劉源明
(江蘇海事職業技術學院,江蘇 南京 211170)
深基坑支護施工必須結合施工場地的地理條件,提前收集施工場地的各種信息,并且對施工場地的地質環境有清晰的認知,只有這樣能夠掌握施工現場的真實情況,從而根據建筑工程自身的特征,選擇合適的深基坑支護類型,并制定出對應的深基坑支護施工方案[1]。
此技術施工工藝復雜,所需的人力、物力投入較大,是目前應用相對較少的支護技術。與其他的深基坑技術相比,地下連續樁技術在施工的過程中必須滿足一定的施工條件,相應的深基坑側壁必須達到較高的安全等級,且深基坑支護的軟土場地施工所需的懸臂式結構范圍不得大于5m,同時保障地下水位高度低于基坑底面。因此,盡管地下連續樁支護技術具有一定的實用性,在有效抑制地下水對建筑基坑侵蝕的同時,能夠有效預防與阻止建筑物發生沉降,提高建筑物的穩定性和安全性,但由于其高昂的施工成本和復雜的施工基礎要求,也沒有得到廣泛的應用,其多用在大型的密集建筑物施工區域。在實際的地下連續樁施工過程中,施工人員必須保障地下連續樁支護的剛度達到一定的數值,確保地下連續樁的側壓承受力能夠滿足建筑整體的剛度要求,并對支護主體起到一定的支撐作用,提高建筑物整體的施工質量[2]。
土釘墻支護技術主要用土釘對基坑側邊進行加固,之后在加固的基坑邊坡上鋪設鋼絲網,借助混凝土面板將土方邊坡和支護結構有效結合,從而對深基坑進行加固的支護方法。土釘墻支護技術在深基坑中的應用,能夠有效提高土體自身的穩定性,使土壤具有類似擋土墻性質的結構,強化支護基坑。土釘墻支護技術自誕生后,為了更好的適應當下建筑工程的發展需求,在發展的過程中不斷吸收微型樁、預應力錨桿技術、水泥土樁等新型施工技術的優點,形成了更加高效的復合土釘墻支護技術,有效的降低了深基坑邊坡的施工難度,縮短了深基坑的施工周期,提升了施工的靈活性與經濟性。
鋼板樁支護技術主要是針對土壤的特性,將鋼板樁與熱軋型鋼以鋼板墻的形式,開展深基坑的固定和隔離工作,其具有較好的防水性能,能夠強化土質的穩定性。當深基坑的施工作業深度低于8m,且土質較軟時,可以通過鋼板樁支護技術的運用,對基坑邊坡進行有效加固,起到較好的支護作用,提高地基的穩定性,避免因地基土壤松軟而導致建筑物的下沉。
排樁支護工靈活性較強,因此是目前使用范圍較廣的深基坑支護技術之一。當對軟土地質基坑進行支護施工時,可以通過增加連續排樁的數量,提升支護質量;當對地下水位較低且附近土質較好的基坑進行支護施工時,可以應用柱列式排樁,設置一定數量的挖孔樁,通過注漿的方式提高基坑底面的強度;當對土質松軟且地下水位較高的基坑進行支護施工時,可以在該區域設置一定數量的水泥攪拌樁,提升基坑的整體穩固性,將地下水對基坑的影響降到最低。
不同區域間的地理條件以及人文條件存在很大差別,因此建筑單位必須做好施工前的工程勘察工作,重點對施工場地周圍的自然環境條件進行勘察,依據勘察的結果來選擇適宜的深基坑支護類型,同時結合施工現場的實際情況,對施工中可能會遇到的施工困難進行預測,制定對應的預防措施,盡量避免可能會帶來施工隱患的操作,在勘察與準備階段將施工風險扼殺[3]。
施工方案貫穿了深基坑支護的整個施工過程,對所有的施工工藝和施工環節起著決定性的領導作用,由此可以看出,施工方案是保障施工順利開展的前提。首先,建筑單位要重視施工方案的設計工作,對施工方案中所提及的施工技術、施工參數、施工設備、施工材料、人員調配等內容反復核算,驗證施工方案設計的科學合理性和切實可行性,優化施工方案的設計質量,確保施工方案在深基坑支護的施工過程中,起到指導作用,讓施工人員有序開展施工工作,保證深基坑的施工質量。其次,在深基坑支護施工前,建筑單位的技術人員必須就施工方案中所提及的施工技術與施工人員做好技術交底工作。
建筑單位必須深刻認識到深基坑支護施工對工程項目整體施工質量的影響。深基坑支護作為建筑物施工建設的基礎,一旦深基坑支護的施工出現問題,必定會給建筑物的后續施工埋下安全隱患。因此,建筑單位要加強對深基坑支護施工過程的監督管理,應積極引進先進的信息化技術手段,全方位掌握深基坑支護施工狀態,對施工過程中存在的問題及時進行調整,保障施工質量,進而對深基坑支護的施工質量進行有效控制。在實際的深基坑支護施工過程中,建筑單位應對深基坑的圍護墻沉降、豎向變形、地面沉降、立柱樁沉降、以及基坑外土體的變形等進行監測,及時調整施工方案。
綜上,深基坑支護的施工質量對建筑物整體的穩定性有直接影響。建筑單位必須根據現場的地質條件,來選擇最為合適的深基坑支護類型,制定詳細的施工方案,切實保障深基坑支護的施工質量。