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深基坑支护施工监理工作的任务是确保施工过程中符合设计要求,保障施工质量和安全。有效的监理控制能够及时发现问题并采取相应措施,提高施工效率和质量。
深基坑支护工程是指在土地开发和建设过程中,为了满足地下空间需求而进行的大型地下工程。深基坑支护工程通常涉及较大深度的地下开挖,超过一般地基处理范围。由于地下环境和地质条件复杂,深基坑支护工程需要考虑地下水位、土壤类型、岩石性质等因素,施工方案及支护结构需具备适应性和稳定性。深基坑支护工程涉及较高的风险,如地下水的渗漏、地层变形或破坏、支护结构失稳等问题,需要科学评估和合理控制风险。由于空间限制和地下环境的复杂性,深基坑支护工程的施工具有一定的难度,需要高水平的技术和经验。深基坑支护工程施工可能对周边建筑物、地下管线以及交通运输等产生影响,需要采取合理的措施减少影响。因此,深基坑支护工程的开展需要充分考虑其特点,制定科学合理的施工方案,并进行严密的监理工作,确保工程安全、质量和进度的达到预期目标。
TRD工法是一种由主机带动插入地基中的链锯式切割箱横向移动、切割及灌注水泥浆,在槽内进行搅拌、混合、固结原位岩土体,形成等厚水泥土地下连续墙的工艺。TRD工法水泥土墙不仅可以用于基坑外侧防水防渗,还可以在墙内形成一定厚度的型钢水泥连续挡墙。TRD工法与其他深基坑支护技术相比,使用过程中使用机械设备高度有着明显的下降,具有较高的稳定性,能够保证施工安全性获得提升。水平方向和垂直方向施工具有较高施工精度,便于施工人员进行控制,且形成的墙体质性好、离散性小。深基坑支护技术适应范围较广,适合在适黏性土、砂土等地质条件的使用区域应用。对于硬质地层条件的区域也有较好的挖掘能力。TRD工法施工过程中所投入的资金少,也不会对周围环境产生严重的污染,具有较强防渗性能和止水能力。TRD工法在深基坑支护施工中应用,如果遇到较为复杂的地质条件,施工效率会降低,可以在不同地层当中选择合适的刀头,将其深埋在密实卵石夹层中施工成墙前用桩基提前引孔等,这样可防止进入中等风化岩时切割速度较慢,从而保证施工质量和效率。
“两墙合一”地下连续墙是将围护结构与主体结构合二为一的深大基坑围护技术,是一种集围护、防渗、承重和地下室结构外墙于一体的围护结构形式,该技术具有较高的经济效益,是一种全新的深基坑支护技术。“两墙合一”地下连续墙作为超深基坑的一种支护方法,在深基坑支护施工中应用越来越广泛,并且已经成为深基坑施工的主要技术之一。该技术在施工过程中能够降低施工量并节约施工资源,具有较高的经济性。通过地下连续墙设置支腿,可以解决地下连续墙无法进入到中风化基岩层的问题,能够提高连续墙竖向承载能力,可解决主体结构之间沉降差异问题。将维护结构与主体结构合二为一,能够进一步提高连续墙的竖向承载力,墙体刚度、整体性能、抗渗隔水性能都较好,适合在多种不同地质条件中应用[1]。
CSM工法是指通过配置在钻具底端的两组铣轮水平轴向旋转下沉掘削原位土体至设计深度后。提升喷浆(注人固化剂)强制性旋转搅拌已松化的土体形成矩形水泥土槽段。并通过对已施工槽段的接力铣削作业将一幅幅水泥土槽段连接构筑成等厚度水泥土连续墙,其不但可以作为防渗墙,而且可以在其内插人型材,形成集挡土和止水于一体的墙体。该施工方法占用施工面积较小,能够在多种复杂地质条件下的应用,整体施工速度较快、效率较高。设备成墙尺寸、深度、注浆量、垂直度等参数控制精度都较高,具有较强的防渗能力,成墙质量较高,强度可达到3 MPa,能够插入大型号型钢。施工过程中所产生噪音和震动较小,不会对周围环境造成严重影响。该施工技术可在软黏土、密实砂土、卵砾石等多种硬岩地层中应用。对于地层有着较高的适应性。施工中所使用的设备都为触摸屏控制系统,自动化程度较高,且设备各个功能位置都安装了传感器,可直接反应设备情况,方便施工人员在施工过程中对设备进行控制。CSM作为围护结构的一种,学深基坑内部结构施工完成后,所使用的型钢可回收继续使用。CSM工法已经属于较为成熟的施工工艺,但是在应用过程中对于周围环境条件有着一定要求,围护墙身砂性土、粉土等透水性较高的土层中或对搅拌墙抗裂、抗渗及防腐蚀有较高要求时,可适当增加型钢的密度。如果基坑周边环境较为复杂,保护要求较高,可选择不回收型钢,这样可保证支护的稳定性。
深基坑支护工程的常见问题和风险包括以下几个方面:地下水问题,地下水位的波动会对深基坑的稳定性产生重大影响。当基坑周围存在高水位或地下水流量大的情况时,可能引起土壤液化、边坡滑移、支撑结构失稳等问题。地质条件不良,某些地区地质条件较差,如软弱土层、含有大量砂砾或岩石等,这些条件会导致基坑的支撑结构发生沉陷、变形或垮塌。施工振动,施工期间使用的机械设备和爆破作业会引起振动,可能导致附近建筑物发生沉降、破裂或倒塌,特别是对于敏感建筑物而言,这一风险更为突出。环境污染风险,在深基坑支护工程中,可能产生大量废水、废土和其他有害物质。如果这些废物未被合理处理,可能会导致土壤和水源的污染,对环境造成严重影响。施工期间的安全风险,深基坑支护工程施工过程中,可能发生各类事故,如坍塌、垮塌、起重机倾覆等。这些事故不仅会造成人身伤害和财产损失,还会推迟工期和增加成本。为应对这些问题和风险,需要进行详细的地质勘察和工程设计,选择合适的支护结构和施工方法,并采取相应的监测和安全措施,确保深基坑支护工程的安全可靠。此外,施工方应严格遵守相关法规和标准,定期进行安全检查和培训,提高员工的安全意识和技能。
监理在深基坑支护施工中起到重要作用,其职责包括:监理负责对施工方的质量控制进行监督,确保施工过程符合设计要求和施工规范,保证施工质量达到标准。监理负责对施工现场的安全措施进行监督,确保施工期间安全可靠,避免事故发生,保护施工人员和周边居民的安全。根据设计要求,提供技术指导和建议,对施工方提出的技术问题进行解答和指导,确保施工按照正确的方法进行。施工进度管理,监理负责对施工方的进度进行监督和调控,确保施工按计划进行,及时发现并解决施工延期等问题。质量验收,监理对深基坑支护工程的各项施工工作进行验收,确保完成的工程符合设计要求和验收标准。文档管理,监理负责整理、审核和归档与深基坑支护工程相关的各类资料和文档,记录施工过程和结果。监理在深基坑支护施工中扮演着重要的角色,负责确保施工质量、安全和进度符合要求,是保障工程顺利进行和成功完成的关键之一[2]。
首先,设计文件应进行严格的审核,以确保其符合相关的工程规范和要求。审核过程应包括对设计方案、施工图纸、技术参数等的全面检查,确保其合理、可行。其次,设计文件应经过专业人员的复核,以确保设计的安全性和可行性。复核人员应具备相应的专业知识和经验,能够发现设计文件中的潜在问题,提出合理的修改和完善建议。在设计文件的控制过程中,需要确保设计的持续改进和迭代。设计文件应随工程进展不断更新和修改,以适应实际情况的变化。另外,设计文件的版本控制也是必要的。每个版本的设计文件应有明确的标识和记录,以便进行比对和追溯。并确保所有相关人员都使用最新的设计文件,避免因使用过时版本而引发问题。此外,设计文件应与施工过程紧密衔接。施工人员应详细了解设计文件,遵循设计要求进行施工,确保施工的准确性和质量。最后,设计文件的安全保密也是重要的一环。设计文件应受到严格的保密措施,防止泄露给未授权人员或竞争对手。设计文件的审核与控制对于深基坑支护工程来说至关重要。只有通过严格的审核和控制,才能确保设计的安全性、可行性以及与实际施工的紧密衔接。
施工过程的监督与控制是深基坑支护工程中的关键环节。以下是一些需要考虑的问题:首先,施工过程的监督需要有专业的监理人员进行。监理人员应具备相关的专业知识和经验,能够全面了解施工过程中的各个环节,从而发现并解决潜在的问题。其次,监督人员应对施工工艺和施工方法进行监督。他们应确保施工过程中的操作符合设计要求,并及时发现和纠正施工中存在的问题,确保施工质量和安全。在施工现场,应有完善的安全管理制度和安全措施。监督人员需要对施工现场的安全情况进行监督,确保工人遵守安全规范和操作程序,减少事故的发生。另外,监督人员还需要对施工材料和设备进行质量控制。他们应确保所使用的材料和设备符合相关标准和规范,并对其进行检验和验收,以确保施工质量和工程的可靠性。施工过程的监控也需要结合现代化的技术手段。例如,可以通过无人机、监控摄像头等设备对施工过程进行实时监测,及时发现和解决问题。此外,监督人员还需要与施工单位和设计单位保持良好的沟通与协调。他们需要及时与相关人员交流施工进展、存在的问题以及解决方案,以保证施工工作的顺利进行。最后,施工过程的监督与控制需要有明确的责任分工和管理机制。监督部门应明确监督人员的职责和权限,确保监督工作的高效性和专业性。施工过程的监督与控制是深基坑支护工程中至关重要的一环。只有通过专业的监督和控制,才能确保施工质量、安全性和工期的达成。
在深基坑支护工程中,安全风险的评估与控制是至关重要的。以下是一些常见的安全风险及其相应的评估与控制方法:坍塌和崩塌风险,进行地质勘察和土壤力学分析,评估土层稳定性。采用适当的支护结构和施工方法,如钢支撑、喷射混凝土等,确保基坑的稳定。潮湿和渗水风险,进行地下水位监测和渗水测试,评估地下水情况。采取合适的防水措施,如挡水板、防渗涂料等,防止地下水渗入基坑。施工材料和设备的使用风险,对施工材料和设备进行质量验收和监测,确保其符合标准和要求。培训施工人员正确使用和操作设备,遵守安全规范。高处作业风险,进行高处作业风险评估,并制定相应的安全措施,如搭设安全网、使用安全带等,保障施工人员的安全。环境污染风险,采取适当的措施控制噪音、粉尘和废弃物的排放,保护周边环境。合理处理和处置危险废弃物,确保施工过程不对环境造成负面影响。火灾和爆炸风险,制定消防预案,设置消防设备和灭火器材。加强火灾防范意识,定期进行消防演练,确保施工现场的火灾安全。评估安全风险需要综合考虑工程的特点和环境条件,并采取相应的控制措施以降低风险。监督人员应密切关注施工过程中的安全问题,并及时采取措施纠正和改进,确保施工过程安全可靠。
质量控制与验收是深基坑支护工程中的关键环节。以下是一些常见的质量控制和验收措施:施工材料质量控制,严格按照相关标准和规范进行材料的选用和验收。对每批进场材料进行抽样检测,确保材料的质量符合要求。施工工艺控制,制定详细的工艺流程和施工方案,确保施工过程中的操作规范。进行工艺监控和现场检查,及时纠正不合格的施工操作。施工设备质量控制,严格按照设备使用手册进行设备的安装、调试和操作。定期进行设备检修和维护,确保设备的正常运行和安全可靠。工程测量与监测,进行基坑开挖前的地形测量和基础测量,确保设计尺寸的准确性。在施工过程中进行地下水位、地表沉降等参数的监测,及时发现和解决问题。质量验收与记录,制定详细的质量验收标准和程序,对施工过程中的关键节点进行验收。编制施工记录和质量检查记录,留存相关文件和数据。竣工验收与交接,在工程完成后进行竣工验收,确保工程质量符合设计要求。将验收结果报告提交给相关部门,并进行工程交接。质量控制与验收需要严格按照标准和规范进行,确保工程质量的可靠性和稳定性。监督人员应密切关注施工过程中的质量问题,及时采取措施纠正和改进,确保施工过程和工程质量的一致性和合格性[3]。
合同文件是工程项目的重要依据,对于质量控制与验收来说,审核和确认合同文件非常重要。在审核合同文件时,需要仔细核对合同条款、工期、预算等内容是否与实际需求相符。确认合同文件后,才能确保各方对工程项目的责任和权益有清晰的了解,并按照约定履行相应的义务。只有在合同文件的基础上进行质量控制和验收,才能确保工程质量的可靠性和合规性。合同变更是工程项目中常见的情况之一,对于质量控制与验收来说,合同变更的控制和跟踪至关重要。首先,需要建立健全的合同变更管理制度,明确合同变更的流程、权限和责任。只有经过合规的程序,才能进行合同的变更。在合同变更的过程中,应及时与各相关方进行沟通和协商,确保变更内容符合法律法规和工程技术要求。
深基坑支护施工监理工作的控制要点涵盖了前期准备、施工过程和结束阶段的内容。监理人员需要在施工过程中密切关注,并与施工方保持及时沟通,确保施工符合设计要求。只有做好监理工作的控制,才能确保深基坑支护施工的质量和安全。