程曉云
(福建省水利水電工程局有限公司,福建 泉州 362000)
在東區枝山排洪渠出口段連通工程的施工過程中,合理運用基坑開挖支護施工技術能夠保障東區枝山排洪渠出口段連通工程的安全性與穩定性,特別是在現階段科學技術水平不斷提高的背景下,關于排洪渠工程的質量提出了更為嚴格的要求。如果基坑開挖支護設施出現問題,會影響整個工程的進程,造成周圍地面坍塌、環境破壞,排洪渠工程質量下降,損傷財產安全和人身安全。因此,研究基坑開挖支護技術對排洪渠工程施工有著舉足輕重的意義。
由于在一些土建工程中可使用的土地面積有限,在基坑開挖作業過程中,困難系數也比較大,突出表現的特點主要有以下幾個方面:
(1)基坑開挖支護工程是一項臨時性的工程,然而在實際工作施工中,基坑工程會從始至終地貫穿整個建設工程中,因此具體的施工時間較長。
(2)基坑開挖支護施工技術具備不同的形式,因此在整體規劃上比較繁瑣。
(3)基坑開挖支護施工環境較為復雜,但是在排洪渠工程建設以及推進過程中,基坑開挖支護施工可以起到更好地穩固效果,能夠有效預防土體坍塌現象的發生,將自身的作用更加充分地發揮出來。
排洪渠在洪水災害來臨時可以起到泄洪的作用[1]。通常情況下,在礦山企業生產現場中會廣泛運用到排洪渠工程,也會在一些建筑物或者土建工程項目中采用排洪渠,修建排洪渠可以起到保護安全的作用,同時能夠提升建筑物抵御洪水危害的能力。
根據地下水的水力學特征,可將地下水劃分為第四系孔隙水、基巖風化裂隙水。微透水層包括泥炭質土、粉質黏土。
基巖裂隙水主要存在強風化巖的風化裂隙中,含水層無明確界限,埋深和厚度不穩定,其透水性主要取決裂隙發育和性質,風化程度越小、裂隙充填程度越大,滲透系數越低。該層地下水屬微承壓水,主要靠上部土層下滲地表水補給,通過地下徑流排泄。
在東區枝山排洪渠出口段連通工程的進水口段施工過程中,發現接收井的凌空有高壓線通過,經過測量距離,地面高度約16 m。該位置施工圖原設計為打鋼板樁(長度15 m),與高壓線的距離不在安全距離內,容易引發安全事故,這時通過邀請設計、監理現場查看,確定如果按照原設計圖進行施工,確實存在很大的安全隱患,隨后經現場協商,決定取消鋼板樁施工,改為采用兩排旋噴樁加鋼管的支護方式,并已呈報告待設計、監理、業主進一步確認。
基坑開挖支護技術對于整個工程起到了非常重要的作用[2]。當下排洪渠工程的發展可謂是突飛猛進,并且數量增長迅速,使基坑的施工開挖難度急劇增加。在平時的基坑開發建設過程中,需要排查基坑的狀態,計算出最合適的基坑開挖形式。
支護施工滯后于土方施工是基坑開挖過程中較為常見的問題,因此,需要進行二次回填或者搭設架子來完成支護施工[3]。然而基坑擋土或者擋水的邊坡支護結構施工技術的工作含量較高,并且工序具備復雜性,施工組織以及管理工作也比較復雜。因此,在施工階段,通常由專業性較強的隊伍來完成土方開挖以及擋土支護工作。
在東區枝山排洪渠出口段連通工程施工的過程中,基坑開挖支護的施工工作也是很復雜的,原因是在一個工程里,基坑開挖支護是整個東區枝山排洪渠出口段連通工程建設的基礎,它的存在與整個工程的質量安全都是掛鉤的,因此在實際操作的過程中會面臨很多復雜的問題。根據溝渠位置的不同,關于東區枝山排洪渠出口段連通工程基坑開挖支護工程也會有所不同。
首先基坑土方開挖需要分步驟進行,分步驟開挖的深度一般是由暴露坡面的直立能力決定的,為了能夠給錨噴網施工供給更完善的工作條件,每一層挖深度建議在1.5 ~2 m左右,不得超深開挖。邊坡開挖需要盡可能降低對支護土層的擾動,需要注意要嚴格遵循相關規定修坡,避免由于分層開挖誤差導致的基坑外形尺寸不足。
首先,盡量使基坑開挖支護工程的質量和工程進度完美契合,以此來提高基坑開挖支護工程的質量。其次,為了防止基坑開挖支護工程在施工過程中發生變化,要對支護措施進行定期檢查。在平時的施工過程中,要對每一項指標進行嚴謹調查,保證基坑開挖支護工程的每一項指標達到規定要求。最后,在基坑開挖支護工程施工的過程中要特別注意對原材料和設備的排查。為了確保基坑開挖支護工程的質量,在后續還要注意驗收工作。
在東區枝山排洪渠出口段連通工程施工的過程中,基坑開挖以及支護施工技術不僅具有復雜的操作,并且需要承擔的風險系數也較高,如果基坑開挖支護施工技術的質量不達標,則會直接影響到東區枝山排洪渠出口段連通工程的整體質量,只有保障基坑開挖支護施工的質量,工程的順利開展才可以得到有力保障。對于東區枝山排洪渠出口段的連通工程,如何提高基坑開挖支護技術來確保施工質量變得尤為重要,基坑開挖支護技術也因此得到迅速發展,在很多排洪渠工程施工中被大量應用,而且基坑開挖支護技術也在不斷應用中逐漸完善,能夠有效解決排洪渠工程施工中的大量問題。