陳志剛
(南安市建設工程質量監督站)
基于建筑工程質量管理有效性的幾點探討
陳志剛
(南安市建設工程質量監督站)
建筑行業關系著人們日常的住、行問題,與人民的生活息息相關,同時也是我國國民經濟的支柱性產業,因此研究建筑工程質量管理是一件利國利民的重要課題。建筑工程包括民用建筑、公用建筑及各類工業建筑。由設計到實物的形成過程,即建筑工程質量的形成過程,進行建筑工程質量管理的目標就是待工程竣工后,建筑產品具有完整的使用價值和功能,能正常滿足人們的生活、生產要求。質量是建筑工程的核心,沒有質量保證的建筑工程就是“黑心工程”。本文將采用以小見大的手法,以建筑基坑工程為例,簡要探討建筑工程質量管理的有效性。
建筑工程;質量管理;建筑基坑;有效性
深基坑必須根據不同的基坑深度、地質、環境與荷載情況采用不同的支護結構,隨著施工技術的不斷發展和成熟,支護類型也多樣化,目前常用的支護是鋼筋混凝土樁、地下連續墻、鋼板樁等。基坑周圍一般存在各種構造物,而基坑支護大多又是臨時結構,如果工程質量不過關勢必會影響到周邊構造物,如交通要道、已建建筑、管線等的安全使用,甚至引發安全事故,但如果片面追求質量,投資過大又會造成生產資料的浪費,增加不必要的工程造價。因此如何安全、合理的選擇支護結構,并根據基坑工程特點進行高效、文明施工,是基坑工程質量管理的關鍵。
某工程為綜合體住宅小區安置房,建設用地總面積44456m2,工程建設9棟樓,每棟建筑32層,建筑面積199359m2,設有一層地下室,面積為38000m2。
1.1該建筑工程基本施工情況
(1)相對標高與絕對標高:現場自然面相對標高0.6m,基坑墊層底面相對標高-5.1m,基坑開挖深度5.2m。
(2)周邊環境:支護設計完成后,基坑周邊環境發生變動,基坑南側相距4.5m有一條箱底標高為-5m的箱涵,基坑東側3m臨時安設施工變壓器及預埋電纜,5m處為市政道路及地下管網。
(3)地質情況:土質分布較均勻,分別為填土、粉質粘土、強風化凝灰巖,其厚度分別為1.3m、6m、15m。
(4)地下水位:根據地質報告,地下水位埋深在2.00~3.20m,土層涌水量較大。
1.2基坑支護的施工方案
本工程周邊有市政道路管網,根據地質報告,地下水位埋深2.0~3.2m,土層中的用水量較大,本工程的土質分別為填土、粉質粘土、強風化凝灰巖,其厚度分別為1.3m、6m、15m,土質較好。根據設計圖紙,基坑從自然地面(平均標高-0.6m)至5.2m,基坑底在粉質粘土層中,開挖深度小于6m,且基坑開挖范圍外沒有建筑物,市政管網在距紅線5m。所以本工程基坑支護采用水泥攪拌樁+噴錨支護,水泥攪拌樁樁徑為600mm,樁間距為400mm,搭接200mm,樁長為6m,放坡坡比1:1,基坑周邊帷幕截水并結合坑內管井降水。
(1)該工程地處繁華鬧市區,施工場地非常狹窄,距周邊建筑物最小距離僅4.5m,且在南側施工單位安置臨時宿舍及庫房、堆碼的材料,均對基坑產生額外的側應力及荷載。另外周邊居民和商業店面多,且多為一、二層木結構、磚混結構民房,各種電信、市政管線較密,使工程施工存在重大的潛在不安全因素。周邊環境變化影響了正常的施工計劃。
(2)為保證基坑的穩定、安全及周邊居民生產、生活的正常進行,其最大變形量需滿足以下條件:
①地面沉降≤30mm,樁頂沉降≤30mm;
②支護結構水平最大位移≤基坑開挖深度的1/300。
由于本工程現有基坑南側及東側的變化,無法滿足放坡系數,原設計方案無法滿足實際施工設計和技術要求,容易造成位移,引起基坑坍塌,造成安全事故。
(3)該施工項目的地質情況復雜,土層分層較多,且濕度、密度變化較大,其中砂層又較厚。施工早期的預制方樁由于發生擠土效應,致使周邊建筑物出現了開裂的現象,所以后續施工時圍護樁需減少對周邊土體的擾動。
(4)本工程基坑需要降水范圍較大,為減少長時間大面積降水引起臨近建筑物地基產生過大的附加沉降,造成建筑物開裂、傾斜等不利影響,基坑四周必須采用截水帷幕,以減少基坑外水頭降低的幅度。
(1)調整、優化施工設計方案,使其更合理、操作性更強。
①拉森鋼板樁:施工快,便捷,但震動強烈,會對周邊居民有較大干擾,另外止水效果不優。
②鉆孔灌注樁:安全系數高,但污染多,工期長、造價高,適用性差。
③水泥攪拌樁:工期短、無震動、無噪聲、無污染,有止水帷幕的功效,但需注意基坑在地下室開挖較深時,會降低樁身的抗剪強度及剛度。
④沉管灌注樁:由于本施工現場土層分層較多,且不均勻,因此沉樁時,容易發生擠土效應,影響成樁效果。
綜合以上分析,由于本工程特殊的地質條件,需采用多種基坑支護模式才能滿足設計和施工要求,另外設計上增設了φ219微型鋼管樁,即基坑南側、東側支護設計采用水泥攪拌樁+φ219微型鋼管樁+噴錨支護形式,優點:①設計適用、合理,施工承接、連貫在原有基坑支護基礎上增設9m長的微型鋼管樁,可以不改變基坑施工機械設備的前提下,增加基坑支護結構的抗壓力;②經濟性基坑支護屬臨時結構,在有效保證施工安全下,以最經濟結構設計,降低投資,減少資源浪費。
(2)完善施工管理方法和措施,加強施工監測,全方位實行施工質量管理。
①排水措施[1]。a.采用“大井法”估算基坑降水總涌水量及采用完整井群井降水方案計算得出:基坑總涌水量約3600m2/d,采用8口管井,管徑0.8m,孔深約18m,基本可滿足降水要求。b.優化的基坑支護及井點降水方案——內撐式圍護結構。采用水泥攪拌樁發揮止水帷幕作用,為保證在地下室開挖過程中不同種圍護結構之間連接點的安全、可靠和止水效果,要處理好多種不同支護交接處的銜接。
②坑邊荷載的處理方法[2]。a.基坑邊土、料具堆放的數量,距基坑的距離等應符合有關規定和施工方案的要求。對于基坑邊臨時建筑、堆碼的材料及住人問題,通過計算這些臨時荷載,在基坑承載的范圍之內,不要求拆除,但在基坑開挖過程中,要求施工單位對其臨時建筑進行觀測,一旦出現變形裂縫或沉降過大,要求其立即通知,并采取補救措施;若臨時荷載超出基坑可承受荷載,則要求施工單位拆除其臨時建筑。b.機械設備施工與基坑(槽)邊距離不符合有關要求時,應根據施工方案對機械施工作業范圍內的基坑壁支護、地面等采取有效措施。
③土方開挖的注意事項[3]。a.施工機械應由企業安全管理部門檢查驗收后進場作業,并有驗收記錄。b.施工機械操作人員應按規定進行培訓考核,持證上崗,熟悉本工種安全技術操作規程。c.施工作業時,應按施工方案和規程挖土,不得超挖、破壞基底土層的結構。d.機械作業位置應穩定、安全,在挖土機作業半徑范圍內嚴禁人員進入。
④加強對基坑工程的監測。基坑支護工程監測內容主要有支護結構檢測和周圍環境監測兩部分,基坑支護結構應按照方案進行變形監測,并有監測記錄。對毗鄰建筑物和重要管線、道路應進行沉降觀測,并有觀測記錄。
a.擋土結構傾斜、位移監測;
b.周圍路面、地下管道等沉降、裂縫監測;
c.臨近建筑物及地下管道的沉降、傾斜、裂縫監測;
d.監測頻率:圍護結構施工階段每2d監測一次,土方開挖階段每天觀測一次,直至地下室頂板澆搗完畢。遇到特殊情況出現,酌情增加觀測次數。
(3)完善施工制度,建立健全的施工質量管理體系。①加強設計單位與施工單位的交流與合作,進行充分的技術交底。②要規范施工操作流程,組建施工質量管理、監督的負責小組,踐行施工組織自檢與監理工程師監察的質量監察體制。③做好施工質量的監督管理工作,每個施工工序的質量檢查應進行嚴格的自檢,互檢和交接檢驗。④做好施工每個步驟和施工工序的信息和原始數據的收集和整理,確保施工過程可追溯,為工程技術交工驗收提供數據基礎。⑤要增強工作人員的質量意識、安全意識和責任意識。
綜上所述,綜合體住宅小區安置房,建設用地總面積44456m2,建筑面積199359m2,地下室面積為38000m2。本工程質量要求高,施工難度系數大,且施工綜合條件復雜,為確保其保質保量、如期優質交付,調整、優化了施工設計,使其更合理、操作性更強;完善了施工管理方法和措施,加強施工監測,全方位實行施工質量管理;最后完善了施工制度,建立了健全的施工質量管理體系,使其更規范、更完善,最終工程如期、高品質完工,受到設計單位認可和業主監理好評,且被相近其他項目借鑒,收到了很好的經濟效益和社會效益。
[1]唐向華.淺析建筑工程質量管理有效性分析及研究[J].建材發展導向(下),2014(9):367.
[2]黃星.建筑工程質量管理有效性分析及研究[J].建筑工程技術與設計,2014(25):423.
[3]林德寬.淺析建筑工程質量管理有效性分析及研究[J].城市建設理論研究(電子版),2014(22):4973.
[4]溫思源.建筑工程質量管理有效性研究[J].房地產導刊,2014(20):331.
TU712+.3
A
1673-0038(2015)32-0235-02
2015-7-21