文/ 陳皓亮 浙江工力建設有限公司 浙江杭州 310000
基坑工程這一門學科有著極強的實踐性和綜合性。伴隨著近些年來我國經濟的快速發展,大型化建筑越來越多,且有不斷追逐高層化的趨勢,這使得實際工程中的基坑深度有著越來越深的要求[1]。
工程名稱:南苑街道聯勝農民高層公寓(二期)工程三標段
造價:19145.8307萬元
本工程位于余杭區臨平鎮南苑街道內,三標段由地上六幢樓(13#/18#/21#/22#/23#/社區配套用房)、地下室及基坑圍護組成,地下室以d-12軸以西2650mm處交d-t軸/d-s軸以南2600mm處,d-15軸以西6400mm處交d-s軸以南2600mm處/d-x軸以南3200mm處為界(各標段交界處的后澆帶下翻部分砼及鋼筋,每個標段按后澆帶中心線計入),13#、18#樓層數為17層,建筑面積11019.9平米;21#樓層數為23層,建筑面積23296.44平米;22#、23#樓層數為23層,建筑面積15492.94平米;社區配套用房層數為4層,建筑面積3774.65平米;地下室一層,建筑面積13181.96平米;建筑結構形式均為框架-剪力墻結構。
在地下工程施工中,基坑工程是一個傳統且基礎的課題,也是一個有著較強綜合性的巖土工程難題。基坑工程不僅與土力學變形和強度問題有關,還與土體和支護結構間的相互作用有所關聯。就現階段我國深基坑工程的實際施工而言,仍然在進一步增加基坑的深度[1]。為了實現土地的節約和使用的便利性,同時為滿足城市管理相關規定以及人防措施的具體需求,建筑呈現出不斷向地下發展的趨勢。過去在大城市中偶有建立1到2層地下室,在那些中等城市這一現象極為少見。但就現階段而言,較多沿海地區以及經濟特區往往會選擇建立3-4層的地下室,更深的可以達到5-6層。10-16米的基坑開挖深度已然極為普遍,深者甚至可以達到20米左右。
在建筑工程領域運用深基坑技術,使得建筑工程施工的順利進行得到了極大程度的保障。就目前而言,使用最為普遍的支護技術有以下幾種類型:
(1)設計地下連續墻。該種墻體結構在設計后,可以使整個建筑的高度得到有效提高,同時使整個建筑的防滲透性能更為優越。在沙土以及軟粘土等有著較為復雜地質結構的施工環境中,這一結構得到了普遍的應用[3]。
(2)深基坑鋼板樁支護。該種方法的支護設計較為簡單,且不需要較多的投資金額。在軟地層地質結構上,該種方法得到了廣泛應用。
(3)柱列式灌注樁排樁支護。密排設計以及疏排設計是該種支護設計最為普遍的兩種形式。在設計樁頂部分時需要使用有著較大截面的鋼筋進行澆筑,同時要確定混凝土梁帽連接可靠性有所保障。為了預防空隙中有地下水和雜質,進而流入到深基坑中,需要將高壓柱樁操作方法應用在實際建筑過程中。
除上述三種方法外,水泥土樁深層攪拌支護以及土釘墻支護等,也是建筑領域深基坑支護設計時普遍使用的施工技術。
要最有效保證工程基坑支護施工安全,從根本上來說,一定要有與工程現施工組織設計方案內容相配套技術管控措施,同時建立科學的施工組織管理體系制度。從深基坑工程施工前期的技術方案設計,到中期具體的工程施工,再到后期的深基支護施工的安全管控,從工程施工的技術到管理多方結合,方可保證基坑支護設計的安全性,使施工作業能夠符合相應進度指標,工程安全方可得到有效保障[4]。
在工程施工開始前,需要事先對施工現場進行給水排水作業工序的質量驗收,同時做好具體的施工工序安排計劃,做好工程現場隱患排除以及具體施工安排,在此基礎上再依據基坑支護技術作業組織設計要求進行實際開挖工作。另外有一重點需要主要,為使得基坑支護施工設計得到更好的展示,在施工過程中,要根據項目實際需求,確定合理的基坑位置,而后布設集水井和排水渠,以保證水井內的積水可以得到及時的排凈,給基坑支護作業提供有效保障。與此同時,相關工作人員還需要采取相應的防水措施,使得基坑四周,邊坡或是坑槽等,不會出現滲入地表水的情況,進而有效保證工程作業質量。
在深基坑支護施工的工程施工開始階段,施工現場一定要根據具體的深基坑審計方案制定合理的施工計劃,尤其要控制好現場的施工工序和施工人員的具體配備,二者一定要得到科學的組織協調。一旦具體的施工工序得到確認,就需要配備相應的施工人員與施工設備,保證現場施工工作的有序、有效的進行,這是深基坑支護安全管控的重要基礎。
加強施工中水泥土樁支護的強度,最重要的基礎保障就是要拌合水泥原料與其他材料,將水泥土柱作為基坑支護的有力支撐。為保證水泥土柱的強度,現場施工人員需要對水泥的拌和加以重視,使其能夠有效拌和地基土。如此,才能使得拌合水泥等原料自身的堅固特性得以發揮,因為將水泥等混凝土材料充分拌和后,才能使其物理硬化性能以及優越的擋土和隔水性能得以最大限度得到保留,可以使水泥土柱在基坑支護中的可靠性和穩定性得到有效保障
與其他復雜的支護材料相比,鋼板樁支護工藝有著較為簡單的操作技術,且造價成本極低,更是普遍應用于基坑支護作業中。鋼板支護材料有著高強度的工藝性質。在具體的施工過程中,需要對設計方案中的鋼板支護工序的銜接加以注意,得以保障鋼板支護的穩定性與高強度性。除此之外的支護施工工作,也要根據設計方案提前進行定位操作以及材料的配比,獲取可靠的施工方略后方可進行打樁,保證沿線的定位樁放線保證扣合的緊密性,進一步加強深基坑支護安全的質量保障[7]。
坑槽內需要一定的潔凈度,這是相關作業人員務必需要保證的。作業場地,時刻保持平整的狀態,工作人員要及時對邊坡的坡面進行修整,從而使其能夠對相關作業要求加以滿足。與此同時,也需要對機具設施操作的回轉半徑加以控制,以避免其對坑槽或是邊坡造成一定影響。如果設施回轉半徑已對坑槽空間或是邊坡出現了覆蓋的現象,相關人員需要立刻叫停作業,重新調整好設施回轉半徑后,方可繼續此前的作業。
對于建筑工程項目而言,其作業場地較為有限,若需要進行作業原料的堆放,則需將其放置在離基坑邊緣三米開外處,與此同時,土方高度不得超過1.5米,設計人員還需對其荷載并行計算,以實現對實際需求和設計要求的滿足[5]。
在基坑支護進行實際開挖作業過程中,相關工程人員需要將安全圍護結構布設在作業場地周圍,還可將安全標示牌放置在必要位置。除此之外,工作人員需要保證基坑內部沒有任何的雜物,且不會有人向內拋投物品。與此同時,需要布設必要的安全通道在基坑支護作業場地的周圍,以避免出現生產事故發生后,人員不能得到及時疏散的情況。
對于現階段的建筑工程而言,高層以及地下延伸是其未來階段的發展趨勢,這也意味著生基坑工程的數量處于不斷增多的狀態。而生基坑支護技術的有效運用,將會直接影響著建筑工程的整體施工質量。由此可見,從業人員需要對這一方法加以足夠的重視,以此幫助我國建筑行業繼續保持著快速發展的趨勢。