加装排水构件,确保基坑内的地下水位始终保持在正常水平,能够减少水量过多导致地基不实的情况。第四,应重点突出对资源的循环利用与优化配置,促使其能够发挥工程构件的优势。
4.2遵循深支护工程施工要求
第一,选择专业的施工队伍。因为市政工程中的深基坑支护工程属于技术含量较高的施工内容,具有较高的风险性,因此需要选择专业的施工队伍进行深基坑支护工程施工。第二,遵循安全生产原则。在市政工程施工中应用深基坑支护技术,则需要施工人员对土层特点进行认真分析后进行及时反馈,同时还需要采取有效的措施来解决问题,以此确保工程的安全施工。第三,遵循基坑开挖技术要求。对于深基坑的开挖,需要制订专业的开挖方案,可以在基坑的周边设置相应的排水沟,避免基坑周边超负荷堆积建材和设备;对于软土基的处理,需要采取分段分层开挖的方式,确保层高不得超过1m。在具体开挖的过程中,需要避免碰撞支护结构,如果发生异常情况则需要停止挖土施工,并在查清原因后进行开挖作业。
结束语
深基坑支护复杂度高、专业性强,而其作为市政工程建设中的基础内容,相关施工质量必须得到保证。对此,本文在分析具体的市政工程深基坑施工技术基础上,根据实际情况针对性地总结出关键的作业要点,以进一步保障工程的质量与安全。
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