谭妃艳
广东省地质局第四地质大队(广东省湛江地质灾害应急抢险技术中心) 广东 湛江 524000
要想确保岩土工程勘察质量得到显著提升,使得基坑支护施工更安全稳定推进,在具体操作环节需要从根本上强化岩土工程桩基础的稳定性,做好前期的调研和分析,设计更切实可行的施工方案,对于设计要点要充分掌握,科学可行的开挖深基坑,同时对于桩基进行严格细致的支护管理,落实桩基础施工工艺,从多个方面进行加固处理,以此巩固好桩基基础维护桩身的安全性能,更充分体现出深基坑支护施工效果。据此,本文以具体的工程案例为着手点重点探讨岩土工程勘察对于深基坑支护施工的主要影响和实施策略等内容[1]。
在本文中列举的工程案例是拟建绿源华府项目,它位于湛江市霞山区明理路。本项目拟建高层住宅楼2栋,楼高分别是19层和26层,高度分别为60.15m和81.15m;商业裙楼1层,均设地下室2层,工程拟采用桩基础方案,总用地面积约5910m2,拟建场地设计地坪标高14.15m,场地地势总体上呈东高、西南低。本工程设地下室2层,基坑占地面积约3532.80m2,基坑底板设计标高为5.50m,根据现状地形标高,基坑开挖深度约5.40~9.60m。工程主体采用剪力墙或框架结构,基础拟采用桩基础或桩筏基础方案。拟建建筑物单位荷重20kN/m2(楼层),各拟建物的地基变形特征主要由相邻柱基的沉降差及基础倾斜值控制,相邻柱基沉降差控制在0.002l(l为相邻柱基的中心距离,单位mm)范围内,高层建筑(60<Hg≤100m)的整体倾斜允许值为0.0025,多层建筑(Hg≤24m)的整体倾斜允许值为0.004,各拟建建筑物对差异沉降敏感。该项目属于比较典型的高层建筑,因此需要从根本上做好基坑支护施工建设,同时更要高度重视岩土工程勘察。通过岩土工程勘察的有序推进,在前期勘察方面进行充分增强,进一步明确相关力学参数,把握具体指标,这样才能为深基坑支护施工取得更加明显成效奠定基础,进而推动整体项目安全性、稳定性的提升。
在该工程的岩土工程勘察过程中,所涉及的内容主要包括三方面:
首先,要着重针对该工程在建区的岩土工程具体条件进行深入分析,然后选取相对应的样本,并且把样本带到专业实验室进行相应的性能检验和应对处理。
其次,在岩土工程的具体勘查勘过程中,要全面深入的调研该工程的具体施工环境和地质因素,要充分明确深基坑支护过程中所涉及的相关风险,并且明确对工程质量造成影响的相关内容,因为该工程在施工作业过程中是在市区内部,因此在工程地下有很多地下结构的管网,而且情况相对来说比较复杂,对于建筑物的施工建设会造成很大影响。所以在勘察过程中要充分明确各类管网的布局和周边的环境因素,要全面深入的调查和深入分析,进一步做好施工中对其他建筑物或者项目的影响,然后在实践过程中提出和落实相对应的处理对策,进而体现出应有的勘查成效[2]。
最后,要定量分析基坑边坡的稳定性,进一步明确相对应的指标和参数,并采取更切实可行的方式对各类数据进行对比和论证,进而充分明确岩土工程的具体性状和风险隐患。同时,选择更切实可行的支护方式,以此体现出应有的基坑支护效果。要对比施工实际投入情况,在地基的基础形式方面要有效加强,充分明确工程勘察的具体要求,以项目要求为切入点进行方案的调整和优化,进而为该工程顺利施工建设提供必要支持。
在该工程的基坑支护施工建设过程中,岩土工程勘察对其有十分重要的影响,具体来说,其影响内容主要体现在以下几个方面:
在岩土工程的具体勘察过程中,要着重针对基坑土层进行深入考察和有效探究,同时要针对相对应的勘察工作进行有效推进,协同配合,这样才能体现出良好的勘察效果。在岩土工程勘察勘过程中可以为基坑土层各项指标参数的精准检测和应对处理提供必要支持。同时在具体的勘察过程中也可以为基坑土层的有效勘查提供必要的支护工艺和勘查方法,进而为基坑支护施工质量的提升提供支持。在岩土工程的具体施工勘察过程中[3],因为所涉及的地质条件有着很大的差异,所应用的勘察方法也有着十分显著的针对性和差异化特点,因此所匹配的基坑支护技术也有显著不同。在岩土工程的具体勘察过程中,如果在工程施工现场有比较多的软土层,在这样的情况下对于岩土工程进行勘察而言,所匹配的勘察技术就有比较严格的要求,需要在基坑开挖之后有针对性的核对和比较勘察报告中的相关内容。
同时在具体的操作过程中也要针对地下空间的具体情况进行充分的分析和有效检查,如果发现某些基坑土层内部有文物,要在第一时间上报上级主管部门,以此从根本上有效避免土层和文物受到破坏。在岩土工程勘察过程中也会影响到基坑土层的排水,在具体的勘察过程中如果排水系统存在不同程度的问题,就会导致基坑土层因为岩土软化或者冰冻等相关问题的影响,使基坑施工受到严重影响,无法顺利推进相关工作内容。因此需要充分明确相对应的勘察注意事项落实,更切实可行的勘查技术,这样才能有效防控基坑土层受到破坏,进而为基坑支护施工质量的提升提供必要支持。
在岩土工程勘察过程中往往会影响到岩土边坡的稳定性,在具体勘察过程中需要充分确保基坑支护结构整体的安全性和稳定性,这是关键内容,但是某些施工人员往往在岩土工程勘察过程中,在基坑支护之前并没有充分做好边坡的稳定性评估和有效判断,在具体操作环节很有可能因为工程勘察的推进,对于边坡的稳定性造成很大影响。同时在现场勘查环节,因为现场的各类影响因素和条件不能充分满足相对应的基坑要求,所以在具体的岩土工程勘察过程中,相关勘察人员并没有充分做好全面深入的现场调研和分析,也没有结合岩土层的分布情况精准有效的评估地层内部结构,由此导致岩土工程的勘察环节损害基坑的边坡稳定性和安全性。在土层性质和地基稳定性岩土工程外部环境方面相关技术人员往往没有切实评估,因此导致具体的岩土工程勘察方面往往存在不同程度的问题,这对于施工现场各类因素的应对和处理会造成严重影响。同时因为外部水体或者相关地质灾害的破坏,使得边坡的稳定性受到很大影响,不能为基坑支护施工质量的提升提供必要支持。
在该工程的施工建设过程中,对于岩土工程勘察工作而言,需要着重针对该工程现场的地下水位和含水层、段水层等等进行充分分析,进一步明确相对应的基层条件,这样才能为基坑支护施工质量的提升奠定基础。但是在岩土工程的具体勘察过程中,往往没有充分做好地下水位的有效勘察和检测,在水文地质勘察过程中相关勘察人员往往没有充分掌握水位的具体情况和变化规律,对于水位上升或者下降等各类因素没有充分考量,因此导致岩土工程在施工过程中往往无法体现出应有的管控效果。另外,对于含水层和隔水层往往没有进行精准有效的勘察和检测,在现场对含水层埋深、水位形成条件等往往没有进行严格检查,对于水层的具体类型和水流方向、水流速度也没有进行严格的观察和检测,因此导致具体的检测数据不够精准有效[4],这对于岩土工程勘察报告的精准性、客观性和完善性会造成严重影响。与此同时,也无法为基坑支护施工质量的提升和综合效能的体现提供必要参考。
在针对岩土工程进行勘察过程中,要注重针对施工现场进行严格细致的土壤调查,把握岩土土壤的具体情况,在勘察技术、基坑支护方法方面进行科学合理的选择,结合不同地区的土壤环境和相关差异性体现出应有的土壤调查效果。特别是针对软土层要进行严格细致的测量,在开工之前要结合小组成员的勘察报告检查和校对岩土工程的具体情况和土壤因素防范可能出现的因为土壤松动或者局部软化而导致基坑支护出现不同程度的问题。要想有效防范可能出现的负面影响,使其作用得到充分体现[5],在基坑支护方案方面要不断的优化和完善,要从根本上提升基坑支护设计人员的专业技能和综合素质,在设计时要针对岩土工程的具体情况进行有效勘查,明确各类勘察数据,然后使相关基坑支护方案更切实可行。同时对该工程的具体参数、具体情况进行充分契合,这样才能更充分体现出基坑支护施工效果。要选择更切实可行的基坑支护技术,并且对于施工材料、施工设备也要进行严格检测,着重做好各类材料的运输和采购流程把关,从细节方面进行有效加强,进而从根本上体现出基坑支护施工质量。同时在现场施工管理环节也要匹配高质量的施工设备,施工材料等,在基坑支护的具体操作过程中要体现出设施设备的优化效果,并且对于设备的整体质量和精准度进行严格管控,定期做好组织设备的检查和保养,进而从根本上有效防范设备存在质量问题,对于基坑支护施工造成负面影响,从而为基坑支护质量的提升奠定基础[6]。
要想确保岩土工程勘察呈现出更为显著的作用,在岩土工程勘察技术方面要有效加强,选择更切实可行的先进勘察技术,并且充分应用,这样才能为基坑支护施工质量的提升奠定基础。要充分明确相对应的基坑支护施工要求匹配相对应的勘察技术,在勘察技术的落实方面要体现出精准性。针对岩土工程的相关数据进行更有效的采集和整理,同时全面优化勘察方案,在具体操作环节也要切实体现出勘察技术的综合作用和设计能力,要充分融入信息化技术和信息,遥感技术对于岩土工程的具体情况和相关指标进行充分明确,进而在协调处理的背景之下为基坑支护施工质量的提升奠定基础。
在强化基坑支护的过程中有效提升其设计水平,这是关键所在。在具体操作过程中,结合施工现场的具体情况有效确保基坑支护方式更切实可行,并且确保基坑的受力能够保持在平衡稳定的状态,使整体的基坑可以承受更加巨大的力量,使支护结构侧面所承受的水平荷载能够得到有效保持,同时要科学合理的计算基坑支护结构参数,有效通过岩土工程勘察的具体结果精准计算基坑支护结构的相关力学参数,这样可以为整体基坑支护结构受力更加强大提供必要保障。同时要采取更切实可行的计算方式,构建与之相对应的基坑支护三维立体模型,同时要有效完善基坑支护方案,做好支护过程的安全管理和风险管控,相关技术人员要有效结合基坑支护的具体需求,对于基坑支护的各个环节和各类风险因素进行有效控制,严格审查整体的基坑支护施工质量,在施工安全管控方面和技术落实层面要有效加强,进而确保基坑支护结构的相关力学性能与设计要求充分吻合,为整体基坑支护施工质量的提升奠定基础。
深基坑的勘察范围以及深度应当以实际场地条件与设计作为最基础的要求,勘察时应当根据开挖深度为基础扩大两到三倍为勘察深度,勘察过程中如果出现碎土层或者岩层应当将开挖深度进行有效缩减。如果勘察时发现存在较厚的软土层结构应当将勘察深度与范围进行适当的扩大,软土地区的勘察工作深度要以软土层更深为基本条件。由于目前我国的岩土工程勘察技术范围较广,在勘察时应当根据实际施工现场情况选择最为合适的勘察技术手段[7]。
为了确保深基坑开挖工作过程中边坡施工出现滑坡或者塌方情况的发生,应当对基坑边坡的稳定性进行综合评价。基坑边坡是否具备优良的稳定性其主要影响因素还是来自于基坑中土质的质量以及土质的摩擦力,如果土质颗粒之间的摩擦力大于边坡上土质的重力时,此时产生滑坡的几率就会非常小。一般情况下基坑边坡在遇到一些相对比较恶劣的天气时会很大几率造成边坡滑坡甚至塌方的情况发生。另外在跨季节进行施工工作时遇到低温降水等情况都会造成岩土层的强度降低,出现暴雨时甚至会对整个基坑边坡的整体强度降低,如果遭受较大外力影响很大机率会发生滑坡甚至塌方的情况出现。由于深基坑施工工作过程中会存在非常多的不稳定因素,所以需要技术人员将所有细节性的东西全部了解掌握,在深基坑开挖之前要将基坑的主体进行整体了解,最大限度的将事故可能性进行降低。
由上文探究可以充分明确,对于该工程施工建设来说,从根本上做好岩土工程勘察工作有着十分重要的作用,对于该工程的基坑支护施工质量的提升有内在驱动力量。在具体操作环节要充分明确岩土工程勘察对于基坑支护施工的影响和作用,要加大工程勘察力度,进一步明确相对应的勘察数据,以此为着手点对于基坑支护施工方案设计目标进行充分明确,并且不断的优化和完善,通过实践的论证不断的调整,进而确保基坑支护施工质量得到切实提升,为该工程取得更为明显的效能奠定基础。