步 凡 張國彬
(中國鐵塔股份有限公司成都市分公司,四川 成都 610000)
新形勢下,隨著5G時代的進入,5G網絡的建設與覆蓋呈現出迅猛遞增的趨勢,而作為5G網絡的基礎建設設施,鐵塔基站也由此出現了幾何倍的高速增長。不僅鐵塔數量激增,且規模也不斷加大。在鐵塔基礎工程建設環節,所應用到的混凝土數量巨大,隨之而來的便是大量工程余土的出現。若對開挖余土處理不當,不僅會危害到人民的生命及財產安全,還會由此破壞施工區域的生態環境。而嚴重時甚至會引發自然災害的生成,造成難以估量的損失。
現階段,鐵塔基礎開挖余土通常會在處理過程中,將其松散的堆積在鐵塔塔基四周,或在塔基范圍內做平鋪處理,也就是建筑工程中所說的余方棄置。由于余土中含有很多混合的施工材料及化學成分,若將其隨意的敷設于鐵塔塔基周邊,則極易造成該區域大量植被的破壞,進而影響到該區域的生態系統平衡性。而若生態系統遭到破壞,則水土污染和水土流失現象便會愈發嚴重[1]。這不僅會造成施工區域地方水土保持的壓力,還會進一步制約到該地區生態環境乃至經濟的可持續發展。
鐵塔基礎工程項目在施工建設前,就應做好余土的處置方案,并在施工過程中進行嚴格的監管與實施。若前期未做出明確的余土處置規劃方案,就會在施工過程中因大量余土的存在而出現超出成本預算的情況。無論是選擇余土回填、運至特定堆積點、塔基附近實施松散堆放,還是有針對性的修建與余土處理相關的排水溝等輔助性工程,都會造成勞動成本的無端遞增,且會對原定的施工工期造成影響。
通常情況下,鐵塔基礎工程建設中,會在設計階段將鐵塔基礎構造及預留在地面部分的高度做出精確設定。但若對施工中產生的余土進行隨意的堆放或處理,則會影響甚至改變地下與地表徑流的方向。當該區域土體受到長期的地表徑流沖刷,則徑流區域內的土體結構就會遭到破壞,使土壤的摩擦性與粘結力同步降低,進而導致土體抗剪性能逐步下降[2]。一旦此種情況出現,將會對鐵塔塔基的穩定性造成嚴重的影響與威脅。
鐵塔基礎工程建設中開挖余土的處置工作,需要做好事前、事中、以及事后等階段的安排與處理。例如:在施工前期,施工單位應至少提前28d做好鐵塔基礎工程的施工方案,其中需涵蓋開挖余土的處理方案,并交由監理部門予以審查與批復。并且,余土處置方案中需包含余土處置方式、處理位置、余土堆放形式、以及排水系統的布置與工期等。在施工過程中,若出現對開挖余土的堆放位置、堆放形式、以及排水系統的方案變化,則應及時與監理部門溝通,并將更改或調整的余土處理方案交由監理人員審批。施工后期,如需依照原定計劃實施余土處理方案,則要確保余土堆放位置的精確性、余土堆放的整齊性和平整性、排水系統的暢通性、以及整體規劃的美觀性等。其中,余土處置工作還需注意以下要點:
首先,在平地塔位或地勢坡度≤15°的緩坡塔位處,可選擇平攤堆放的形式,進行余土的處理。但需對棄土土方量做好前期的預計性測算,并對鐵塔基礎主柱的外露高度進行精確設定,使棄土堆放符合塔基主柱外露高度標準,避免出現棄土掩蓋基礎的情況。
其次,在地勢坡度>15°的坡度塔位處,為避免棄土平攤對鐵塔基礎造成影響,可在地勢相對較緩,且具備地質條件的穩定位置,進行堡坎的修建。如此一來,棄土便可在堡坎內進行堆放[3]。需要注意的是,堡坎的長寬及外露高度需依照棄土的土方量和地形地勢因素等做綜合性的設定。同時,堡坎位置應遠離鐵塔基礎的塔腿,且應避免設置于塔位上方,從而降低鐵塔基礎因堡坎損壞而導致的受損幾率。
最后,在處理余土之前,要結合施工區域水文地質、地質地勢等實際情況,做好前期的土質勘察與采樣檢驗工作,并對鐵塔基礎工程進行優化設計。這樣就能在增強余土處理方案科學化與合理化的前提下,避免因設計方案的失誤而影響到鐵塔基礎的質量與安全。同時,對鐵塔基礎所進行的優化設計,也能明確塔基的作用力范圍,以此也能夠減少土方的使用量,這對于棄土量的減少也有著不可忽視的作用。例如:為確保移動信號的連通性,很多鐵塔基礎建設需設置在山地位置。此時在對鐵塔基礎進行優化設計后,就可以選取以適應地形差異為主、利用全方位高低腿與不等高基礎相結合的方式,就能夠顯著減少土方的開挖量,這對于后續余土的處理也有著明顯的優勢。
綜上所述,隨著鐵塔基礎工程項目的增多,對于棄土的處理方式也呈現出更多的變化情況。這就需要工程設計人員和管理人員,不僅要做好前期的鐵塔基礎優化設計,還要清晰的掌握施工區域的水文地質與地形地勢情況。唯有如此,才能對施工開挖余土進行更為合理化的處理,也才能在確保塔基質量與安全的前提下,達到保護生態環境的目的。