徐國偉
(江蘇省有色金屬華東地質勘查局八〇五隊,江蘇 南京 211500)
在復雜的施工與設計環境中,要綜合地質狀況條件以及周邊環境因素,分析深基坑降水對周邊建筑結構產生的影響,合理降低風險隱患問題可以切實提升工程質量。
某深基坑工程,深度為10.7m,長度為71.8 米,寬度為29.1 米。根據現場狀況無放坡尺寸,為了提升基坑施工安全性,通過排樁與預應力錨桿進行支護處理,通過管井井點的方式進行降水處理,降水井深度為15m。在深基坑設計以及施工中要加強對強度、穩定度以及周邊環境等多種因素的影響。如果在施工中盲目降水勢必會造成不均與沉降的問題,嚴重的甚至會造成破壞性的影響。
為了保障基坑周邊建筑結構的安全性,就要精準分析降水過程中周邊建筑物的變形特征,通過動態化的方式進行觀測分析,做好現場監測分析,定時觀測,跟蹤觀察的方式了解數據的變化狀況對其進行適當調整優化。
同時進行沉降觀測工程施工,綜合不同階段的沉降觀測值,確定各項參數變化。
利用ADINA 軟件模擬各項工程數值,驗證分析實測數據,對其進行對比分析。通過對比分析住宅樓中各項對應的數據分析,繪制模擬沉降曲線,結果如圖1。

圖1 沉降曲線模擬分析
綜合模擬結果以及沉降觀測數值,在基坑周邊的建筑物沉降量會受到降水深度的影響。分析觀測數值模擬結果可以發現,整體上來說建筑結構的沉降趨于穩定性,其最大沉降量約為6.6mm.而通過對比相同結構形式以及基坑距離臨近的建筑結構發現二者沉降量相差較大,主要就是因為在基坑開挖中基坑南側中屬于強風化砂巖層結構,這樣就會導致南側位置的基坑降水不符合要求,在處理中則就會出現支護結構變形的問題。在施工中為了提升基坑質量,保障周邊建筑結構的安全性,就要將此部分的砂巖下挖掘兩米之后通過砂石骨料進行回填處理,在做好底板澆筑處理,通過監測分析其沉降區域穩定,具有良好的作用效果。
在井點降水中沒有隨著地下水抽走大量細顆粒的狀況之下可以基于實測資料進行沉降計算預測分析沉降量。在處理中利用計算機通過指數法等方式進行曲線擬合分析。通過理正深基坑支護軟件,綜合工程地質狀況、支護結構以及各項參數信息擬合分析基坑地表的沉降預測曲線信息,具體如圖2。

圖2 地表沉降預測曲線
常規狀況之下,基坑施工對于周邊環境產生影響主要受到基坑開挖以及降水等因素的影響,出現此種問題主要就是因為基坑在變形等作用的影響之下而誘發的坑外土體沉降性的問題,這樣就會造成房屋沉降或者路面開裂等問題。基坑外地表中最大的沉降要根據國家標準要求指標進行計算分析。通過分析沉降觀測曲線以及沉降模擬曲線則可以確定,基坑外地表沉降等參數均小于最大的沉降。
基坑周邊建筑物結構沉降量會隨著其降水深度的加深而呈現逐漸的增大趨勢,受到基坑降水因素的影響會導致建筑物出現不均勻的沉降性問題。為了解決此種問題,就要嚴格控制降排水,制定應急預案以及環境調查分析,科學處理:
基坑中降水處理重要加強對降排水的控制,關注地下水位狀況,綜合坑內外的地下水狀況,分析的地下水位下降與建筑物的沉降關系,采取有效地手段與措施。
綜合工程施工中各種狀況做好準備處理。例如,在深基坑開挖中如果遇到了強風化砂巖層則可以通過砂石骨料進行回填處理之后在對其進行底板澆筑處理,此種方式效果顯著,但是在施工中會耗費大量的費用。
在基坑降水之前要做好周邊環境等調查分析,加強對沉降建筑物結構的分析計算,實時預測分析各種狀況通過合理的方式采取有效地支護結構以及降水方式。加強對封閉底板以及周邊建筑結構的沉降效果處理,綜合實際狀況合理的組織優化工序,根據工程狀況進行設備器械以及人才的合理配置,提升封閉底板工作效率與質量。
建筑工程施工狀況直接影響了建筑工程的質量以及建設的效率,也在一定程度上直接反映了城市的建設與發展。加強對深基坑降排水工程的系統化的監控,通過智能化的方式進行模擬分析,觀察曲線特征,了解其變化趨勢可以為深基坑降排水工程提供有效地參考與支持。