黃彬彬
(山東中明工程咨詢有限公司,山東 東營 257000)
基坑開挖技術是采用人工開挖或機械開挖方式,對房建工程深基坑土方開展分層開挖作業,將所挖掘土體運輸至指定位置進行堆置。基坑開挖技術包括拉線坑開挖、接觸網支柱坑開挖等分支技術,以及多種開挖方式。在基坑開挖技術應用中,以實際施工條件為參照、施工目的為導向,綜合分析路基土質類型、開挖作業量等施工因素,選擇恰當基坑開挖方法、科學編制開挖施工方案;嚴格遵循“開槽支撐、先撐后挖、分層開挖、嚴禁超挖”施工原則。在保證施工質量與安全的基礎上,最大程度提高施工效率;分析各項擾動因素。例如在深基坑地址條件不好時,應針對性采取基坑加固措施;提前做好地下水降水、地表水排水準備工作,避免深基坑遭受地下水與地表水的過度擾動;禁止將所挖掘土體在建筑物附近、坡頂處加以堆放。
基坑支護技術是對深基坑側壁與周邊環境采取支檔、保護加固措施,以保證基坑周邊環境在施工階段內的安全系數、結構穩定性。目前來看,排樁支護、土釘支護、深層攪拌支護、土釘墻支護等技術應用較為常見。以土釘墻支護技術為例,根據基坑土方開挖方案,編制配套土釘墻支護方案,嚴格遵循隨挖隨護施工原則;嚴格控制混凝土噴射與基坑開挖順序,在上層作業面混凝土噴射前,禁止開展下層基坑開挖作業;采取機械開挖與人工開挖組合施工方式,避免出現超挖現象;在邊壁修整完畢后,及時向壁面噴射一層適當厚度的混凝土層或是砂漿層,待其凝結后,再開展后續鉆孔作業;在作業面掛設鋼筋網片、打入土釘;沿水平方向,劃分若干作業區段,間隔開展基坑開挖作業;施工人員沿開挖面垂直安插鋼管與鋼筋,并開展注漿作業,以加固土體結構。
在支護樁施工完畢后,施工人員應及時在相鄰支護樁間隔坑壁處噴射適量的細石混凝土,實現樁間加固施工目的。而樁間噴射混凝土技術的工藝流程為,自上而下插入兩排保持水平向間距的插筋,插筋上部外露出45mm左右的向上彎頭,為后續掛網作業的開展提供前提基礎。隨后,在混凝土一次噴射作業完成后,在相鄰支護間隔處掛設、綁扎適當規格的鋼筋網,坡面鋼筋綁扎方式與該處鋼筋網綁扎流程一致,確保鋼筋網在兩樁相間插筋上牢牢固定。
基坑降排水施工要結合施工情況,在基坑內外部采取多項降排水措施、修建排水與降水設施,用于持續排出基坑內部積水、控制地下水位、抽排疏干地下水。應用較為常見的基坑降排水技術包括明溝加集水井降水、電滲井點降水、噴射井點降水、深井井點降水、盲溝排水、明溝排水等技術。
與房建工程其他施工環節相比,深基坑施工環節具有工程量大、施工難度大、涉及面廣等特征,在施工中持續產生新的變量因素,進而對工程施工質量、進度與安全造成不利影響。因此,在房建工程深基坑施工準備階段,企業應持續采集相關工程信息,綜合分析各項施工因素,精確評估施工技術方案與配套管理計劃的可行性、合理性。隨后,在其基礎上構建風險評價模型,全面分析所存在的施工風險,針對性采取規避措施、制定應急預案。同時,在深基坑施工中,也需持續向風險評價模型導入動態施工信息,及時發現新產生的變量因素、分析可能引發的問題與所造成影響。
在部分房建工程中,企業出于成本因素考慮,加之受到工藝因素限制,所構建基坑支護結構/體系為臨時性結構,隨著時間的延長,結構穩定性、實際支護能力將不斷降低。在支護體系各項參數低于一定標準后,將大幅提高施工風險。同時,在支護結構受到外力碰撞等因素影響時,也將縮短實際使用壽命,存在一定的安全隱患。因此,在深基坑施工中,企業應同步開展基坑支護監測工作,重點監測所搭設基坑支護結構的各項實時參數、掌握動態施工情況。而在出現支護結構參數異常波動等現象時,及時分析問題成因、采取有效解決措施,并在必要情況下組織人員與設備退場,避免造成嚴重損失。此外,也需對地下水位進行實時監測,在地下水位出現大幅升降現象時,將以此為誘因引發地層中空、基坑底部突涌水、基坑滲漏等施工問題。而在地下水位監測工作中,當發現水位異常升降情況時,及時采取相應解決措施,如開展基坑底部注漿作業、臨時性基坑抽水作業等等。
房建工程深基坑施工環境較為復雜,在深基坑施工中,受到環境因素影響,有一定可能出現各類施工問題與安全事故,進而造成嚴重經濟損失與人員傷亡。例如邊坡塌陷、基坑不穩、邊坡滲漏、底部突涌水等等。同時,部分房建工程存在施工人員專業素養良莠不齊的問題,且部分施工人員尚未樹立正確的安全生產工作意識,這也加大了各類施工問題的出現率。
綜上所述,深基坑施工作為保證并提高房建工程質量的關鍵點,應結合工程實際情況,掌握各項深基坑施工技術、明確技術施工要點,嚴格控制各施工環節質量,靈活運用上述優化管理策略,為房建工程提供必要保障,進而推動深基坑施工技術的規范化和標準化發展。