付 梅
達州市市政工程管理處
近些年來,我國城市建設發展逐漸向著深、廣方向發展,城市人口數量持續增長,一些污水、雨水等排放量也呈現出持續增長的趨勢,市政工程在建設過程中,一些污水、雨水排放管道的管徑和埋設深度也逐漸增加,城市地鐵的大規模興建,伴隨著明挖施工的開展,各種基坑也越來越深、越來越大,因此控制基坑變形,保證基坑安全穩定是設計和施工的控制重點,直接關系到整體建筑的安全。在市政工程中,深基坑施工工藝決定了整體施工質量,明確施工工藝,加強質量控制,才能保證整個工程的安全和穩定。
針對深基坑而言,并沒有一個固定的概念,沒有具體明確的界限,需要結合實際工程類型和實際情況進行分析。通常在深基坑項目中,主要包含土方開開挖、降水、排水、基坑支護、過程監測等施工內容,需要對施工周圍的環境進行全面的檢測和分析。一般城市建設的市政工程,深基坑主要是開挖深度5m 或5m以上的基坑,包含上述施工內容的工程。假如基坑的深度沒有達到5m或5m以下,但是在地質條件和周圍環境的影響下,再加上地下管線走線繁多復雜,會對周圍建筑物造成一定的影響,這類工程也可以被稱為深基坑工程。
深基坑的施工主要包含兩方面內容,分別為區域性和綜合性,由于施工條件都較為統一,都是在地下進行,而且施工規模較大,要求較多。因此,市政工程深基坑呈現出深、長、窄等特征。
對于施工工程深基坑來說,土方開挖是最基礎,也是最關鍵的工藝技術,在具體施工過程中要關注土方開挖的順序。在土方開挖的過程中,必定會對周圍的土地造成影響,破壞土地原本結構應力,甚至還會出現空載情況,上部分的土地在失去下部分土地支撐之后,會出現坍塌情況,假如這種坍塌范圍比較大,就會在施工過程中出現土體塌陷問題,會對施工人員以及周圍人員的安全造成威脅。因此,在進行土方開挖的過程中,應該先熟悉勘察資料,對施工區域土體的實際應力進行勘察和分析,然后明確支護方式,開挖土體應力良好的區域,進而確認開挖順序。土方開挖的重點在于分層開挖,常用到的機械包括推土機、挖土機和自卸汽車,每一層土方的開挖厚度應嚴格按照設計要求,并控制在30cm 左右,基坑的機械開挖需要與基坑護壁交叉實施。在土方開挖之前,需要施工人員清理施工現場的垃圾、障礙,繪制槽灰線,對控制線和控制樁進行定位。然后在施工危險區域設置危險標志,采用分層、分段開挖順序,設置合理的坡度,為之后的泄水施工奠定基礎。在進行基坑槽、管溝開挖的過程中,相關技術人員需要確定開挖的順序、路線和深度,結合地質水文特征,科學合理的降低地下水位。
通常在市政工程深基坑開挖的過程中有大量的土方需要處理,盡管這些土方被開挖出來,但是在后期施工過程中還需要進行回填操作,假如施工環境較為寬闊,有存放土方的條件,就可以就近存放,假如施工現場不具有這樣的存放條件,就需要對土方進行運輸和處理,根據就近處理原則,選擇合適的土方堆放點,利用運輸車進行運輸,在運輸時注意穩定性,避免出現泄露情況,對環境造成影響。
3.3.1 土釘墻支護施工技術
該技術是一種常見的支護技術,主要是在深基坑的表面利用土釘進行密集性施工,進行形成具有安全性的屏障,對深基坑內部結構安全進行保護。在對該項支護技術進行施工的過程中,需要科學合理地進行設置,使土釘墻、混凝土之間產生的作用力,這對土釘墻支護施工技術的最終穩定性具有直接的影響。假如要想將該技術的支護作用發揮出來,需要在施工過程中嚴格根據該技術的流程進行。因此,在具體施工過程中,相關施工人員要結合設計圖紙的內容,在完成土釘拉拔力檢測之后開展劃線標記操作,主要是在木樁和基坑的上口與下口位置進行,在劃線標記的30cm 處進行積水溝或坑設置,方便基坑的排水操作。在進行土釘孔徑施工以及注漿的過程中,需要合理設置水泥漿的比例,應用壓漿泵將其泵入到土釘孔內,在完成注漿操作之后,需要進行張拉錨固操作,這樣能夠進一步保證土釘墻整體的支護能力。
3.3.2 旋噴樁噴射注漿支護技術
該技術是深基坑支護施工中一種經常用到的施工技術,但是該技術對環境、施工人員技術能力、深基坑結構等有著較高的要求。因此該技術在一些大型建筑工程施工過程中應用較少,在深層攪拌水泥圍護支護的施工中比較常見。在實際應用這項技術進行支護施工的過程中,由于使用的設備容易操作,更容易實施這項技術。在市政工程深基坑支護施工過程中,水泥作為主要材料,施工人員應該建設基坑水泥土圍護墻,然后利用旋噴樁噴射注漿支護技術,提升圍護墻的質量。
3.3.3 鋼支撐施工技術
為了保證市政工程施工的安全性和穩定性,保證深基坑支護的質量,很多施工單位在施工過程中應用鋼支撐施工技術,建立受力體系,這樣利用油缸和圍護樁構成的受力體系,承受能力較強,能夠避免上部土地壓力出現施工安全問題。另外,在構建受力體系的過程中需要利用鋼支撐技術進行加固,可以選擇斜撐、角撐等設備,需要注意的是,在應用受力系統的過程中應該先進行質量檢測和安全檢測,保證整體工程的安全。
3.3.4 連續墻支護技術
連續墻支護技術屬于市政工程深基坑施工過程中采用的一項基礎技術,只有做好連續墻支護,才能保證地下水順利攔截。在應用該技術之前,施工人員先對施工現場的地質環境進行全面勘察,關注水文環境,結合實際情況制定施工方案。不同的環境下,不同墻面需要采用不同的注漿方式,這樣才能保證墻面的安全性和穩定性。
在深基坑的支護施工中,基坑降排水操作也是重要的一個環節,在進行深基坑施工的過程中,一些地表水容易流入到深基坑的內部。因此,常常在市政工程施工建設過程中發現基坑底部有大量積水的問題,這樣會影響正常施工建設。對此,目前深基坑施工過程中常用的操作主要有四種方式,一是降水管井法,二是輕型井點法,三是集水明排法,四是噴射井點法。假如基坑的深度較淺,沒有出現嚴重的積水現象,就可以采用第三種方法,這種方法應用簡單,而且資金投入較少。假如基坑積水現象較為嚴重,會對周圍建筑造成影響,這時需要跟蹤注漿操作。假如降水地點靠近地下管線,施工人員就需要注意截水回灌操作的應用,保護好線路。
具體在市政工程深基坑降排水施工的過程中,相關技術人員需要結合當地水文地質情況加強防滲漏控制,根據管線長度分段設置定位器,保證降水井垂直程度滿足相關標準,并且在人工開挖2m 之后設置井點,再進行鉆孔施工之后測量深度,通常深度被控制在管線埋設深度以下1m的范圍內。另外,在施工現場還需要相關管理人員在完成管理工作之后,詳細檢查降水部件是否完整,保證水泵正常運行,進而順利完成排水工作。
對于市政工程深基坑施工質量控制來說,深基坑支護技術的應用質量尤為重要,保證技術質量,才能保證施工質量。經過相關調查發現,通常在市政工程深基坑施工過程中出現的安全事故主要是由于以下幾點原因造成:第一,缺乏全面的監督和管理;第二,施工技術、流程缺乏規范性;第三,施工技術水平普遍不高。因此,為了加強施工質量控制,可以從這三點入手。
第一,提升相關管理人員的管理責任意識和管理水平,明確工程質量、施工安全,是管理人員必須承擔的責任。在目前經濟利益的驅動下,很多施工管理人員不僅忽視施工管理,而且還隨意更改一些施工方案,甚至還有人為了減少成本偷工減料,降低整體市政工程的質量,而且也埋下了一些安全隱患。這一問題不僅關系到整體深基坑的應用效果,還關系到市政工程的建設進度以及整體質量。因此,必須加強監督和管理,提升管理人員的責任意識,促使其嚴格根據質量要求對施工過程進行全面檢查,及時預防隱患問題,保證施工質量。
第二,提升施工技術和流程的規范性,做好交接工作,保證全面的施工圖紙能夠順利達到施工人員的手中,保證施工的規范。同時,加強對施工管理人員和施工人員的教育培訓,促使其了解深基坑工程建設主要內容、相關標準制度、工藝流程等。
第三,加強對施工人員技術培訓力度,保證施工人員具備專業的施工能力,能夠熟練地將各項施工工藝技術應用于具體施工中,保障深基坑的施工質量。具體技術培訓過程中應該促使施工人員掌握深基坑支護技術,能夠結合施工現場特點選擇合適的支護類型和技術。
隨著科學技術的快速發展,逐漸將一些信息技術應用于深基坑施工各個環節中,實現施工監督,而且還能及時進行信息反饋,避免意外事件的發生。比如,施工過程中深基坑出現變形或沉降情況,信息管理系統會對此進行實時動態監控,并最短時間內提出解決方案,將問題反饋給相關管理人員,及時解決問題,這樣一來,不僅實現了質量控制,而且還能有效節約管理成本。
不管什么工程項目,在施工建設之前都需要組織專業的地質勘查隊伍對施工地質環境進行全面的勘察。對于市政工程來說,深基坑施工對地質環境的要求較高,需要對地下巖土、水位、土質等信息進行詳細的勘察。并且在施工過程中要實時對地質數據進行檢查和更新,及時發現深基坑開挖施工過程中容易出現的風險問題,提前做好緊急預案和處理方案。具體需要技術人員將監測點的距離設置為20cm 以內,實施24小時監測,特別要關注一些施工重點位置,提升監測的密度,技術人員可以將監測的數據繪制成曲線圖,為施工人員提供深基坑力學支撐體系參考。
總之,在當前市政工程中深基坑作為一項基礎工程,對整體工程起到決定性的作用。因此,需要明確各項深基坑施工工藝的應用,優化深基坑支護技術,提升管理人員管理意識和施工人員施工水平,做好施工前地質信息勘察工作,從而保證工程的質量。