劉領
(單縣建筑工程質量監督站,山東 菏澤 274300)
隨著城市化進程腳步不斷加快,城市建筑工程項目規模不斷擴大,對工程建設質量與效率要求不斷提升。土建基礎施工是建筑工程建設的關鍵組成部分,而在其施工中,深基坑支護施工技術發揮著越來越關鍵的作用,對于加強建筑基礎結構穩定性與安全性提供重要保障。如果土建基礎工程中深基坑支護施工存在質量問題,則可能造成工程位移和滑坡,嚴重的還可能引發巨大的安全險情,對人民生命財產安全造成威脅,產生惡劣的社會影響。因此,在土建基礎施工中,要求施工人員必須要合理運用深基坑支護施工技術,嚴格落實相關技術規范,提高施工管理水平,提升土建基礎施工質量,為建筑工程發展奠定穩定的基礎[1]。
深基坑支護施工技術中,混凝土灌注樁是一種常用的施工技術,其施工流程較為復雜,質量影響因素較多,要求施工人員從施工前的準備工作開始,就嚴格按照相關規范標準進行操作。同時還必須要根據施工現場實際情況,加強混凝土材料的制備管控,確保混凝土灌注樁滿足施工具體要求。此外,混凝土灌注樁施工過程中,各環節之間需要緊密銜接,從而才能確保施工整體質量達標[2]。
深基坑支護施工中,采用護坡樁施工可有效解決深基坑邊坡坍塌的問題。在實際施工中,一是要注意加強對鉆孔速度的有效控制,嚴密觀察鉆井周邊及上部土層的穩定性,根據現場實際情況合理調整施工方案,確保鉆孔工作順利,提高鉆孔施工質量。二是在進行鋼筋籠制作時,應根據設計方案要求,科學進行鋼筋籠焊接。通常來說,彎曲主筋應集中在鋼筋籠中心線,并將其與主筋進行焊接,從而確保鋼筋籠的堅固性。三是在進行鋼筋籠吊裝中,需要由專業施工人員進行指導,將鋼筋籠吊裝入鉆孔之中,吊裝過程中需要合理控制速度、角度等,避免發生變形,并確保其穩定。四是合理選用混凝土材料,根據施工方案要求,在有效保障施工質量的前提下,盡可能關注材料的性價比,降低施工成本。五是在泵運混凝土過程中,需要注意加強防范混凝土失水或分層的問題,如果出現問題需要進行混凝土二次攪拌,確保其強度滿足要求。六是在混凝土澆筑過程中,需控制時間并進行充分澆筑振搗,確保施工質量[3]。
深基坑支護施工中,連續墻支護施工主要是有效攔截地下水,從而避免其對基坑施工造成影響。具體施工中,一是要加強對施工現場水文地質環境的勘察,以此為依據合理確定施工計劃方案。二是在施工過程中需要合理設置導墻,有效防范周圍松散土層的坍塌影響連續墻的施工。通常來說,導墻深度應當達到1.5m以上,其高度應當高出地面15cm 以上。三是在注漿過程中需要充分發揮泥漿靜水壓的協助作用,有效確保施工過程中壁墻的穩定性。四是合理選用成槽設備,施工人員需要將施工區域的整體大環境作為設備選用的主要考慮因素。在成槽施工中,槽段的長度一般不超過7m,泥漿比重不大于1.3。注漿施工可以選用導管注漿法進行連續注漿操作,直至注滿注漿孔。
深基坑支護施工運用土層錨桿支護技術,可有效穩定土層狀態。實際施工中,一是要求施工人員加強對施工現場環境的詳細勘察,根據施工現場實際環境合理選擇土層錨桿支護施工的技術、工藝以及施工作業標準。二是在錨桿桿體選擇時,應當以平直性為要求,且錨桿的表面不應有鋼絞線,根據施工要求確定錨桿桿體的尺寸,一般控制在10cm 之內。三是桿體制作區域需要保證平整性,避免器扭曲變形。在制作時,可以先將其兩端用塑料軟管固定在非錨固段套上,避免塑料軟管位移。四是進行錨桿安裝施工中,施工人員先要明確鉆孔位置及深度,麻桿鉆孔要高出鉆機孔60cm,寬度大于6cm,有效控制深度與速度,施工中遇到問題需及時上報,避免暴力鉆孔問題導致鉆頭損壞[4]。
深基坑支護施工中,土釘支護可有效保護邊坡穩定,從而降低土方開挖過程中的滲透情況,加固土層。土釘支護施工中,需要加強對土釘孔位及成孔質量的關注,必要時可以采用花管壓入坡面。一般孔直徑應當大于100mm,根據施工實際情況合理進行調整,確保孔位及角度的合理。同時,在進行土釘支護施工中,應當安裝對中支架,控制插入孔深,確保施工應用滿足實際施工要求。
采取排樁支護進行深基坑支護施工中,鉆孔和鋼筋混凝土之間會出現較高的承載力和強度的灌注樁,從而產生擋土構件,為土建基礎施工的順利進行提供保障。在進行灌注樁設置過程中,需要保證樁距的均衡性,加強誤差控制,實現施工目標。根據樁距設置確定施工點,保證整體施工效果良好。如果樁距設置過大,其作用也會隨之降低;而如果樁距過小,則會增加混凝土的用量。同時,排樁支護施工中,成孔、測量放線、混凝土灌注、鋼筋籠吊裝等也是主要施工環節。在成孔施工中需要根據施工實際環境合理選用鉆機、鉆頭,合理控制鉆進位置偏差;施工人員需要控制泥漿密實度,注意清除淤泥沉渣,避免對成孔效果產生影響;鋼筋籠制安過程中需要注意控制鋼筋孔變形、彎曲等問題,焊接中避免出現焊渣、氣泡,提高檢查標準,為排樁支護施工奠定良好的基礎。
深基坑支護施工中,運用鋼板樁支護可以利用鋼板樁強度提升支護效果。相較于傳統施工技術,鋼板樁支護施工的擋土和擋水能力都比較高。在具體施工中,需要加強對鋼材質量的嚴控管控,避免由于鋼材質量不合格影響打樁效果;在明確測定鋼板樁性能之后再進行后續支護施工[5]。此外,鋼板樁支護施工對地質環境的要求較高,在實際應用中存在較大的局限性,大多應用于平原地區。在支護施工中,運用打樁機提高施工效率,打入樁體時要加強對垂直度的控制,控制誤差,同時控制打入速度。施工過程中如果發現障礙物,則要立即停止施工,避免破壞深基坑;施工可采取單樁打入方式,提高施工靈活性和施工速度;施工中需要及時糾正出現的傾斜問題,確保施工質量;如果出現封閉困難問題則可以運用軸線修正方法進行修正。
某工程為城市住宅小區建筑工程,該工程施工中,深基坑開挖方式為明挖施工,基坑面積大約為1.15 萬m2,基坑深度為12.3m。根據施工現場實際情況進行現場地質勘察,具體為:工程所在區域為平原地區,施工現場地勢平坦。工程東南方向5m 緊鄰市政道路,西向8m 為國道公路,北向區域存在比較復雜的高壓線路。深基坑施工會對工程周圍環境造成一定的影響,因此深基坑施工現場環境較為復雜,要求在施工過程中能夠充分考慮對周邊環境的影響因素,降低影響的同時保證深基坑施工的安全性和穩定性。此外,經過現場地質勘察,場區工程范圍內地層由上至下可以分成第一層為雜填土層,厚度為1.52m;第二層到第五層均為粉土層,厚度分別為2.12m、1.83m、1.45m、2.05m。在工程建設施工前期完成施工現場地質勘察工作,作為施工設計的重要依據。
根據施工現場地質勘察資料及現場實際情況確定深基坑支護體系。通過調查發現,在工程建設區域中,土建工程深基坑支護施工大多采用錨桿支護技術,深基坑降水方式為輕型井點與深井相結合的方法,有效降低降水對支護結構的影響。根據工程實際及其他工程施工經驗,在綜合考慮分析后,確定本工程中深基坑支護體系可采用土釘支護施工技術。土釘支護施工技術在實際應用中較為簡單,并且取材便利,可有效降低施工成本,同時在實際施工中可有效避免對周圍環境的影響。但是,通過施工現場實際情況分析,常規土釘支護結構可能會導致位移較大的問題,因此,施工設計人員在進行施工方案設計過程中,采取了常規土釘支護施工與預應力土釘支護施工相結合的施工方案,進一步優化了深基坑支護施工體系。
在確定本項目深基坑支護體系之后,根據施工現場情況及施工具體要求,進行深基坑支護施工方案設計。在本工程中,深基坑的北側、西側對深基坑變形的要求相對不高,因此可通過常規土釘支護結構即可滿足深基坑支護要求;其他方向則通過將常規土釘支護與預應力土釘支護體系相結合的方式施工,在第三道支護結構中增加預應力土釘支護施工,通過預應力間間隔形式避免產生過大的預應力問題,從而避免對復雜線路遭橫干擾。在深基坑開挖施工前,可對周圍高壓線路和變壓器等所在區域實施豎向超前管施工,從而有效提升深基坑穩定系數。
根據本工程深基坑支護施工設計方案,深基坑支護施工技術具體應用包括以下幾個要點。一是在深基坑開挖施工之前,施工人員通過安裝豎向超前管,然后實施注漿作業,達到滿意的注漿強度之后,在進行深基坑開挖施工。豎向超前管焊管結構為50×3.8mm,頂部2.5m 以下沿著周圍進行注漿孔開挖,注漿孔徑控制在6-10mm,每米注漿孔個數設置為5 個,管長度為10m,控制注漿壓力在0.56MPa,注漿材料為水泥砂漿,水灰比控制在0.4。二是確定深基坑支護施工具體流程,先進行深基坑開挖,然后清理邊坡,進行結構施工,完成注漿、掛網、混凝土面層噴射施工,最后進行排水處理。三是在施工過程中,需嚴格避免超挖的問題,保證深基坑的穩定。施工人員按要求嚴格按照各流程操作規范控制施工,深基坑的深度較大,在土體作業過程中容易對地面造成影響,且深基坑支護結構應力非常的集中,如果出現超挖現象,則可能引發深基坑支護結構穩定性失效,進而發生塌方或地面沉陷的問題。在深基坑開挖施工中,要求開挖施工與土釘施工緊密配合,開挖深度和土釘距離一般不超過15m。四是進行預應力土釘施工時,可將筋體表面的聚乙烯材薄膜與油混合,注漿施工完成7d 后,根據預應力大小,利用千斤頂施加作用力,并利用螺帽螺絲禁固土釘,進而有效增強預應力土釘支護結構的穩定性。五是開挖過程中,通過輕型井點和深井降水相結合的方式,同時定期觀測地下水位,保持其在坑底大約0.6m 的位置,開挖工作面要求在當日完成,每次開挖后都要求進行支護處理,確保施工質量[6]。
第一,應根據施工實際情況,充分綜合分析深基坑深度、施工現場環境等各種因素的基礎上確定深基坑支護施工技術,確保其兼具合理性、適用性、經濟性等優勢。本項目中,根據工程實際情況確定采用土釘支護施工技術,其既可以滿足深基坑支護施工要求,同時還能夠有效降低施工成本,并且施工工藝技術較為簡便,可顯著縮短施工工期,保障施工進度。
第二,通過對施工效果進行分析,在深基坑支護施工中,土釘支護與預應力土釘支護相結合的支護結構能夠滿足道路運行荷載、振動等各項影響因素下的承載力要求,從而有效保障深基坑支護結構的穩定性,嚴格控制深基坑位移及沉降水平在設計允許范圍內。此外,本次施工中,由于主體已經露出地面,因此在雨季前并未回填深基坑,同時也未對深基坑支護結構造成較大的影響,表明深基坑支護方案具有適用性,深基坑支護結構穩定性較高,可有效應對不利影響因素,保障工程施工安全和施工質量。
深基坑支護施工技術是土建基礎施工的重要內容,對于提高土建工程施工質量,保障施工安全發揮著重要作用。當前,深基坑支護施工技術種類較多,在實際工程施工過程中,還需要根據工程實際要求及施工現場實際情況,同時綜合考慮施工技術難度、施工成本等各項因素,合理確定深基坑支護施工技術,從而提升土建工程施工質量。