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淺談地下綜合管廊深基坑施工技術

2021-08-01 06:47:11王濤
家園·建筑與設計 2021年7期

王濤

摘要:城市地下綜合管廊中的基坑支護技術是比較重要技術,地下綜合管廊的建設可提升市政設施的整體水平,確保地下空間資源的充分利用,而且能夠帶來非常多的社會效益。基于此,本文對綜合管廊建設出現的問題以及提高地下綜合管廊深基坑施工技術的措施進行了分析。

關鍵詞:城市地下;綜合管廊;深基坑開挖

城市地下綜合管廊是城市建設的關鍵組成部分,現如今,城市地下綜合管廊逐漸得到推廣和應用,在促進城市現代化發展方面發揮著十分重要的作用。在城市綜合管廊施工過程中,應注意合理規劃布局,優化設計方案,加強施工控制,提升城市環境,促進城市可持續發展。

1 綜合管廊建設出現的問題

1.1 深基坑降水問題突出

當前我國的綜合管廊建設中,地下滲水、積水對深基坑支護與深基坑施工影響較為顯著。受到地質條件影響,深基坑壁表面很容易出現漏水。在深基坑建設過程中,由于設計方案沒有綜合考慮地質條件、水位深度以及土壤承載力等因素,導致設計與現實條件不符合,工程進展過程中易出現滲水現象。加之混凝土配比不合理,很容易導致混凝土層出現裂縫而發生漏水。在工程建設過程中,工程維護措施不足,也會產生裂縫,而裂縫會直接導致滲水、積水的發生。

2 提高地下綜合管廊深基坑施工技術的措施

2.1 制定施工標準,嚴格把控施工質量

我國至今尚未擁有成熟的管廊建設體系,面對管廊工程建設中的各類問題,只是參照隧道、地鐵等工程的施工標準以及各地區的管廊施工標準。但是,各類工程的目標、價值、功能等存在很大差異,為避免盲目參照其他標準與規范,必須單獨制定地下綜合管廊的施工標準。并且不同承建單位施工的標段,工程質量存在一定差距。因此施工人員要注重專業素質的培訓,按照科學的方法進行施工。必須了解地基處理技術,掌握明挖、暗挖中各種地下空間施工方法的工藝與流程,施工機械熟練準確操作。在施工過程中,保證每一道施工的工序都要做到嚴謹、合格,還要對施工的材料嚴格把控質量關口,嚴格杜絕偷工減料行為,堅決不用次等材料施工,在原材料層面對管廊可能出現的病害加以遏制。

2.2 放坡開挖基坑防護措施

在開挖之前,首先放樣邊坡邊樁,同時,采用機械設備對零散的滾石進行清除,對開挖范圍之內的樹木進行挖除,對地面的草皮以及附著物進行清除。在此基礎上,修建截水溝,使用挖掘機械實施分段以及分層次的放坡開挖,同時采用人工配合挖掘。對于管廊的基坑支護,主要采用的是C20細石噴射混凝土,配置錨筋錨固的雙向鋼筋網片,其錨筋主要為φ12mm的螺紋鋼,其間距需要確保在200mm×200mm之內,埋入邊坡至少1.5m。在實際的噴射作業當中,需要對其進行分段施工,同時需要在坡面之上設置厚度控制標識,并在同一段時間之內從下到上實施噴射作業,射流需要與噴射面之間相互垂直,射距最好能夠控制在0.8~1.5m。在進行鋼筋網設置時,需實施二次噴射,在二次噴射之前,要對表面的碎石進行清除,還要加水噴射,保證濕潤;需做好相應的保護工作,養護時間按照實際的氣溫以及外界環境條件確定。對鋼筋網,最好能夠對其噴射一層混凝土之后再鋪設。對于鋼筋與坡面之間的距離,需要大于30mm。坡面的鋼筋網片,在實際的連接中采取綁扎的方式,左右的搭接長度需大于等于300mm,上下搭接長度需大于等于300mm。

2.3 復合土釘墻支護技術

復合土釘墻是將土釘墻與一種或幾種單項支護技術或截水技術有機組合成的復合支護體系,它的構成要素主要有土釘、預應力錨桿、截水帷幕、微型樁、掛網噴射混凝土面層、原位土體等。在實際工程中,組成復合土釘墻的各項技術可根據工程需要進行靈活的有機結合,形式多樣。常用的復合土釘墻支護有三種基本形式:土釘與預應力錨桿結合、土釘與微型鋼管樁結合、土釘與攪拌樁(止水帷幕)聯合應用。

2.4 鋼管樁支擋技術

在基坑支護施工當中,施工單位還需要重視鋼管樁施工技術。在對鉆機定位之前,首先要對對施工現場進行平整處理,與此同時,測量人員還應該對鋼管樁的放樣進行處理,要求鉆機必須要和地面垂直并且要先確定鉆機的位置,在施工中可采用GPS、全站儀、經緯儀、掛線和鉆桿結合的方式來實施,保證鉆機和孔口管線吻合。鋼管樁需要沿著路線進行布置,鋼管樁鉆孔需要垂直向下鉆,孔徑不能小于設計值的百分之十。

2.5 SMW功法樁控制技術

一般采用內插型鋼的三軸水泥土攪拌墻+內支撐形成圍護結構及止水帷幕,施工時對周邊環境影響較小,結合有足夠剛度的內支撐體系可滿足基坑變形要求,且管廊施工完成后型鋼可以拔出重新利用,節約成本,但圍護結構剛度較小,基坑開挖時變形較大,且型鋼拔出時會對周邊環境造成影響,不適用于周邊環境保護要求較高的基坑。

2.6 地下連續墻支護控制

施工工藝成熟,適用于開挖深度大于20m 的基坑,地下連續墻+內支撐形成圍護結構及止水帷幕。由于地下連續墻剛度大,止水效果好,施工時對周邊環境影響較小,基坑開挖時由于地下連續墻為鋼筋砼實體,剛度較大,因此只要支撐體系有足夠的剛度、支撐及時,基坑變形也較小,尤其適用于附近有重要建筑物,環境要求較高的基坑。但地下連續墻施工工期較長,工程造價也較高。

2.7 鋼板樁支護控制

剛度比排樁小,且若樁底土層為圓礫、卵石,鋼板樁打入過程中易變形,困難較大,而且鋼板樁一般采用租賃施工,而管廊采用現澆鋼筋混凝土結構,隨著施工周期較長,鋼板樁租賃費用將大大提高,且鋼板樁拔除時會對周邊環境有影響。鋼板樁剛度較小,所需內支撐的道數多,換撐工藝對廊體施工影響大。

2.8 鉆孔灌注樁支護控制

是一種剛性的支護型式,施工設備樁架較小,能有效控制水平位移,穩定性好,結合使用高壓旋噴樁能有效達到止水效果。鋼筋砼鉆孔灌注樁剛度較 SMW 工法大,較地下連續墻小,因此開挖時的基坑變形較 SMW 工法小,較地下連續墻大。施工工期及工程造價也介于地下連續墻和 SMW 工法之間。

2.9 工程基坑開挖速度與土釘支護控制

在目前施工中,開挖速度對土釘墻的施工質量具有直接的影響,如果開挖過快土釘錨固中會因強度不足不能達到預期效果,同時開挖過快,對軟土也會產生影響,致使周邊成流體狀態,導致土釘墻效果差,最終影響工程質量。因此,施工人員要對開挖進度進行控制,并且采取措施避免垮塌現象,提高穩定性。另施工人員可采取分層開挖施工,使其開挖深度不得超過10m,保證施工質量。對淤泥質、粉質粘土地基,為保證施工質量,應采用土釘墻基坑支護結構施工,開挖深度不超過6m,當土釘墻趨于穩定后,可繼續開挖,觀察位移沉降情況,一旦出現安全預兆,應果斷采取相應措施進行調整。

3 結束語

總體而言,針對我國城市地下綜合管廊快速發展現狀,地下綜合管廊基坑支護技術成熟化是提高城市地下綜合管廊施工質量、縮短施工周期、保證施工安全的有力保障。

參考文獻:

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