方董科
甘肅機械化建設工程有限公司 甘肅 蘭州 730060
在市政工程建設過程中,深基坑施工技術不僅和工程的整體結構存在密切關聯,同時也與許多自然因素存在聯系。建設單位必須要加強對深基坑技術的應用與創新,以此確保施工活動的順利開展,提升工程項目的整體質量,同時還能最大程度上保障施工安全。
在進行市政工程施工時,業主若想取得最高的經濟收益,則必定要盡量多的提高土地使用率,增大可用空間。而在地下工程建設時,大多涉及基坑的開挖作業。基坑工程所起到的關鍵作用便是,能讓地下主體結構的安全性更具保障,并且要求在施工期間,對周邊環境實行保護。在地下工程施工中,必須要確保基坑防護工作的有效開展,再在這一基礎上實施基坑土方的開挖。隨著市政工程的持續發展,地下建筑的深度持續增加,并且需要開挖的土方面積也越來越大。基于此種狀況,深基坑支護作業難度也在不斷提高[1]。當前大部分市政建筑工程的基坑工程具有較高的復雜性,很多問題都要在施工期間加以處理,而且這些問題涉及的學科較多。所以,應當持續分析施工期間遇到的問題,對過往施工經驗及時、全面的歸納總結,如此方可帶動有關施工技術的革新、發展。
此項技術主要需要設置排列鋼筋砼鉆孔灌注樁和挖孔樁,以此構成深基坑支護體系,能發揮較佳的擋土防護效果。此項技術的工藝特點便是,要對每一樁基的間距進行合理把控,如果間距過遠,便會讓排樁無法對巖土起到阻隔作用,大幅減少了使用效果;如果間距過小,便會導致鋼筋砼的使用量增加,并且也面臨工作量太大的問題,會帶來施工成本的提升、工期進度的延遲。所以,在實際施工作業之前,應當結合地質結構的具體狀況,來對樁距加以合理規劃,并且要在施工期間嚴格管控[2]。
該技術便是將錨桿用作支護結構,把錨桿其中的一側與支護樁、支護擋墻等進行連接,另一端則插入至基坑底部,再基于對錨桿施加預應力,利用水泥灌注漿,讓土層和鋼筋緊密結合成一體,以此提高基坑側壁土壤的壓力,并且傳輸轉移到土層底部,讓建筑工程具有更強的穩定性。在運用該支護技術進行深基坑加固時,應當基于工程建設具體要求以及建筑功能的考量,合理規劃錨桿長度與安設的方位。另外,在進行水泥漿的灌注作業時,也要合理把控好灌注漿的材料和程序,保證每一工序的規范性開展,提升支護工程的安全性與質量。
拉森鋼板是目前建筑領域中的一種新型建材,其具有較佳的隔水與隔熱性能,同時還有質量高、自重輕的特點,因此得到了廣泛的運用。拉森鋼板樁支護技術有著較強的環保性,相較于其他類型的支護技術而言,可減少混凝土用量,實現資源的節約利用,達成保護資源的目標。在具體施工作業中,施工人員可利用振動錘與打樁機把拉森鋼板樁運輸到地下,再建設出一套連續板墻,提高周邊結構的強度與深度,構建形成更加穩定可靠的擋土圍墻結構。總的來說,拉森鋼板樁有著較強的操作可行性,實際應用時工作效率較高,施工作業較為便捷,還有優秀的強度與水密性。基于拉森鋼板的各項優點與物理學特性,可使用有關連接工具,把拉森鋼板與錨索加以連接,采取合適的替代措施,構成一個具有二元支護體系的框架結構,確保內部結構足夠穩固[3]。并且,高速實施二次高壓劈裂注漿,能夠顯著提高其抗拔性能,從而讓結構處于更加平衡穩定的狀態。而施加預應力可更好的構成二元支護結構,對有關結構加以充分控制,防止基坑發生嚴重的變形與位移。
當確定連續墻的具體位置以后,需要建設導墻,導墻的各項參數應根據市政工程設計內容加以確定。通常來說,高層市政深基坑導墻深度以1.5m為宜,厚度則普遍設置在120~160mm。先處理好導墻的施工工作,再對槽段實行開挖,利用人工手段對槽壁加以清理。然后在現場配置泥漿,對槽壁進行加固,從而發揮出穩固效果,防止槽壁泥土發生掉落,還能起到一定的防水防滲作用。基于放置鋼筋籠與砼澆筑的方式,當振搗養護結束以后,便可構成具有較強承載性能與止水功能的地下連續墻。此種深基坑支護技術優點突出,而且施工效率比較高,所占空間比較小,能讓墻體的承載能力、剛度都得到有效提高,并滿足相應的支護需求。
此項技術在深基坑支護中比較常用,其具有較多的優點。從施工方式的角度出發,大致可將其分為兩類。其一,柱和柱之間的疏排設置方式;其二,樁和樁之間以密排布方式加以處理。通過應用該項技術,能讓深基坑擋土圍護剛性、強度有所提高。而且,該技術的施工作業流程比較簡單,需要在樁頂部位進行面積較大的鋼筋砼澆筑施工,能夠防止土體顆粒進入至深基坑之中,讓深基坑工程的建設工作具有穩定安全的環境[4]。在進行防水帷幕的建設時,要使用高壓注漿技術實施處理,全面減小周邊市政工程與道路交通所產生的各方面影響。
采取土釘墻技術進行深基坑的支護,能夠減小施工成本,正因如此,該技術的應用比較普遍。土釘墻支護技術主要使用細長桿,把長桿放入深基坑內部,于桿體上側設置鋼筋網,并實施噴錨處理,能實現對土體的有效保護。該技術適合運用于深度在5~15cm左右的深基坑,而且,還可結合實際施工條件,適當選取其他支護技術加以聯合作用,從而提高支護效果與工作效率。土釘墻支護技術在具體運用時,若是施工現場的水位比較高,則施工難度較大,需防范建筑體沉降、位移等情況,以免對建筑施工效率和質量帶來影響。
SMW工法樁支護技術即為新型水泥土攪拌樁墻,根據施工強度、剛度方面的要求,把H型鋼材滿插入和間隔插入,能提高基坑的荷載承重能力。同時,通過對抗滲擋水材料的利用,能提高圍護的受力、抗滲性能。此技術有著較高的擋水能力,并且不會給周圍環境造成太大影響,在實際應用時,施工人員需重點控制好水泥的配比,如此方可保障施工效果。
SMW工法樁支護技術有著工藝操作簡單、耗時短等優勢,在實際施工作業時,需控制好攪拌的均勻程度、垂直水平,保證H型鋼在作業期間能夠達到對應的設計標高標準。此外,還需嚴格把控水泥配比,使得圍護墻體建設質量更加可靠。
3.1.1 有關設計人員應當詳細了解施工現場的地質條件、水文環境特點,做到對整體施工環境特征的充分掌握,其后再基于所收集整理的勘察信息匯總成工程報告,在此基礎上編制科學合理的施工方案,為后續的施工活動提供可靠參考,保障深基坑作業安全性,讓工程建設質量更具保障[5]。
3.1.2 設計人員與施工作業人員相互間應進行密切的溝通交流,理清施工方案的重難點,將設計方案中與實際施工要求、環境條件不匹配的內容及時指出,利用具體問題具體分析的方式,預先采取預防措施,從而保障深基坑工程的建設活動安全開展。另外,在結束工程建設交接以后,應保證現場施工管理人員,全面掌握工程項目每一流程的質量控制內容,做到對深基坑支護作業工序的合理規劃。管理人員還要對各施工人員的工作任務及所需承擔的責任加以清晰劃分,把各流程的施工任務、責任確切分配到每位施工人員身上,確保施工人員在實際施工中發揮出應有的作用,有序完成自己的任務,有效應用自身所掌握的專業技術,讓深基坑作業效率和安全性得以提高。
在對市政工程深基坑進行開挖時,需分析具體施工條件,合理選取深基坑支護模式。一般常用的支護模式有懸臂樁、土釘墻、錨樁等,需聯系工程實際條件、設計方案以及成本、工期等要求,還要對水文、土質條件進行詳細勘察調研,基于以上要求,合理選取支護方式開展施工活動。在施工作業時,工作人員應當聯系周圍環境的具體狀況,確保施工活動的有序、規范、安全、高效率開展。另外,也要保證支護工程的可行、合理性,有序進行施工活動。
對于市政工程的深基坑施工建設,重點在于地下水的處理工作,若是處理不當則有可能威脅到工程的整體質量和使用壽命。在基坑開挖作業時,如果出現地下水滲漏的問題,就要立即采取合理措施加以處理,以此降低工程塌方概率。若基地處于浸泡的狀態,會拖慢工程建設進度,因此工作人員在施工過程中,需將地下水的水位降低,防止發生基坑滲水的問題,確保施工活動的順利開展。施工人員應加強對排水、降水工作的控制,結合工程現場具體狀況,挑選適宜的排水機,并預先進行安全評估,檢查防滲墻的具體滲透水平。按照基坑含水比例,挑選不同的水泵實施排水。如果基坑水量不多,則可選取手搖泵等小型易操作的設備實行排水,提高深基坑施工的安全性。
在進行深基坑開挖時,土石開挖環節的施工流程主要為松動、破碎、裝運、轉移等。土石開挖又可分為洞挖、明挖、水下挖掘等集中類型,在具體開展開挖作業時,需對有關結構進行合理固化,確保設計方案和施工條件相符,防止對支護體系帶來影響。在組織開挖工作前,要將施工現場的所有障礙物充分清理干凈,再標記好開槽灰線,準確標記開挖的相應位置。如果采取的是分層開挖,則要在開挖周邊設置好危險警告標識,并在周邊的建筑體、設施設備附近鋪設管線,對其進行全面監控。如果突然出現意外事故和風險因素,就要對問題進行詳細排查與處理,防止事故的進一步惡化。在開挖結束后,需安排好土方的運輸工作,以便后續回填施工的高效進行,并保證回填施工質量。在回填環節,為防止積水和雜物殘留在基坑底端,要對回填土質量進行嚴格把控,采取分層回填的方式仔細找平和夯實,保障開挖作業效果。
在市政工程的深基坑支護作業中應用觀測技術,對于工程質量的把控非常關鍵,目前常用的觀測技術多種多樣,主要包括了周圍建筑、地下管線、邊坡等觀測法。在市政工程中,可基于對周圍建筑體、設施的壓力以及變形情況的觀察,及時掌握深基坑壓力狀態與變形趨勢。同時按照偏差值,對深基坑狀態予以調整,弱化土層開挖難度與技術標準。為提高采集整理數據信息的準確性,觀測人員應規范化使用相應的軟硬件對目標環境加以測量,以便在發現問題時迅速找出原因與處理對策,取得更好的深基坑施工效果。
近些年,國內城市建設工作如火如荼地開展,深基坑施工技術也得到了廣泛的應用。但是,在深坑施工時,周圍建筑體的影響因素較多,讓深基坑作業面臨較高的難度。因此,在實際施工建設時,需要對現有的技術、工藝加以持續改進,通過將理論聯系實踐,不斷提升技術完善性,加強深基坑施工技術的創新與研究,促使市政工程建設水平的不斷提高。