陳莘
南京市市政服務中心(南京市市政工程質量安全監督站) 江蘇 南京 210000
深基坑支護技術是市政工程施工建設中的關鍵性技術。目前,伴隨著我國市政工程領域的發展與科學技術的發展,客觀上提高了深基坑支護施工水平。包括技術優化、設備優化等,實現了工程施工質量與安全性的提升,并同時減少了工程中成本的支出。實踐中,需要具體分析市政工程實際情況、特點、需求,針對性制定深基坑施工技術應用方案,把握好市政工程施工建設的每一個環節、細節、工序,提供工程安全保障。實現市政工程建設經濟效益、社會效益等綜合效益的全面提升。
現代市政工程項目施工建設的過程中,為保證工程建設質量和安全性,往往會應用到深基坑支護施工技術,作為市政工程的關鍵性環節,在施工期間多伴隨和較大的施工難度,較高的技術水平要求。開展市政工程深基坑施工期間,如果施工技術人員不能夠保障自身的專業技術能力,或者是技術應用中出現了不合理操作與不規范行為,均會帶來深基坑施工的負面影響,以及損害工程整體質量。因此,在進行深基坑施工前,需要先行做好準備工作,一方面能夠確保工程施工的順利性和有序性;另一方面也有利于實現質量目標。具體來看,正式施工前,施工技術人員應當做好深基坑施工的技術交底,通過開展市政工程深基坑支護施工中的技術交底,更有利于幫助施工人員獲取工程中的數據信息,并結合數據信息做好挖掘位置確定,之后可安排人員進行清理作業。同時,深基坑施工中,也需要把握好深基坑施工現場地下管線情況、周邊建筑物情況,以此來針對性開展支護與加固處理,保證在合理應用深基坑施工技術的基礎上,提高工程建設的整體質量和安全性。
市政工程深基坑支護施工中,為達到理想的支護效果,充分發揮支護功能,一般需要對土壓力和自身強度進行利用。但是,在實際施工期間,考慮到工程所處不同區域存在地質結構、土壤厚度、地質條件等方面的差異,這也帶來了深基坑施工中的挑戰和難度。其中,對施工區域地質結構的含水量與強度進行分析,更多會受到環境因素、氣候因素、土地因素變化的影響,同樣造成了地質的變化,導致完成建設后的深基坑支護結構極容易出現不穩定性的問題,限制了深基坑支護施工技術價值在市政工程中的發揮。現代市政工程施工建設中,對工程質量、安全性等方面提出了更高的要求。深基坑支護技術作為市政工程施工建設的關鍵性技術,需要在施工實踐中切實做好深基坑結構的控制。在正式施工前,需要結合工程實際情況、特點、需求,切實做好深基坑支護施工中支撐類型的科學選擇[1]。之后,施工人員也需要對施工環境進行分析,把握區域信息,包括但不限于區域地下水位信息、區域土壤類型信息等。在此基礎上,可對工程的維護周期進行精準確定,實現深基坑支護的合理選擇。
鉆孔灌注樁技術是市政工程深基坑施工中的關鍵性技術。在應用鉆孔灌注樁技術期間會涉及到多項內容,包括但不限于混凝土灌注、定位、成孔等多個方面。同時,護筒的選擇也是鉆孔灌注樁技術應用的重要內容。實踐中,施工人員需要針對樁徑設計做好分析,并針對施工現場情況進行考量,包括現場地質情況,現場泥漿開孔鉆情況等,然后結合以上情況確保埋設深度的合理性。
在組織成孔作業期間,重點做好鉆機定位處理,確保鉆機定位的精準性與穩定性。之后,在進行鉆進操作時,要求先進行清壓處理,之后可緩慢鉆入。同時,施工人員也要動態觀察鉆進情況,在情況反饋的基礎上,完成對工程中泵量的科學合理選擇。之后,觀察鉆進情況,當鉆進處于穩定的狀態后,施工人員可選擇適當增加轉速,以及增加鉆壓。此外,施工人員在鉆進施工操作期間,同樣需要對鉆機的平衡度進行分析,做好平衡度控制,然后科學調整鉆機偏斜情況,保證所開展的成孔作業能夠一次完成。在此基礎上,把握鉆進進度,針對達到樁尖標高后的鉆進,需要針對其中的余力尺做好預留處理。施工人員在進行預留處理期間,然后以深基坑設計的深度數值為考量,最后可進行驗收處理與清孔處理[2]。
在組織開展成樁工作期間,施工人員需要先行保證孔口準備工作的完成,然后可對混凝土進行灌注。其中,安排專業人員對灌注進行檢測,然后完成記錄灌注檢測的結果,以此來幫助人員把握內部混凝土信息,尤其是高度信息。之后,觀察鋼筋籠同混凝土樁頂距離,判斷二者距離,如果二者之間的距離能夠達到1-2m,則需要施工人員在進行灌注操作時,重點對操作速度進行控制。在適當減慢灌注操作速度的基礎上,也能夠有效避免鋼筋籠上浮情況的出現。最后,觀察混凝土面施工處理是否達到了設計的要求,在達到設計要求后,便可以停止灌注操作,然后拔出導管,確保混凝土的表面可進行緩慢彌合。
地下連續墻支護技術是市政工程深基坑支護施工中的常見技術,更多應用于地下建筑中,包括但不限于地下室施工、商場施工、停車場施工等。地下連續墻支護技術的應用具有十分顯著的優勢,對比傳統技術應用可顯著提升其抗彎能力、抗震能力。實踐中,要求施工人員做好地面位置確定,之后可選擇應用機械對其進行挖掘處理。其中,對墻體進行澆筑,一方面要保證澆筑的均勻性;另一方面要保證澆筑材料的良好防滲能力和擋土能力。
市政工程深基坑施工應用錨桿擋土支護技術的過程中,主要是將混凝土板、錨桿等材料應用到已經完成開挖的深基坑中,然后對二者之間的協同效應進行充分發揮。實踐中,主要從已經完成開挖的深基坑角度切入,施工人員可應用橫向拉力的方式對其進行處理。采取此種處理方式,更有利于削弱產生于圍巖中的側向應力,以此來提升整體支護的效果。此外,對該項技術進行施工應用,施工人員同樣可結合工程情況、需求反饋,對豎向的墻柱式結構進行應用。其中,需要針對柱子與垂直墻壁之間的距離做好科學控制,一般設置二者之間距離為3m,然后對工程施工現場的實際情況進行分析,結合情況反饋同步做好柱子高度設置與錨桿數量控制。在此基礎上,更有利于保障所布置的錨固結構具有更好的均勻性。此外,在對錨桿擋土支護技術進行應用的過程中,施工人員同樣需要對錨固長度進行控制,設置錨固長度在4m以上,然后面向與墻壁進行接觸和錨孔進行接觸錨桿位置的防銹處理[3]。
逆作拱墻支護技術在市政工程深基坑施工中的應用主要涉及到兩種結構。分別是水平閉合拱圈擋土結構和非閉合拱圈擋土結構。實踐中,先行組織人員做好工程觀察,如發現存在一邊或者是多邊部能夠滿足起拱條件的情況,則可以對混合支護體系進行應用,包括型鋼內撐、鋼筋混凝土直墻等。
在應用逆作拱墻支護技術期間,如果市政工程深基坑的周邊不能夠提供良好的條件,不能夠保證達到理想的起拱效果,需要施工人員對具有起拱條件的坑邊進行選擇,然后通過拱圈的方式對其進行支護處理。其中,針對無法進行起拱處理的坑邊,則需要建立混合支護體系,對混凝土直墻、型鋼內撐進行應用。
逆作拱墻支護技術在實際應用中具有諸多優勢。首先,逆作拱墻支護技術的應用能夠保證受力結構的合理性,并具有更理想的可靠性與安全性。這是因為,拱圈本身能夠達到良好的調節效果和平衡效果,這就在很大程度上促進了土壓力的調節,避免出現擋土結構破壞與失穩的問題。同時,從坑口位置來看同樣能夠避免出現水平位移的問題。其次,逆作拱墻支護技術的應用具有更好的經濟優勢,能夠有效減少施工成本的支出。這是因為,在逆作拱墻支護技術應用中,主要對水平環向拱支護深基坑進行應用,無需在基坑底進行支護結構嵌固,以此來實現施工材料與成本的節約。
于現代市政工程深基坑支護施工中對鋼板樁支護技術進行應用,其中核心點在于鋼板樁的合理應用。在技術應用期間,鋼板樁更多起到一種防護裝置的作用,并在多個方面均能夠達到更高效率、更節約的施工處理效果,具有更理想的適用能力。其中,施工人員在實際對該技術進行應用的過程中,為達到理想的技術應用效果,保證技術應用質量,需要對鋼板樁的質量進行嚴格檢查,保證鋼板樁各項參數指標均能夠符合要求,包括寬度、長度、直度以及表面五缺陷等。同時,考慮到焊接件會造成鋼板樁打入效果的負面影響,還需要對鋼板樁進行剔除。之后,在施打鋼板樁期間,施工人員可選擇對振動錘進行應用,以此來保證鋼板樁合攏的順利性,并在完成鋼板樁的施打合攏后,需要對其進行測量,包括承臺設計標高測量、樁頂標高測量等。如此一來,施工人員更有利于完成對圍囹標高的精準計算。不過,在以上處理過程中,也需要針對深基坑的開挖深度和圍囹標高做好比對分析,如果二者一致,施工人員便可以開展對圍囹的處理,然后進一步判斷當下情況,可選擇停止進行開挖作業。
水泥土墻支護技術是市政工程深基坑施工中的關鍵性技術。在應用水泥土墻支護技術進行施工操作時,需要保證深層攪拌樁機的質量。尤其是在進行預拌下沉作業時,更需要對深層攪拌機進行科學處理,確保其能夠正常工作。同時,關注攪拌機的電機情況,保證攪拌機電機啟動的高效性,以此來確保攪拌機能夠達到良好的攪拌下沉效果。其中,可對下沉的速度值進行設置,一般是0.8m/min,并同時針對工作期間的電流做好控制,確保電流在10A以下。另外,在攪拌機下沉的過程中,需要關注是否遇到了硬黏土,如存在硬黏土,則需要施工人員針對輸漿系統做好補水處理,以此來保證鉆進操作中的效率。之后,在組織開展舉升噴漿攪拌操作期間,施工人員需要針對深層攪拌機的深度做好控制,確保其深度能夠符合設計深度要求。在完成了以上工作處理后,便可以在地基內進行水泥漿擠壓,然后在進行噴漿操作時,能夠對噴漿的速度進行合理控制,在到達樁頂標高后可停止工作[4]。
市政工程應用深基坑支護施工技術,為保證施工質量,需要針對深基坑降排水方案做好優化。具體來看,在市政工程深基坑支護施工期間,支護體系的安全性和穩定性往往會受到多方因素的影響,包括降水因素影響、地下水因素影響等。因此,這就需要施工人員能夠對工程的實際情況進行分析考量,以此來針對性做好排水處理,保證深基坑支護施工的質量。同時,工作人員同樣需要針對基坑的降水方案進行科學合理設置,可選擇在坡頂的位置進行防排水處理,然后對硬化截排水溝進行設置,包括坡頂的位置、坡腳的位置等。施工人員在對基坑排水設施進行設置時,需要把握好方案設計要求,對方案設計規定進行嚴格執行,尤其是關注其中的土方開挖施工,科學進行土方挖水,也需要在挖水期間把握好地下水位的情況,以及針對周邊的環境進行嚴密監測,以此來防止深基坑施工因為受到局部沉降問題的影響出現安全隱患。
市政工程施工建設應用深基坑支護施工技術期間,需要進一步完善排水降水管理。具體來看,在深基坑排水中,往往存在著井點降水與集水明排兩種方式。其中,對井點降水方式進行應用,往往更適用于一些具有更高地下水位和更深挖掘深度的基坑中。在該方法應用期間,需準備好抽水設備,然后在降水井內進行抽水處理,以此來促進基坑中地下水位的降低。在應用集水明排處理方法的過程中,需要結合好工程施工區域的周邊排水系統,然后選擇應用挖掘截水溝的方式在深基坑與排水系統之間進行處理,從而實現積水的有效排出。另外,施工中也需要把握好工程地勢情況,提升排水效果。
綜上所述,市政工程是我國現代城鎮化建設的基礎性工程,在保障城市經濟社會發展,行業領域建設以及人們日常生活等多個方面,均有著十分重要的意義。但同時市政工程也是一項復雜、系統工程。市政工程施工中往往會受到多方因素影響,連帶出工程質量、安全隱患問題。因此,需要做好深基坑支護技術應用,結合工程實際情況,針對性制定支護方案,提高工程建設整體效果,實現市政工程良性發展目標。