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建筑市政工程深基坑施工技術

2021-01-05 14:37:24張城
中國建筑金屬結構 2020年12期
關鍵詞:建筑施工

張城

1.建筑市政工程深基坑施工技術應用要點

1.1 施工準備階段

(1)管理人員需要將深基坑施工工藝落實到個人,對施工人員的個人崗位職責進行明確,確保每一名施工人員都能認真履行自身的崗位職責以及工作義務。

(2)建筑市政工程項目的施工人員需要以項目施工方案為基礎,在施工準備階段對施工技術圖紙進行逐項核實,合理選擇建筑市政工程的施工方法。

(3)施工人員需要對建筑市政工程的施工標準以及需要應用的施工工藝進行明確,提前做好施工材料、機械設備的施工準備工作。

1.2 土方開挖階段

建筑市政工程土方開挖的重點在于基坑土方的機械分層開挖,現階段常用的土方開挖機械設備為挖土機、推土機以及自卸汽車,按照每一層土方開挖的厚度標準進行基坑開挖工作,基坑的機械開挖工作需要與基坑護臂工作交叉進行[1]。

(1)土方開挖工作開展前,施工人員需要先對周邊區域以及施工區域的施工障礙物進行清理,根據深基坑工程的開挖施工要求進行開槽灰線繪制,繼而對控制線以及控制樁進行定位。

2.3 篩查切值的ROC曲線分析 ROC曲線是一種綜合分析評價敏感性和特異性的方法,一般以距離左上角最近處作為兼顧敏感度和特異度的臨界點[4]或者以約登指數(靈敏度+特異度-1)最大值為最佳診斷界值。依據本組資料建立SPSS數據庫,設立兩個組別(陰性組和陽性組),把初篩值≥8 mU/L的4 167例新生兒的TSH值按照對應的組別錄入數據庫,生成ROC曲線圖。見圖1。根據曲線的坐標點整理成特異性和靈敏度表。見表3。由表3可以得知當TSH值為14mU/L時,靈敏度和特異度之和最大,此時靈敏度為83.2%,特異度為85.8%。

(2)在進行土方開挖前,施工人員需要在施工危險區域提前設置明顯的危險標志。

(3)施工人員需要合理安排土方開挖的具體數量,按照分層、分段依次開挖的原則進行土方開挖,同時需要將其進行坡度的合理修筑,為排水工作的順利開展提供保障。

(4)施工技術人員需要全面了解掌握施工圖紙上的所有內容,繼而開展一系列的技術交底工作。

(5)基坑槽開挖期間,市政工程施工技術人員需要對其開挖順利、開挖路線以及具體的開挖深度進行確定,同時需要以當地的地質水文特點為基礎對地下水位合理降低,等待地下水位降低至開挖面的0.5m以下后再進行開挖工作。

(6)建筑市政工程施工人員需要嚴格遵守因地制宜的施工原則,合理選擇項目施工機械設備,對于施工機械設備作業無法到達的位置,應安排施工技術人員進行人工坡度修正工作,也可安排施工人員開展槽底清理工作。

1.3 支護施工階段

1.3.1 錨桿支護技術

(1)施工人員需要先對土體內部開展鉆孔處理工作,在鉆孔深度滿足錨桿支護施工要求的前提下開展大面積的施工工作。

(2)施工人員在進行大面積施工前,需要先將鋼絲束、鋼管、鋼絞線以及鋼筋放進鉆好的孔道中,同時進行化學泥漿以及水泥的壓力注入,在各項材料充分緊密結合后繼而構成高強度的錨桿。

(3)錨桿支護期間施工技術人員應根據項目需要對錨孔位置進行調整,錨桿連接前對錨孔內部的雜質進行妥善處理,對于應用的施工材料質量提前進行檢驗,只有確保施工質量滿足施工需求時才能投入使用。

(4)施工技術人員應對注漿管進行全面細致檢查,避免化學泥漿或是水泥等材料注入期間發生腐蝕以及管道裂縫問題。

(5)施工人員在進行施工材料灌注前進應對注漿管的注入壓力進行合理控制,一旦發現注漿過程中存在異常問題,立即停止灌注并尋找問題發生的原因。

(6)為了建筑市政工程能確保施工進度,技術人員在進行基坑開挖前需先進行基坑支護工作,在開挖工作結束后再對錨桿的插入深度、注漿比例以及錨孔的鉆孔角度進行檢查分析,繼而有效提升錨桿支護的支護質量。

1.3.2 型鋼水泥土復合攪拌樁支護技術

該支護技術主要是利用連續搭接水泥土樁進行支護,在此技術上增加型鋼材料。型鋼水泥土復合攪拌樁支護技術是地下連續墻支護施工技術的一種。型鋼水泥土復合攪拌樁支護技術又被稱之為SMW支護技術,應用的型鋼具備反復應用的價值,在充分利用SWM支護的技術的前提下,可將支護成本減少一半。

圖1 SMW支護技術施工流程

(1)SWM支護技術具體應用期間,水泥作為主要的施工材料,需要利用定制攪拌機發揮水泥的固化作用,在對其進行充分攪拌后讓其形成連續的水泥土地下連續墻體。地下連續墻體結構的穩定性極佳,在間隙處設置的型鋼可對其形成穩定性的圍護結構。

(2)施工人員應注意SWM支護技術的細節處理工作,在拔出水泥土地下連續墻體間隙處設置的型鋼時,應避免型鋼出現過度彎曲問題,影響型鋼再次使用質量。同時在進行型鋼拔出期間需要合理控制拔出力度,避免出現由于拔出力度過猛造成頂梁斷裂的問題。

1.4 降排水處理階段

建筑市政工程深基坑開挖施工作業不可避免地會遇到地下含水量豐富的施工區域,若施工區域地下的含水層被破壞,將導致地下水流入基坑區域,使得深基坑施工質量受到影響。為了確保深基坑邊坡結構的施工穩定性,相關部門的施工人員應按照當地區域的水文地質條件開展一系列的防滲、降水施工保護策略,對深基坑的施工質量有效保證。施工人員可選擇人工開挖2m后搭設井點,在完成鉆孔設計后對其進行深度測量。通常情況下設計的深度需要在管埋深度的1m以下。此外施工技術人員需要做好對施工現場的管理工作,對降水部件進行合理檢查,確保水泵運行的穩定性,為建筑市政工程排水工作的高效完成提供保障。

1.5 深基坑監控、監測

建筑市政工程在進行深基坑施工前,需要先對深基坑施工設計方案進行研究分析,結合施工設計規劃方案開展相應的技術指導工作。建筑市政工程在進行深基坑施工過程中,需要對深基坑施工進度以及施工質量全面監控管理,根據建筑施工設計規劃開展系列的施工工作。一旦發生緊急情況,應立即尋找問題發生的原因,對施工方案進行調整修改,根據修改后的設計方案開展項目施工工作。

優化設計,使設計達到優質安全、經濟合理、施工快捷的目的。同時通過對基坑工程監測項目的觀測,以及監測數據的分析處理與計算,進行預測和反饋,決定是否需要對支護結構、地面建筑物和地下管線采取保護或加固措施,以確保支護結構的穩定及環境的安全。

在施工中要對以下項目進行監測:

(1)基坑內外情況觀察。

(2)基坑周圍地表沉降監測。

(3)地下水位監測。

(4)圍護結構水平位移監測(測斜)。

(5)基坑周邊地下管線沉降變形監測。

(6)基坑周圍建筑物、構造物沉降變形監測。

2.保證建筑市政工程深基坑施工技術應用質量策略

2.1 對深基坑施工方案進行改善

建筑市政工程項目的施工單位也需要參與施工工程的施工方案設計環節中,而建設單位的施工技術人員需要加強自身對于建筑市政工程項目主體的理解程度,強化施工技術人員的個人技術素養。此外,為了確保深基坑工程施工方案設計的科學合理性、安全性、經濟性,需要構建完善的施工管理系統,加強對建筑市政工程項目的控制管理程度。

2.2 加強對信息化施工的重視程度

建筑市政工程在進行深基坑施工環節中,深基坑施工工藝復雜,因此具備一定的施工風險,做好對深基坑施工的安全監測工作是確保深基坑施工安全的重要策略。推動建筑市政工程的信息化建設,可對施工信息進行收集分析,對施工結構設計進行優化。由于深基坑施工始終是動態變化的,為了消除施工不確定性,提升建筑市政工程的施工安全性,需要借助信息化施工管理對深基坑施工設計方案進行管理優化,大大提升深基坑施工開挖的可靠性。

2.3 補充水文地質資料

對建筑市政工程項目的降排水施工方案進行優化首先要對水文地質資料進行補充。由于我國現階段的水文地質材料并不完全適用于施工單位,因此施工單位在進行降排水方案設計前,要對施工區域周邊的水文地理環境進行數據分析,同時確保數據分析結果的精準性。在進行降排水設計方案選擇期間,需要以施工需求以及施工實際情況為標準,選擇性價比最高、施工效果最佳的降排水設計方案,繼而達到建筑市政工程的施工目標。

2.4 加強深基坑施工現場管理力度

對深基坑施工現場的有效監測管理,是確保降低深基坑施工安全事故的重要途徑,同時也是強化深基坑施工規范性的重要保證。在經濟利益的驅使下,部分施工單位不僅違規篡改了施工建設計劃,也選擇劣質材料來降低施工成本,大大降低了建筑市政工程的施工質量,嚴重影響了市政部門社會影響力。為此市政部門以及施工單位應加強對深基坑施工現場的監管力度,確保深基坑施工質量。

3.結語

總而言之,我國市政工程建設所面臨的施工環境日益復雜,深基坑項目施工數量不斷增加,受到深基坑工程設計以及施工環境復雜等因素的影響,應加強對先進深基坑施工工藝的應用,做好各個環節的深基坑質量施工工作,降低深基坑施工安全事故發生概率,確保建筑市政工程的整體施工質量。

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