魏剑
中铁市政环境建设有限公司 上海 200331
为了确保深基坑开挖施工的质量,避免地下水对深基坑开挖施工的影响,首先要做好井点降水基坑的相关处理,确保地下水位达到基坑底部50cm以下才能够正式开始深基坑开挖施工。对于施工的坡比、平台的高程和宽度比例等施工标准,需要严格按照深基坑施工技术方案要求进行,对于开挖数据要随时进行准确测量,对地质的变化情况也要随时进行检测,确保深基坑开挖施工技术的质量。如果深基坑开挖处过程中出现地质条件不良等问题时,就需要加强对坍塌等地质问题的防范措施。并对深基坑周围的建筑物情况进行详细观察,根据周边情况对深基坑进行更好的加固处理,既要保障深基坑的稳定性和安全性,也要避免深基坑开挖对周边建筑构产生不良影响[1]。
深基坑开挖施工技术会产生较大的开挖土方,所以在进行施工之前就需要对土方的处理进行合理规划,通常以先挖后撑和分层、分区以及对称限时等原则为主,使基坑实现对称卸载的效果。支撑梁的强度必须要能够满足下层基坑开挖施工时的强度需求,并充分结合实际的开挖施工情况,对具体的土方开挖层次和深度进行合理安排。保持边开挖、边外运、边支护的良性施工模式,使开挖施工和支护施工能够达到良好的配合效果,避免深基坑开挖施工技术中出现位移或变形等问题。具体的开挖施工方式还需要根据实际的施工情况进行选择和调整,常见的开挖形式包括中心岛式、逆作法式和放坡挖土式等,但不论选择哪种开挖方式,在开挖施工中都必须要对超挖问题做到严格控制。开挖时还要做好分层、分区等安排,要注意挖掘机数量的合理分配,并对开挖出来的土及时进行处理,避免大量堆积影响现场的施工秩序。在完成深基坑开挖后,还要对开挖情况进行全面的测量,确保深基坑能够符合开挖施工的要求,如果超过了允许的误差范围,就需要对误差的原因做好分析和总结,对误差的结果进行有效的处理,避免在后续的施工中造成不利影响。
锚杆支护施工技术多运用于水工建筑工程基坑中的地表以及洞室加固施工,支护施工基本上都是采用聚合物、金属或木质等材料制成的柱杆,然后将所采用的柱杆打入到相应的岩体之中,并借助黏结性物质将柱杆周围的岩体进行黏结,形成稳固的形式,且支护技术应用过程中多会产生悬吊、组合梁等,从而提高支护效果。锚杆支护施工技术最大优势是可以在一定程度上增加支撑位置承受拉力,降低支撑位置出现变形的可能性,同时施工过程不需要大量的资源以及人力,提高水工建筑工程基坑开挖支护施工效率,节约施工资源有很大的帮助,在水工建筑工程基坑施工中具有极大的应用推广价值[2]。
在采用施工技术进行作业时,要提前做好相应的施工计划方案,然后严格按照预定计划方案以及相关的标准规范开展相应的施工流程操作。为了进一步提高混凝土灌注桩支护施工质量,在采用施工技术开展施工作业时,可以借助测量放样布孔等辅助施工技术,对施工区域进行找平处理,从而提高施工质量控制管理水平,使混凝土灌注桩支护施工达到所设计的要求。
自立式支护施工技术在水工建筑工程基坑中的运用形式主要有两种可能,分别是水泥搅拌桩挡土墙支护与悬臂桩排支护。水泥搅拌桩挡土墙支护施工可以使水工建筑工程基坑在没有支撑的情况下进行正常的施工作业,由此可见,具有非常显著的运用效果。不过缺点非常明显,主要是挡墙面积过大,且施工中土层所含有机物和水会对支护强度造成一定的影响。此外,悬臂式排桩支护,在具体施工操作时,基本上都是靠人工完成,且运用过程中受到地质条件影响较大,如果施工地质条件相对较差,那么悬臂式排桩支护桩顶部就会产生更大的位移,进而对建筑工程的施工等造成一定的影响。因此,悬臂式排桩支护施工技术多运用于地质条件相对较好的水工建筑工程基坑施工中。
在水工建筑工程基坑施工过程中,若是施工区域地质条件差异相对较大,那么必须结合实际的施工情况以及地质调节选择组合型支护施工技术,充分借助各种不同的支护施工技术优势,进而提高开挖支护施工质量。当前组合型支护施工技术主要是通过钢筋混凝土的H形钢和灌注桩与水泥土墙,组合水泥土搅拌桩和土钉墙等不同的形式。在开展支护施工时,通过不同形式的组合达到不同的效果,因此在选择组合型支护施工技术具体形式时,需要结合实际工程地质条件情况,科学合理的采取组合形式,从而提高支护的可靠性[3]。
综上所述,基坑工程乃是建筑工程当中至关重要的构成部分,且基坑开挖的质量优劣直接决定着水工建筑项目整体的施工质量。所以,充分保证基坑开挖的施工质量是保证建筑物功能及寿命的先决条件。在对水工建筑工程项目基坑的开挖过程当中,应当依照不同地基的实际土质情况采取科学合理的开挖施工技术,从而才能够真正确保基坑开挖工程顺利进行。唯有如此,才能够真正为我国水工建筑的项目施工奠定下坚实可靠的基础,从而有效促进我国建筑行业的可持续发展。