胡建民
江西省煤田地質局二二六地質隊 江西萍鄉 337000
現階段,我國基坑施工所遇到的主要問題和難點大致可以列為以下幾個方面:
我國既是土地資源的大國,也是人口資源的大國。這也就意味著隨著人口的不斷增長和擴充,我國土地資源中所能利用的建筑面積也會越來越小。而為了解決建筑數量和人口增長之間的矛盾,當下有相當一部分建筑企業開始開展地下工程項目的建設。這也就意味著,基坑的開挖深度要隨著地下工程的建設而有所增長。目前,我國部分發達城市地區地下基坑開挖的深度已經超過20米[1]。
正如上文所說,我國當下建筑工程的覆蓋面積正在不斷擴張,基坑開挖所需要面臨的地質環境也越來越復雜,所需要解決的問題以及攻克的技術難點也會越來越多。對于水文資源較為豐富的內陸地區或者是沿海地區而言,由于其自身土壤含水量和地下水位的特點,基坑在開挖時也會面臨塌陷的風險。對于發展歷史較為悠久的區域而言,由于其社會基礎設施建設以及建筑程序的時間較長,因此基坑在開挖時也會面臨各種各樣的傳統管道。
基坑的開挖也就意味著對區域地質環境的改造,而區域地質環境的特征也給相應的施工帶來了一定的安全風險。施工主體若是在實際操作中沒有按照正確的程序和方法來進行作業,就會加劇對周圍自然環境的破壞,也會給后續的建筑施工帶來安全風險和隱患。而安全事故一旦發生,破壞的不僅僅是施工現場人員的人身健康,還包括建筑工程的效益和當地的環境效益。
為了更好的保證基坑相關施工的有序發展,建筑企業中的技術主體也加強了對基坑支護技術的研究與創新。這也就意味著當下施工主體能夠運用的基坑支護技術也多種多樣,因此在實際操作的過程中,要根據施工現場的客觀需求來合理的選擇基坑支護方法,不能盲目急躁地引進技術。
根據上文中所敘述的當下基坑開挖所面臨的主要問題,可以大致將現有的基坑支護技術列為以下幾個方面:
這一支護技術主要是利用鋼筋釘來提高基坑穩定性的技術,也是當下建筑工程在實際施工中較為普遍選擇的方法。這一技術在實際操作中對原料的要求并不高,利用施工現場的鋼筋和泥土便可以進行加固。并且整體的施工程序也較為簡單,分為鉆孔注漿型,直接打入型和打入注漿型三種。鉆孔注漿需要實現用設備在土體中鉆孔,而后再放入桿體,進而注漿。直接打入需要在土體中直接放置鋼筋,省略了注漿步驟。打入注漿需要對鋼筋進行鉆孔,隨后進行水泥澆筑。這三種方法整體投資成本較低[2]。
排樁支護技術是指將特定的護坡樁按照一定的規則進行排列,從而完成基坑支護的技術。如圖1所示。這一技術在實際操作中的效率較高,并且取得實際成果的速度也相對較快。現階段我國有相當一部分基坑在開挖的過程中所面臨的地形地勢較為復雜,具體的施工難度也很高,在這種情況下,施工主體就可以選擇用排樁支護技術來促進基坑結構的穩定性。而在護坡樁真正成型之前,必須要完成相應的鉆孔操作。這就要求設計主體要根據施工現場的地形地勢,來設計出科學合理的鉆孔方案和規劃,要將鉆孔的設備,鉆孔的深度以及鉆孔的位置進行綜合的觀察和確認,為后續的相應操作打下堅實的基礎。而施工主體作為鉆孔設備操作的核心,應當嚴格按照施工規劃中的有關要求和規范來完成作業,避免出現程序上的失誤和混亂。與此同時值得注意的是,護坡樁的穩定性在很大程度上受到孔內灌漿的影響。因此施工主體要加強對灌漿工作的優化,應當保證灌漿工作的重復性和持續性,只有這樣才可以促進護坡樁的有效建設。
土錨桿支護技術,顧名思義就是在基坑內的土壤安插錨桿的技術。施工主體在對深基坑土壤進行鉆孔作業之后,運用鋼筋鐵絲或者是水泥等等材料,對孔洞進行填充,最終達到基坑穩定性提升的目的。這一技術在實際操作中對相應的設備和工藝要求較高。施工主體在采用這一技術的時候,要準確定位鉆孔的位置,并且要對孔徑和孔深進行多次地測量和比較,除此之外,錨桿之間的上下間距應當大于兩米,水平間距應當大于一點五米。錨桿上所覆蓋的土層厚度應當大于四米,錨固段長度應當大于五米。同時,要注重遵循注漿的程序和工藝,并且要對鉆孔中遇到的阻礙物進行清除[3]。
綜上所述,基坑支護技術的運用對于土木工程而言具有必要性和合理性,是提高建筑穩固性和穩定性的必要措施,也是實現建筑企業市場效益的應有之策。在實際技術運用的過程中,建筑企業的現場施工人員要發揮自身的作用和職能,要做到針對性地技術運用和有把握地情況分析。同時要樹立高度的安全意識和風險防范意識,只有提高各項實際操作的安全性才能夠真正改善基坑開挖的質量。基坑支護技術的運用是發展性的過程,要與時俱進。