柳振振
中鐵十六局集團置業投資有限公司 北京 100018
在現階段房屋建筑施工作業開展的過程中,基坑支護始終是最為重要的施工內容,雖然從工序上分析,基坑支護工作僅僅屬于臨時工序的范疇,但是其對整個項目的安全卻有著非常大的影響。如果在基坑支護作業開展的過程中,任何節點存在失誤或者是不規范的行為,不僅會給整個房屋建筑工程的質量帶來巨大的影響,還會埋下巨大的安全隱患,因此施工現場的負責人必須要給予基坑支護施工足夠的重視。尤其是隨著房屋建筑高度的不斷增加,使得當前階段大多數的基坑施工都屬于深基坑施工的范疇,同時由于其施工復雜度不斷增加,在開展支護施工時更容易受到外部因素的干擾,因此我們必須要能夠在原有的基礎上,開展更加深入的研究工作,要結合施工現場的實際情況來選擇合適的施工工藝和技術措施,盡可能保證各個環節作業的實施都要能夠滿足規范性要求。同時,針對不同的支護辦法,要能夠結合實際情況,對施工管理方案進行適當的調整,在降低安全事故發生概率的同時,還能夠使整個支護施工的綜合效果得到提升[1]。
這一技術是利用設備或是采取人工處理的方法進行鉆孔,即在深基坑中進行打孔,再利用設備放入鋼筋籠,使用混凝土對其澆灌。此種方法雖然顯得較為簡單,但是在實際操作中還會遇到較多困難。在施工過程中要對現場具體情況加以了解,特別是要對現場的地質情況進行有效分析,明確周圍的實際環境,如此才能明確設備打孔的具體位置。此外,由于支護樁之間的距離較密,在施工過程中需要嚴格按照要求進行施工,并且按照設計方案對其水泥砂漿的比例進行控制,確保孔壁穩定,不會影響工程的正常施工。與此同時,由于不同地區的實際地質情況各不相同,如果在施工過程中發現地下水位較高,而且存在多層承壓水層的情況,就應該使用水泥攪拌設備連續進行施工,樁與樁之間要確保能夠咬合,間隔時間不能夠超過6h,并確保在水泥硬化前完成,從而達到理想的止水效果。
連續墻是一種較為理想的防護措施,在施工過程中對于技術的要求較高,需要專業人員進行操作,從而更好地保證施工質量,達到理想的防護效果。其技術的要點在于,一是應進行鋼筋混凝土施工,并預留一定的泥漿,確保施工面的平整。在設計過程中,對于導墻深度要合理控制,減少滲水問題,提高工程的質量。連續墻的厚度必須合理,減少坍塌問題出現,更好地保護施工人員人身安全。二是在選擇相應材料過程中,要保證水泥的質量滿足施工要求,嚴禁出現不合格的水泥,造成強度出現質量問題,失去防護效果。在配比過程中,需要根據實際情況加以設計各原材料的比例,配比保持精準,才能夠避免地下水的滲漏。三是在成槽施工過程中,要對地質情況和深度加以考慮,選擇合適的設備,并給予一定的開工時間。在澆筑混凝土前,為了避免泥漿外漏,應在導管中設計管塞,讓連續墻形成一個完整的結構,更好地保證連續墻的穩定性。四是在地下連續墻出現裂縫或存在滲水問題時,應先明確位置,再找出原因,有針對性地采取相應措施,取得理想的施工效果。
深基坑支護工程中應用鋼板樁,此類支護樁主要通過有鎖口的鋼構件,在多種形式的組合下,讓其形成相對連續的鋼結構,并進一步實現地基支護樁隔離土體和水體的目的。運用鋼板樁的支護中能夠有更強的建筑承載力,并且鋼板樁的水密性表現較好,整體重量水平較低,有較強的耐久性,應用深基坑支護鋼板樁所需要在地基區域取土的體量較少,對于混凝土的需求量較低,并且鋼板等材料能夠實現回收和重復性使用。另外,因為鋼板樁在使用之后同樣也能實現一定的時效性,在很多抗震搶險救災工程中同樣也廣泛應用了鋼板樁的支護樁形式,正因如此拉森鋼板樁在深基坑支護工程中被廣泛應用。因鋼板樁長度有限,因此適用的開挖深度也受到限制,一般最大開挖深度在7~8m,且鋼板樁需用鋼圍檁將其連接成整體,并根據深度設置支撐。
SMW工法樁的誕生源自于地下連續墻和水泥攪拌樁,以此為基礎進行發展。將H形鋼形成復合樁插入初凝前的水泥攪拌樁,有效彌補了水泥攪拌樁抗拉強度低、抗壓強度低等弱點并將樁體抗彎能力和抗壓承載力有效提升,形成一種勁性復合圍護結構。型鋼水泥土攪拌墻中三軸水泥土攪拌樁的直徑宜采用650mm、850mm、1000mm,內插的型鋼宜采用H型鋼。這種施工工藝充分利用了水泥土深層攪拌樁抗滲性好及型鋼剛度大的特點,通過二者的復合作用,形成基坑擋土防水側向支護結構,加之使用內支撐,提高整體抗傾覆能力。其有著造價低、H型鋼可回收再利用、工期短、止水性能優良、對周圍環境影響小、構造簡單等特點。目前,廣泛應用于城市深基坑支護施工中,尤其適用于軟土地基和周邊水源、地下水豐富的地基,或周邊有地面建筑、管線等不能產生位移的情況下,需進行垂直開挖的基坑圍護[2]。
淮北青秀城項目位于濉溪縣河西新區,距離老縣城區域較近,與縣政府直線距離僅2公里,所處片區為濉溪縣重點發展方向,將實現政務、教育、文體和居住為一體的綜合發展新片區,站位較高。項目用地總體較為平坦,地形方正。項目總用地面積:61579.69m2,總建筑面積169632.83m2,住宅總戶數1170戶。現場重點分析土方開挖及基坑支護方案,合理安排土方開挖工序及優化支護方案,確保正負零以下工程按計劃完成。
在進行工程施工之前,一定要做好充足的準備工作。管理者在設計施工方案前,一定要親自去施工場地進行查看,詳細記錄各種考察數據,為施工方案的設計做好全面的基礎保障。在對地質條件進行調查時,要加強對地形地貌、地質條件等各個方面的記錄,再通過專家的討論審核,制定出一系列預防措施,以此來確保工程施工可以穩定高效的開展。
在對支護樁進行施工時,主要是以人工支護施工為主,鋼筋混凝土填涂為輔的方法進行操作,這樣可以提高支護樁的穩定性。例如,在對房屋進行深基坑支護工程的過程中,可以使用螺旋鉆來對支護樁的土方進行操作,以此來提高挖掘土方的施工速度。與此同時,施工單位也要合理的安置灌注樁的位置,以此來提升整個施工的施工速度。在對灌注樁進行施工的過程中,施工人員一定要熟練掌握施工的每一項流程。施工人員在建造灌注樁時,必須要嚴格依照支護樁的施工要點,根據施工場地的實際情況,以此來配置出最符合要求的灌注樁[3]。
由于建筑工程深基坑支護施工屬于室外操作,多數因素都會影響深基坑支護結構,出現明顯變形問題,還會對深基坑支護施工質量造成影響。在施工建設期間,全面觀測深基坑支護結構,深入分析和研究觀測數據,掌握深基坑土方開挖與支護設計的實際應用,明確施工實踐和施工設計的偏差,以此緩解外部因素的不良影響。深基坑支護觀測涉及內容較多,包括邊坡變形觀測、建筑物觀測、地下管線觀測等。
應用混凝土灌注技術時,必須遵循以下方式開展施工建設。第一,施工人員明確鉆孔位置,注重施工現場清理,全面維護地面平整度,以此加強鉆孔施工質量。施工人員應當合理選擇安裝位置,科學安裝鉆機,同時做好泥漿預拌處理,做好后續施工建設的鋪墊。施工人員應當合理控制孔樁分布,對孔樁直徑和深度進行控制。完成該項施工操作之后,必須及時做好清空處理,便于后續工程開展。
隨著我國建筑深基坑的挖掘深度不斷加深,深基坑支護施工越來越多的面對復雜的地下水系,導致深基坑支護施工難度極大增加,并且對竣工后項目使用壽命造成影響。因此,在深基坑支護施工中,應當注重深入推進深基坑水體防護,通過在深基坑周邊進行防水幕、防水墻建設,在巖石層打入基坑底部,避免地下水的滲透。同時,利用深基坑支護結構中的連續性排樁、支護擋墻、特質鋼筋板等,借助材料自身以及特殊制作工藝,有效提高基坑支護的防水防滲效果,同時增強深基坑支護系統的強度與剛性,保障基坑施工質量。在深基坑底層如果存在涌砂的情況,則需要及時做出反應,通過井管內部降水等途徑,有效阻止底部涌砂。在施工現場附近設置回灌點,來降低人為降水對周邊建筑施工及工程地下水環境的影響,有效防止項目周邊土體發生下沉的情況。
現場坡頂位置,清理雜物及松散噴漿面層,上坡頂外擴500mm范圍澆筑50厚C20細石混凝土(向坡頂外找坡1%),覆膜養護,至原支護邊坡排水溝內,排水溝底部兩壁增加2遍12厚JS防水涂料。
在邊坡存在松動、有裂紋位置,擴大清理范圍,用小錘破除清理。土方開挖、修坡之后噴射面層砼,先初噴30~40mm厚面層砼,而后采用格柵型綁扎或點焊雙向鋼筋網,埋入坑底以下30cm,上下段鋼筋網搭接不小于30cm,在鋼筋網編焊工作完成后再噴射80mm厚面層砼進行。噴射作業分段進行,同一分段內噴射順序為自下而上。
對基坑、建筑物沉降觀測每隔幾天監測一次,對變形監測結果進行綜合分析,繪制變形曲線圖、變形速率曲線圖、錨桿受力曲線圖,分析變形趨勢是否趨于穩定、錨桿受力是否穩定,制定相關施工方案[4]。
總而言之,隨著房屋建筑高度的不斷增加,基坑施工的深度也會越來越大,對基坑支護結構的安全性和牢固性也有著越來越高的要求,因此我們要能夠給予基坑支護施工管理足夠的重視,要結合施工現場的實際情況,對支護結構的體系和形式進行科學的選擇,使得整個房屋建筑基坑施工行業能夠得到快速、穩定的發展。
