徐海鵬 江海
【摘要】在市政工程中,受到周圍復雜環境體的影響,市政工程中深基坑施工的難度較高,同時深基坑施工的進展也會給周邊的建筑物和地下管道線路帶來不利的影響,考慮到這方面的問題,市政工程深基坑施工技術的研究和其穩定性對城市的建設與發展就顯得尤為重要。為此,本文將針對市政工程深基坑技術極其穩定性的相關問題展開論述。
【關鍵詞】市政;工程;深基坑;技術;穩定性
從市政工程施工的整體建設層面來看,深基坑的施工技術和穩定性直接影響著整個工程,是工程建設質量高低的關鍵影響因素,而其中包括的基坑的開挖、基坑的支護和工程的降排水等方面都對整個市政工程的安全性產生重要的影響。在市政工程深基坑施工過程中,為了確保施工的穩步進行和各種施工技術的合理安排,就要全方位的從施工技術方面著手進行穩定性和安全性的保障。以下筆者將對相關的問題展開探討。
一.市政工程深基坑施工技術分析
(一)市政工程深基坑開挖
一般來說,任何工程中項目的開展都要按照一定的順序,而在市政工程深基坑開挖中也要按照一定的施工流程進行,具體的施工流程是由工程開始前設計的施工方案進行規定,在實際開挖時大多是采用分層、分段的方式進行。五層的開挖要采用分層的方式進行,通常分層的厚度要控制在大約2米,在此過程中要注意嚴格按照施工方案中設定的具體規劃實施基坑的開挖,減少因為不規范的開挖行為而導致的基坑支護受力不均等情況發生的概率。另外,為了最大限度的保證直呼系統始終保持住原狀并降低荷載量的累加,每開挖一段基坑的土方時,都需要適當的留存部分的被動土體,當基坑施工技術之后,在對這些被動土體進行開挖作業。如果深基坑開挖至基底的距離300mm的時候,要采用人工挖掘的方式來保護深基坑底部土體的結構,以免發生挖超事件。
(二)市政工程深基坑支護施工
1、 錨桿支護施工分析
所謂的錨桿支護施工指的就是先在土體內部進行工程鉆孔,等到深度達到設計方案中具體規定的數據要求之后再開展孔端部的擴大施工,從而塑造柱狀或者是其他的形狀,進而再在孔中放入鋼筋、鋼管或者是其他具有較強抗拉能力的材料,然后向孔中灌注水泥漿或者化學漿液,用這種方式來將土層、泥漿和抗拉材料進行結合,形成抗拉強度很強的錨桿來對市政工程基坑施工進行支護。錨桿支護主要具有以下四點優勢:第一,錨桿的抗拉強度很高,有效地提升了深基坑邊坡土體的抗剪承載能力;第二,錨桿和土體共同構成組合體,對于基坑周邊的構造物的沉降起到了很好的抑制作用;第三,鉆孔的孔徑相對較小,工程的進展速度快;第四,錨桿支護的作用相當于工字型橫撐在深基坑側壁進行支護,它為施工人員提供了更加廣闊的工作活動空間,提升了施工作業的安全性。
2、 深基坑重力式支護結構
在基坑建設中建設具有一定厚度的重力擋墻,并利用擋墻來達到支護擋土的效果,將土層與水泥兩者進行均勻的攪拌處理,構建具有相當厚度的水泥柱狀土墻來形成的市政工程深基坑的支護機構就是重力式支護結構,它是一種能夠有效加固基坑內壁的技術流程,等到重力擋墻的施工結束后,要按照它延伸的方向來對周邊的半坡進行開挖施工,將重力式支護結構與其他的支護結構相比較,從支護結構維護的角度來看,重力式支護結構具有絕對的優勢,因而是市政工程深基坑中最為常見的一種支護結構形式。
3、 深基坑懸臂式支護結構
懸臂式支護結構與深基坑其他支護結構形式最大的一個不同之處就在于,它在進行地基施工時完全不需要其他支撐的參與,它主要憑借的就是基底底部所鋪設的具有一定厚度和強度的局域巖石土層,一般采用連續排樁式或者分離排樁式結構,通過這種結構形式來將地表上承受的壓力轉移到巖土體上,所以在嵌入巖石的過程中,應當對巖石土體的厚度進行嚴格的控制,倘若巖石土體的厚度或者深度達不到要求就會造成對上部載荷的承載能力下降。所以,懸臂式支護結構一般常用于基坑的深度較小并且地質相對穩定的基坑開挖支護中,另外在采用這種方式時還要注意基坑開挖的深度要小于10m。以廈門市深基坑工程為例,其迄今已逾百個項目,基坑開挖深度一般為4-9m,最深達20m,除土層性質較好且開挖深度較淺的基坑采用放坡形式外常見的支護類型。因此我們必須重視深基坑支護工程施工操作和管理確保支護工程質量科學地進行基坑土方開挖做好坑底坑頂排截水系統加強支護結構體系內力及變形和周邊環境監測。
(三)市政工程深基坑降排水技術
在處理地下水時,應當根據周邊的環境、地質條件和水文情況綜合考慮是選擇降水還是直接防滲,盡量減少其對地面沉降可能帶來的不良影響。作為嚴重影響降水質量的降水井,其深度要進行嚴格的掌控,還要嚴格控制好降水井位的垂直度。在進行經典的打設之前還需要人工開挖2m以上,保證井點位置所對應的地底下沒有其他線纜或者管線的存在,另外輕型的井點鉆孔的口徑應當保證在300mm之上,管井井點的鉆孔直徑也要大于500mm,在鉆孔結束之后還要對井的深度再進行精確的測量,保證井點館能夠深入到預埋深度下。除此之外,考慮到抽水效果的影響因素,在運用濾料時要選擇級配較好的豆石,或者是磨圓度較好的硬質的巖石。當基坑周邊有較為重要的建筑存在時要保證含沙量在規定的限度范圍內。
二.加強市政深基坑施工穩定性的措施探討
1、 影響市政深基坑穩定性的相關問題
從市政深基坑施工的構成中,深基坑支護結構形式是極為重要的影響穩定性的重要層面,而當前階段,我國在市政深基坑施工中采用的是靜態的極限平衡理論,但是基坑中的土體屬于動態的平衡局面,這就使得很多時間效應和變形都沒有在設計方案中得到充分的體現。另外,基坑支護結構中的難點之一就是地下水的控制,基坑的滲漏或者管涌等現象的發生使得工期被迫延長,而地下水的控制明顯還沒有得到重視,嚴重影響了工程建設的穩定性。
2、 在設計方面進行改進
基本上,在市政工程深基坑施工中針對地下和地上環境的不同還沒有形成一個統一的、規范的計算方法,為此就需要工程設計人員能夠異地之一的對基坑的變形設計允許值進行確定,進一步對結構的變形控制標準和地面超載對結構產生的變形方面的影響進行認定,尋找更加精確的支護結構計算方法。
3、 對支護結構進行有方向的實驗和優化
受到資金和技術的制約,我國很多支護結構都沒有形成完善的系統實現研究,不論是成功的支護實例,還是失敗的支護實例都沒有進行規律性的經驗總結,這就使得深基坑中的支護技術沒有機會實現新的突破和發展,而新時期為了提高工程建設的穩定性,就對技術人員和設計人員的工作提出了更高的要求,要求其對支護施工進行反復的實驗與研究,在整個過程中進行經驗的總結,針對施工方案中與實際施工不相吻合的要及時進行優化升級,確保工程設計方案與實際施工緊密結合,保證工程施工安全可靠,在確定的工期內完成高質量的工程施工。
總體來說,市政工程深基坑施工屬于高技術含量、高專業性的一項工程建設,其中必然會存在著有難度的地方,要保證深基坑施工的有序進展和施工的穩定性,就要嚴格按照施工的方案開展,同時將實際施工情況與相關的技術工藝相結合,及時根據施工環境和具體情況的變化對施工方案進行調整,保證完成市政深基坑施工建設的預期效果,加強工程的穩定性和安全性。
參考文獻
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