闫晖
(山西五建集团有限公司, 山西 太原 030013)
土木工程的施工现场具有一定的环境复杂性,外界的施工环境处于不断的变化中, 边坡被破坏的问题, 会对土木工程的施工质量人员的施工安全造成严重的威胁, 甚至引起生命安全的事故。 为此在边坡支护技术的应用过程中, 要结合边坡支护技术的应用要点, 提高土木工程建设的质量, 确保施工安全, 延长建筑物的使用寿命, 提升土木工程建设的施工水平、 施工效益。
土木工程的施工建造活动中, 边坡支护技术的应用是一项必备的技术手段, 实施边坡支护施工的过程中, 把握技术要点, 可以有效的增强边坡的稳定性, 提高土木工程建设的质量安全。 因为利用边坡支护技术可以使施工区域内的受力得到有效的改善, 降低受力水平, 减少受力, 会使土体沉降量受到影响而发生改变, 这从根本上来说, 增强了土木工程施工环境的安全性, 创建起了稳定的生产空间,提高了土木工程的建设质量、 建设效益。 边坡支护技术的应用过程中, 抗滑桩和挡土墙之间的摩擦力进一步增强, 土木工程的治理作用可以最大限度的发挥出来, 受到原本应力作用的影响和干扰, 在支护作用下, 坡面的整体稳定性能得到了有效的改进,增强了坡面壳体的抗滑性能。 进一步的强化了施工安全, 提高了土木工程施工的安全管理水平, 为人员安全建筑物的施工建设质量奠定了良好的基础。
在土木工程的建设施工中, 引进边坡支护技术,可以增强对生态环境的保护效果, 因为在边坡支护技术的应用中, 利用了锚索技术进行对边坡部分的施工建造活动, 这使得土木工程的施工建设活动不需要过渡的对边坡进行处理, 节约了施工工序, 降低了对环境破坏的风险。 实际的岩石工程中的边坡处理环节被省略, 降低了人力资源的投入、 时间成本的投入, 节约了土地的开挖量, 边坡土地的开挖作业对生态环境造成的负面影响降低。 与此同时,边坡周围的自然环境得到了保护, 边坡周围的植被在边坡支护技术的应有作用下, 最大限度的被保留了下来, 改善了粗暴式的施工行为模式, 加强了对植被的有效保护, 营造了良好的生态环境, 加强了对生态自然资源的保护和管理[1]。
锚固支护技术的应用范围广泛, 包括土木工程、公路工程、 基坑施工工程、 隧道工程等, 锚固支护技术的应用利用了模板操作、 振动操作的模式, 投入到锚固支护施工中的人工成本、 物力资源较少,这说明了锚固支护技术具有一定的经济性优势, 这也正是锚固支护技术被广泛应用的原因。 在锚固支护的施工建造过程中, 为了增强锚固支护技术的效果, 需要在质量管控中, 加强对不同施工环节、 施工过程、 施工工序的质量监管。 例如在钻孔操作和锚固操作的环节, 需要结合锚固支护施工的建设目标, 加强对钻孔和锚固作业质量的有效监管, 增强最终的支护效果, 维护结构的安全性能。 对钻孔位置要进行明确, 掌握钻孔的直径标准, 结合土木施工中的岩石条件、 土壤条件, 要在钻孔中选择合适的方法, 确保钻孔方法的可行性、 有效性, 对钻孔的现场条件加强前期的勘察, 了解岩石条件、 土壤条件, 确保钻孔方式的有效性, 提高钻孔施工的质量。 为了降低坍塌风险以及坑洼问题的发生几率,要采取有效的预防处理措施, 提高锚固施工的质量效果, 针对渗漏风险要进行早期的防治, 例如污泥渗漏的现象, 会对工程建造的质量产生负面的影响。技术人员要结合现场的实际情况, 加强对污泥渗漏问题的有效防范, 详细的做好施工环境的检查工作,提高锚固支护的施工效果, 增强施工安全。
喷锚支护技术的应用指的是在完成了锚杆加固作业之后, 采取喷锚处理的方式, 对混凝土施工的表面进行处理, 该技术的应用具有稳定功能, 增强了支护结构的稳定性效果, 延长了支护结构的使用寿命, 强化了支护结构的安全性。 锚杆加固工作的实施中, 内部结构的稳定性进一步的得到了优化和改进, 表面结构的承载力增强, 因为经过喷射处理之后, 表面的结构将会形成更加优良的承载性能,增强了承载结构的稳定性、 有效性, 降低了围岩结构的变形风险。 对内部结构的预应力进行调整, 增强了内部结构的稳定性在, 良好的预应力下, 边坡支护的稳定性大幅度增强, 维持了一定的稳定、 安全环境, 降低了岩石滑落的风险。 在建造土木工程项目的实际施工各个环节, 利用喷锚支护技术时,可以使其发挥出临时支护的功能, 保证整体的支护结构安全性和稳定性。 在使用喷锚支护技术的过程中, 不需要再将额外的支护技术引进其中, 该技术应用的过程便捷, 具有诸多的优势, 操作过程简单,节约了资源成本。 不过该技术应用同样也存在一定的短板问题, 因为喷锚支护技术的应用中, 该技术并非一种完美的技术, 其中存在缺陷, 那就是在使用喷锚支护技术的过程中, 具有环境限制, 对于周边的施工环境具有一定的要求。 施工环境中若是存在较高的含水量问题, 支护结构的稳定性将会受到破坏, 因此以增强支护结构的稳定性为目标, 在含水量较高的施工环境中无法使用喷锚支护技术, 这体现出了喷锚支护技术的应用局限性。
重力挡土墙支护技术在边坡支护技术的应用过程中, 是借助墙面自身的重力所形成的支护功能,墙面自身的重力可以作为压力, 投入到生产和使用中, 控制下边坡, 增强边坡结构的稳定性效果。 重力挡土墙支护技术目前作为一种常用的支护方法,被广泛的应用到了土木工程的边坡支护活动中, 实际的施工环节里, 利用重力挡土墙支护的方法可以加强对混凝土的有效处理, 构建良好的挡土结构。挡土结构通常是以梯形的形式存在、 并投入到使用中的, 利用重力挡土墙支护技术的过程中, 施工的便捷性增强, 在现场进行取材和相关的操作, 可以有效的提高土木工程建设中边坡支护技术的施工水平、 施工效率。 通常情况下, 重力挡土墙支护技术的应用, 是不需要提前配置钢筋、 使用钢筋的, 在遇到特殊的情况时, 则需要将一定数量的钢筋加入其中, 确保重力挡土墙支护结构的坚硬性和稳固性效果。 利用重力等土墙支护技术的过程中, 结构范围应控制在合理的标准内, 低于6, 增强结构的稳定性和安全性, 做好对周边施工环境的保护, 降低施工安全风险。
加筋土式挡土墙支护技术应用指的是通过加筋土的方法, 增强支护结构对抗土壤压力的性能, 在施工过程中利用加筋土的方式, 形成一定的摩擦力、预应力, 以此来增强土木工程结构的抗震性能, 降低对材料的应用量, 实现对挡土墙体结构的优化。值得注意的是, 利用加筋土式的挡土墙支护技术时,土木工程的建造人员需要采取排水工程进行开挖作业, 降低积水过多所带来的风险, 防止出现坑底被水腐蚀或坑壁被水腐蚀的问题, 增强土木工程建造的质量, 保证施工安全, 控制腐蚀等问题的发生风险[2]。
我国地域辽阔, 在部分地区存在着地震频发的现象和问题, 处于地震频发区域的土木工程建设中,要考虑到工程地基较低的情况, 对土地的具体现场情况加强勘测, 分析工程地基较低时工程地基需要承受过大的重力。 因此在边坡支护技术的应用过程中, 要使用扶壁式挡土墙支护技术的形式, 加强对承受压力过大问题的改善。 和其他之后技术相比,扶壁式挡土墙支护技术应用的操作过程较为便捷,其中使用了混凝土构成的结构, 施工过程方便, 操作工序简单, 利用钢筋混凝土结构, 可以最大限度地将浮壁式挡土墙遮护技术的功能利用起来, 保证工程建设的稳定性, 降低工程的占地面积, 用便捷的施工方法降低资源损耗, 增强边坡支护施工的质量安全。
边坡防护的施工建设中, 将临时性的防护排架设置在坡角位置, 可以结合实际的工程建设情况,沿着施工区域进行一次性搭设作业或循环搭设的作业, 利用临时防护排架施工技术过程中, 边坡支护技术的功能、 优势可以充分的发挥出来。 例如在准能大准铁路护坡加固工程中, 该工程的综合治理点是四处护坡加固及排水系统, 长约2km, 实际的施工建设中, 利用临时防护排架施工技术, 选择钢管结构的临时防护排架, 可以使用有效的固定方法,做好固定工作。 设置竹排架, 其中应用到了钢丝绳进行固定, 采取斜撑固定的方式, 确保稳固性的效果, 使用木质垫板或钢垫板进行斜撑底部的稳固作业。 利用焊接的方式或绑扎的方式, 做好牢固处理,必要的情况下, 还可以进一步的使用沙袋进行堆填作业, 所有的钢管和斜撑都需要采取焊接处理的方法, 或者是使用扣件的作用, 保证连接处理具有稳固性、 牢固性的效果[3]。
在土木工程的建造活动中, 根据施工点的具体要求、 设计方案, 要做好对边坡支护施工技术要点的把握, 结合现场的实际情况, 使用混凝土施工或钢筋混凝土原位翻修的方法进行施工作业, 对路基侧沟部分的嵌顶排水沟加强有效的处理, 保持排水沟原有的尺寸不变, 实现瞬接处理的目标。 在施工过程中, 可以采取人工拆除的方式, 将原来的砌片石水沟拆除, 进行开挖作业, 在临近线路一侧位置要做好临时防护, 使用竹排架, 在电线缆的一侧,要通过临时支护的方式, 保护好电缆槽, 加强电缆槽的保护处理。 在施工过程中, 要调整排水沟的平纵位置, 结合实际的地形情况, 确保水流排泄的畅通性, 防止出现水流堵塞的风险, 控制坡度。 在排水沟施工中, 利用混凝土、 钢筋混凝土进行砌筑作业, 要确保沟壁位置达到理想的施工建造目标, 不应该出现水平通缝的现象和问题, 根据设计需求,对混凝土的强度进行合理、 规范化的设置。 根据地质条件, 将沉降缝设置在水沟中, 使用沉降缝填充的方法进行处理, 例如借助沥青麻絮材料的功能或浸沥青木板。 对侧沟进行重修的过程中, 要考虑到局部的开挖临空高度较大, 因此在施工过程中, 要采取砌筑的方式和逐段开挖的生产方法, 进行施工作业, 当出现临空高度过高的情况时, 需要采取有效的控制措施。 例如临空高度超过1m时, 要采取分段长度的控制方法, 加强对临空高度过高情况的改善和处理, 必要的情况下, 为了增强沟边铁路运行的安全性, 可以通过设置临时支护的方式, 降低边坡坍塌风险。
在土木工程的边坡支护施工中做好地质监测工作, 是保证边坡支护施工安全的关键工序、 重要步骤, 地质监测工作具有不可替代的功能, 是具有根本保障、 安全功能的环节。 在土木工程的施工中落实地质监测, 是边坡支护技术应用的重点, 因为基坑支护的结构会随着基坑开挖深度的持续增加而发生变化, 出现侧向位移的情况, 无法完全避免此种位移的现象。 因此管理人员需要加强对地质变化情况的监测, 用有效的地质变化监测方法、 监测措施,选择结构支护的模式, 确保结构支护的方法和模式的可行性、 恰当性, 最大限度的增强工程的安全性和稳定性效果。 对地质变化进行实时的监测, 结合监测的数据信息, 对当前的结构环境、 支护方式进行选择, 调整施工方案, 根据整体的施工建设目标、工程质量要求, 保证边坡支护的施工质量稳定性。优化支护方法, 在地质监测的活动中, 要借助先进的科技手段, 加强对土木工程建设中边坡支护施工安全的保障和管理, 提高地质监测的全面性水平。
边坡支护技术在土木工程施工中的应用, 要由专业的管理人员, 做好对工程建设的质量监管工作,因为质量安全问题始终是工程项目中的大事, 加强对土木工程边坡支护技术的安全管理, 是头等重要的管理要素。 在对土木工程的边坡支护施工质量进行管控的过程中, 需要从前期的设计阶段直到施工阶段, 做好全过程的质量检查、 质量控制工作。 以设计阶段为例, 土木工程的边坡支护技术应用过程中, 设计人员需要具备统筹规划的意识, 从工程建设的整体视角, 结合土木工程建造的目标, 系统的分析对土木工程施工质量产生负面影响的各个因素。利用边坡支护技术进行工程建造时, 要结合具体的技术类型、 技术方案, 对设计方案中不严谨、 不合理的地方进行整改, 纠正错误风险, 确保土木工程建设可以达到理想的质量目标。
在土木工程的施工建设活动中, 边坡支护技术发挥了不可替代的功能, 施工人员在利用边坡支护技术进行施工建造活动的过程中, 需要把握施工要点, 结合边坡支护技术的应用要素, 对边坡支护施工的难点、 重点加强把握。 结合不同的边坡支护技术类型, 做好对现场实际情况的调研工作, 按照土木工程的建造计划、 设计要点, 对边坡支护技术进行合理的运用, 提高边坡支护技术的管理水平, 增强边坡的稳定性效果, 做好对周边生态环境的保护工作, 为建筑行业的绿色、 可持续、 长远发展奠定牢固的基础。