張艷偉
(山西建設投資集團有限公司,山西 太原 030001)
在現階段土建工程項目施工建設中,伴隨著項目高度的不斷增加,對于基礎結構的要求同樣也不斷提升,傳統的基礎施工方式已經很難為土建工程項目提供可靠的支撐作用,隨之影響到整個項目的穩定性。為了確保土建工程項目能夠形成理想的穩定性,在基礎施工中引入運用深基坑施工技術極為必要,該技術手段的應用不僅僅是簡單的增加了基坑深度,同時還可以明顯提升基礎結構的實用功能,對于以往基礎結構方面存在的不均勻沉降以及承載能力低下問題予以解決,應該引起技術人員高度重視[1]。
土建工程項目施工建設在現階段面臨更高要求,因為項目本身結構規模更大,高度也更為突出,且后續使用功能更為多樣,為了形成較為理想的土建工程項目整體安全性保障條件,從基礎結構入手予以強力保障極為必要。鑒于土建工程項目對于基礎結構提出的更高要求來看,傳統的一般基礎施工方式很難形成理想滿足效果,深基坑施工技術的應用成為重要匹配性手段,在施工處理中得以發揮出理想作用價值。深基坑施工技術的應用一般是指深度在8m以上的基坑施工項目,該類基坑結構不僅僅深度較大,同樣也可以在優化處理后形成理想的穩定性,對于原有地基存在的一些不良影響因素也能夠予以優化處理,由此更好形成理想基礎結構承載能力。結合當前土建施工中深基坑施工技術的應用而言,其基本特點如下。
首先,深基坑施工技術的應用隱蔽性較強,因為該施工技術手段的絕大部分工序均是在地下完成,存在著明顯的不可見特點,進而對于施工技術操作提出了較高要求。基于這種深基坑施工技術操作的隱蔽性特點進行分析,不僅僅在深基坑施工中容易出現一些偏差問題,往往相應施工問題還很難被及時發現,且對于后續施工工序產生不利影響,最終導致整個深基坑結構體系的穩定性以及承載能力受損。因此,在深基坑施工技術應用過程中,技術人員不僅僅需要進行全面規范化把關控制,往往還需要重點予以實時動態監管,以便及時發現問題和及時處理,避免出現質量缺陷的遺留問題。
其次,深基坑施工技術的應用還面臨較多的干擾因素,相應施工技術操作的難度較大。因為深基坑施工技術操作涉及到的地下空間較大,且深度相對較為突出,如此也就必然面臨著較多的干擾和不確定因素,給施工技術操作帶來了較大挑戰。比如深基坑施工技術操作所處區域的地質條件,如果存在較多的軟土地基,則必然會造成深基坑開挖作業以及支護處理面臨更高要求,容易在施工過程中出現較為明顯的變形隱患,而對于一些地下水位相對較淺的區域,同樣也會導致深基坑結構面臨水侵害問題,無法保障相應結構體系的穩定性,需要在支護處理前進行必要降水以及防水處理[2]。
另外,深基坑施工技術的應用還需要滿足多方面功能要求,以便更好優化深基坑結構的后續應用價值。在深基坑施工處理中,技術人員除了要關注于深基坑結構應該具備的基本穩定性以及安全性要求,往往還需要重點考慮到深基坑結構在后續長期應用中可以發揮出來的其它功能,尤其是對于一些地下空間建設要求較高的土建工程項目,在深基坑施工技術應用中更是需要予以監管,以便促使相應支護結構較為適宜合理,能夠為地下空間的合力打造創設理想條件,進而更好提升其應用價值,避免出現深基坑施工技術應用效益低下的問題。
土建施工中深基坑施工技術的應用需要首先從施工方案著手,以便促使后續深基坑施工技術的執行具備更為明確的方向,解決施工方案錯誤帶來的指導偏差問題。因為土建工程項目施工中深基坑施工技術的應用要求較高,且面臨的現場環境條件較為復雜,施工方案的確定必然也就面臨較高難度,技術人員應該予以綜合分析把關,由此不斷提升施工方案的合理性以及可行性。在深基坑施工技術方案確定中,因為施工難度相對較大,技術人員應該綜合考慮各方面施工要求,同時考慮現場實際狀況以及可能面臨的干擾因素,進而才能夠有針對性地設置施工方案,保障最終深基坑施工技術得以發揮出應有作用。比如技術人員應該重點關注于前期現場地質勘察相關信息資料,了解現場土壤地質狀況以及地下水分布狀況,由此判斷可能對于深基坑施工所達到的地層深度帶來的影響和干擾,對于施工方案予以優化調整,促使其可以形成理想的適應性。在施工方案確定后,技術人員往往還需要對其進行必要審查,尤其是需要密切結合施工可行性進行評估,確保其得以優化運用,避免在后續深基坑施工技術執行中出現變更問題,營造出較為理想的深基坑施工技術應用條件。
在土建施工中應用深基坑施工技術時,技術人員還需要重點關注于測量放線環節,以便促使測量放線較為準確可靠,能夠針對后續施工工序形成可靠指導和約束,解決該方面問題產生的施工質量影響。在測量放線工作開展中,技術人員應該重點關注于前期確定的施工方案,明確施工方案的執行要求,進而探討如何將施工方案落實應用到施工現場,結合相應深基坑施工作業需求,確保相應測量放線工作得以有序執行。為了有效提升測量放線準確度,除了要求安排專業測量放線技術人員,往往還需要注重恰當選擇適宜合理的測量儀器設備,對于GPS技術以及全站儀等予以優化運用,以此更好實現各項測量放線任務的準確度保障,解決傳統滯后測量放線方法應用帶來的制約問題[3]。
基于土建施工中深基坑施工技術應用提出的測量放線需求來看,最初的測量放線工作主要是確定好深基坑開挖目標,確保開挖邊線以及深度得以明確,進而更好指導深基坑開挖工作的落實,對于相關開挖機具的選擇同樣也具備參考價值。但是伴隨著后續深基坑開挖以及支護工作的開展,測量放線工作同樣也需要實時跟進,及時根據相應施工需求提供測量放線服務,保障各項施工工序的執行較為準確可靠,能夠最終有效確保深基坑施工質量效果。
土建施工中深基坑施工技術的應用需要高度關注開挖環節,只有確保深基坑開挖準確到位,才能夠有效實現對于后續深基坑結構應有作用價值的保障,解決最初開挖尺寸不合理產生的問題。在深基坑開挖處理中,技術人員應該結合前期測量放線結果以及現場狀況,合理確定開挖方式,因為深基坑開挖工作量較大,很難一次性開挖完成所有任務,進而也就需要靈活運用適宜合理的開挖方式,一般機械開挖和人工開挖相結合的方式應用較為常見,能夠有效實現相應深基坑開挖任務的有序落實。
在深基坑機械開挖作業中,技術人員應該嚴格按照分層開挖處理方式,以每層2m左右進行機械開挖處理,由此更好形成整個深基坑開挖作業的可控性,避免一次性開挖深度過大產生較高施工難度。為了促使深基坑機械開挖作業較為順暢,技術人員還應該恰當選擇適宜合理的開挖機具,確保開挖機具能夠在現場順利運轉作業,且能夠滿足開挖深度方面的要求。針對深基坑開挖作業平臺進行優化處理同樣不容忽視,技術人員應該結合分層開挖需求,合理創設符合要求的開挖作業平臺,保障相應機械設備可以順利運行。在深基坑開挖達到設計深度的30cm左右時,應該轉變為人工開挖方式,以便借助于人工開挖方式更強的可控性特點,實現深基坑開挖準確度的控制。深基坑開挖作業完成后,技術人員應該注重清理底部存在的各類垃圾和其它干擾因素,營造理想的深基坑結構,同時借助于必要檢測手段,對于欠挖以及超挖現象進行修復處理[4]。
土建施工中深基坑施工技術的應用還需要重點關注于降水工作,以便促使深基坑降水較為適宜合理,能夠切實解決深基坑中相關地下水以及地表水帶來的危害問題。在深基坑降水處理中,技術人員除了要依托現場深基坑開挖后的具體表現進行針對性處理,往往還需要進行提前預防,結合前期勘察分析結構,預判深基坑結構中可能存在的水侵害問題,以此更好明確深基坑降水需求,確保降水方案更為適宜合理。
在深基坑降水施工處理中,技術人員還需要重點關注于降水方法的恰當選用,以便借助于最為適宜合理的降水方案,實現水侵害問題的切實規避。降水井的布置作為當前深基坑降水處理中較為常見的處理方式,能夠有效實現深基坑中含水量過高問題的有效處理,將相應結構中不必要的多余水分予以排除處理,由此更好提升整體施工作業有序性。技術人員在明確各個深基坑部位降水需求后,合理布設相應降水井,同時還可以輔助運用一些水泵設施以及加壓裝置,促使降水效率得到明顯提高,避免干擾深基坑施工進度。當然,如果深基坑施工所處區域的地質狀況并不是特別理想,表現為明顯的軟土地基,土壤結構的滲透性能相對較差,無法簡單借助于降水井達到相應目的,技術人員則需要合理運用一些更為理想適宜的處理方式[5]。比如噴射井點降水就能夠在該方面發揮出積極作用,即使在一些深度較大的項目中,同樣也有助于提升其綜合降水性能,保障最終深基坑結構達到符合要求的含水量指標,為后續深基坑支護創造理想條件。
為了較好確保土建工程中深基坑結構穩定性,合理運用深基坑支護方案同樣不容忽視,技術人員應該重點結合不同深基坑項目,選擇適宜合理的支護體系,對于各個部位存在的漏水以及結構變形問題進行防控,體現理想的擋土以及擋水價值。基于此,技術人員應該在綜合分析明確深基坑結構實際狀況以及面臨威脅因素后,確定最佳支護方案,由此形成更為理想的處理效果。當然,結合土建工程深基坑施工技術提出的各項功能要求進行分析,除了應該促使深基坑結構具備理想的擋土以及擋水功能,往往還需要關注后續地下空間的應用需求,進而選擇最為匹配的深基坑支護手段,在促使支護結構得以在后續更好長期運用的背景下,形成理想的經濟效益以及實用價值。
具體到土建施工中深基坑支護處理中,技術人員往往還需要重點關注于不同支護方法的規范運用,以便促使相應技術手段在規范執行后,得以形成較為理想的深基坑結構支護作用。鋼板樁支護結構作為當前深基坑支護中比較常用的手段,可以實現對于深基坑結構邊坡的有效支擋,尤其是在擋土方面具備明顯優勢,技術人員應該在恰當選擇合理熱軋型鋼材料的基礎上,在現場進行合理布設,以便由此更好提升整體結構支護性能。從當前常用鋼板樁支護方式來看,Z型、U型以及直板腹型等應該引起高度關注,以便促使其形成理想適應性,避免在后續深基坑結構中發生明顯問題和缺陷。此外,深層攪拌樁支護方式的應用同樣也可以在深基坑支護中發揮積極作用,并且還能夠在后續土建工程項目構建中得以持續運用,技術人員更是需要結合各方面需求予以綜合布置,確保相應深層攪拌樁結構體系能夠具備更強的性能,解決結構布置不合理,或者自身構件性能不佳出現隱患。
土建施工中深基坑施工技術的應用還需要高度關注最終驗收環節,依托全面詳盡的驗收方案,針對前期施工結果進行評估判斷,及時發現其中存在的質量缺陷并予以糾正,最終更好確保深基坑施工質量效果。在深基坑施工技術應用中進行驗收把關時,技術人員應該注重選擇適宜合理的質量檢測手段,以便針對各個不同部位進行準確檢測分析,確保檢測結果具備理想代表性和準確度。比如在針對深基坑支護結構進行驗收時,技術人員就需要選擇相匹配的檢測手段,對于支護結構中的各個構件進行隨機抽查,明確其強度以及穩定性,對于存在問題的構件予以及時改進,最終更好確保深基坑支護結構的應用價值。
在土建工程深基坑施工技術應用中進行驗收把關時,往往同樣需要體現出較強的全過程性特點,及時跟進各個施工任務,針對相應施工成果進行檢測,在確認無誤后再執行后續施工任務,由此更好優化整體施工效果。比如在土建工程深基坑開挖完成后,技術人員就需要及時進行驗收把關,在確保開挖各項參數指標符合要求后,再進行降水以及支護處理,避免因為開挖深度不到位,或者是平面尺寸出現問題,即使后續支護可靠,也無法形成理想深基坑結構體系。
綜上所述,土建施工中深基坑施工技術的應用至關重要,有助于在提升土建工程項目整體穩定性的基礎上,優化地下空間應用價值。因為深基坑施工技術應用難度較高,為了切實優化施工效果,技術人員應該切實圍繞著各個關鍵技術要點進行精細化把關控制,比如施工方案確定、測量放線、深基坑開挖、深基坑降水、深基坑支護以及驗收把關等,都需要引起重視。在規范各項技術操作的同時,技術人員還需要重點考慮到所有施工要素的靈活運用,同時做好施工過程動態監測,避免施工中出現嚴重問題和事故。