褚志軍
(江蘇南通六建建設集團有限公司,江蘇 如皋 226500)
隨著城市化的不斷發展,對建筑物的規模和功能要求越來越高,也對建筑物的質量提出了更高的要求。基坑支護形式可以有效提高建筑物的穩定性,但在高層建筑住宅樓基坑支護施工的過程中,往往會出現一些問題,如側滑和坍塌等,不僅對工程進行造成很大的影響,甚至會威脅相關工程人員的安全,應該對這些問題采取足夠的重視,然后采取相關的解決措施,從根本上提高建筑工程的質量[1]。
如果基坑的深度較深,且在周圍維護布置允許的情況下,應該采用兩排施工的方法,通過這種施工形式,可以得到更好的力學性能,讓兩排樁和樁底部的圈梁組成鋼架的結構,大大提高樁間砂石的支護作用,大大減少工程所需的配筋量,有效降低施工的成本。
如果對圍護的防滲等級要求較高,且深坑的深度在7 米以下時以及回填土中包含大量的磚瓦時,工程就不再適合采用水泥灌注樁的形式,而應該采用鋼筋混凝土灌注樁,在樁頂加裝鋼筋混凝土圈梁,在轉角處加斜支撐[2]。
如果建筑的地基屬于淤泥土質,且基坑的深度比較深時,可以采用鋼筋混凝土的地下連續墻形式。為了有效降低工程的造價,可以選擇大直徑的兩排鋼筋混凝土灌注樁,中間摻雜一部分水泥樁,這種支護可以起到有效的防滲作用,又能達到較高的力學性能。
做好施工前的準備工作。在開始施工前,應該做好對基坑開挖深度和場地標高的復核,有效掌握清除周圍建筑的基礎類型和埋深,以及周圍管道路線的詳細資料,如果發現現場施工條件不能滿足方案設計的要求,應該及時對施工方案進行調整。
錨桿的施工。錨桿固定技術屬于一種新型的施工技術,其一端和結構或者土墻進行固定,另一端固定在巖石地基當中,利用巖石的穩固性,來提高支護結構的穩固性。在基坑挖到標高后,進行施工土層錨桿,進行鉆孔、錨頭的制作、穿錨索、注漿。在注漿完成后,再安裝鋼腰梁、鋼臺座、鋼墊板,穿外錨具,最后對錨固進行張緊。在完成施工后,還要對錨桿進行力學實驗,保證其滿足力學試驗要求。
做好土方的開挖。在土方的實際開挖過程中,往往開挖量非常大,這些塵土會嚴重影響到周圍居民的生命健康。因此,因該采用分層開挖的形式,一邊進行土方的開挖,一邊進行土方的清理。在挖土的過程中,一定要做好對挖土速度的控制,根據維護監測結果的變化,對挖土速度進行調整,如果發現有異常情況,應該立即停止挖土,查找出異常產生的原因,然后立即采取相關的措施,這樣才能保證施工的正常進行。
由于支護技術的特殊性,工程實際中的各種因素往往非常多,如果控制不當,很容易造成支護側向變位現象的發生,這種情況經常難以避免,只有做好側向變位的監控,及時采取措施,才能保證施工安全有序的進行。通常情況下,體系出現大的變形前都是有預兆的,需要我們采取一定的監控措施,來有效發現這些征兆。為了更進一步做好施工現場的指揮,需要做好對支護體系受力情況的監控,還要做好對周圍環境情況的檢測。監控技術手段工作的開展,能夠進一步掌握基坑周圍支護的穩固情況,對施工周圍地位的房屋建筑、地下管線、道路等情況有更深入的了解,實現信息化的施工,進一步提高支護施工的安全性[3]。在基坑支護監測的過程中,需要專業人員采取專用的設備來對支護側位移變化情況進行監控,這些設備可以及時將側位移變化上傳到上位機中,讓監控人員及時發現異常,及時對施工方案進行調整。
根據我國當前支護施工實際開展的情況,支護結構的受力會直接受到巖土變化規律的影響,需要我們不斷完善深基坑支護的設計。當前我國并沒有形成統一的支護結構設計規范,實際的土體壓力通常按照朗肯理論和庫倫理論來進行計算,這可以有效避免設計缺陷的產生。但是朗肯理論在實際應用的過程中,往往和實際結果有較大的差距,這要求在設計的環節中,一定要緊密聯系工程的實際情況,引進外國更加先進的設計理念,擺脫傳統結構載荷法所帶來的限制,在設計的過程中采用動態信息收集法,讓結構設計變得更加合理。
降雨給基坑帶來的積水、基坑的滲水、地下水形成的積水都是我們進行基坑排水的主要對象。我們在實際選擇基坑排水技術時,應該根據基坑的地形環境、土質特點、基坑積水來源等因素,選擇合適的排水技術,為了便于對基坑進行排水,我們應該充分利用基坑周邊的環境特點來進行排水,例如如果基坑周邊有洼地,我們可以將積水直接排放到洼地當中,或者通過修筑水渠,將這些積水導向這些洼地。如果施工地點的環境因素不合適,我們應該采用機泵抽水的方式,將這些積水抽向合適的地點進行排放。為了不影響基坑的作業進度,我們應該更及時對基坑進行排水,保證基坑工程可以順利完工。
基坑支護施工是高層建筑住宅樓施工的重要組成部分,其施工質量高低直接影響著工程后續工作的開展,我們應對該施工技術提起足夠的重視,根據不同的施工實際情況,制定出針對性的施工技術方案,做好基坑支護側位移的監控,及時發現施工的異常,以便對施工方案進行調整。