呂翔
(銀川城建集團工程有限公司,寧夏 銀川 750000)
在我國工程建設領域,土木工程占據著不可替代的地位,土木工程建設質量直接關系著建筑行業的穩定發展。土木工程通常具有較大的施工規模和較長的施工周期,且面臨著復雜性較強的施工環境。為保證土木工程的施工中的質量,必然要根據土木工程的現實情形,科學的去選擇施工的工藝,需要靈活的運用。因此,邊坡支護施工技術已經是廣泛的應用。在土木工程施工建設中基坑建設是非常重要的,它直接關系著整個建筑物的質量和穩健程度,對人們的生命財產安全也會產生一定的影響。
建筑工程施工中的邊坡支護最主要的目的在于保證建設中邊坡的安全,因此就需要使用邊坡支護技術來對邊坡進行堅固及防護,通過采用合理貼合的邊坡支護技術能夠有效避免邊坡出現崩塌、滑坡等危險問題。在建筑工程施工建設中,會涉及極大的工程量,周邊環境、地質以及地下管線等也極為復雜,而且在施工建設過程中還會對周邊的環境造成一定的影響,有可能會致使對應地質災害或工程安全事故發生。基于此,在建筑工程建筑施工的過程中,為了有效保證挖掘深度能夠達到所需的標準,就應當使用對應的支護技術,通過這樣的方式能夠有效提升施工過程中的安全系數,避免發生工程安全事故,而且這一方式還能有效提升建設工程質量,使得建筑基坑周圍的土體能夠維持在一個穩固的狀態中。畢竟在基坑施工建設的過程中,若沒有做好對一個的邊坡支護,那么就容易導致土方穩健度達不到既定的標準,繼而出現崩塌或滑坡現象,這會影響到整個建筑工程的施工進度及質量,同時還會對施工人員的生命造成一定的威脅。另外,在建筑工程施工中地質及周邊環境等方面會依據地區、地域的不同而有所不同,因此,在實際應用邊坡支護技術時需要依據現場的實際情況及施工要求使用合適的邊坡技術,以此來保障施工的安全及高效性。
地下連續墻支護在土木工程施工邊坡支護過程中是很關鍵的一項技術手段,其應用原理為:先挖掘出符合設計要求的溝槽,再向溝槽內灌注混凝土材料或者水泥砂漿材料,在灌注材料的作用下,使土木工程地下局部空間形成一個堅固且連續的墻體,發揮出穩固牢靠的支護作用,同時在抗洪減災方面也能發揮出一定的作用。借助于地下連續墻支護技術,不僅能夠使土木工程結構更加穩固,還能使工程項目具有較強的抵御災害能力。近些年來,在洪水災害多發地區的工程施工中,地下連續墻支護技術得到了廣泛應用。應用這一支護技術,不會對地下管線敷設帶來影響,即使在地質環境較復雜的區域進行施工,也只會對周邊環境帶來較小的影響。
在土錨桿的作用下,將地基結構和墻結構充分結合在一起,通過結構上的特有構造,對結構的側應力、支力、拉力進行分散。另外,也可以應用螺栓支護結構,在實際應用過程中,施工人員應當對螺栓的受力強度和作業條件有一定的了解,通過對施工現場勘察、分析,找到最適合設置螺栓結構的受力點,從而充分發揮螺栓的支護作用,保證施工結構穩定性,從而保證土木工程項目有序實施。
在土木工程施工過程中,如果基坑開挖和支護不能同步進行操作,將對于施工現場工作人員的生命安全產生直接影響,進而影響到后期施工的有序進行,甚至會導致基坑變形,基坑結構穩定性難以滿足土木工程施工設計要求。基于此,在土木工程基坑開挖過程中,應當合理運用基坑開挖技術。遵循分層、均勻、對稱、平衡以及先支后挖的施工原則,從而保證基坑結構穩定性。在基坑開挖過程中,嚴格遵循基坑開挖施工計劃和施工流程,始終將土木工程的施工質量和施工安全放在首位,強化施工現場質量監督管理,及時發現施工過程所存在的問題,推進項目建設,保證基坑土體穩定性,避免邊坡土體不穩定對土木工程建設質量產生影響。
土釘墻支護技術常用于深度不超過12m 的基坑,特別適用于地下水位低或經過降排水處理的素填土、黏性土、沙土等較均勻的土質,當地下水位較高、含水率高的粉細沙土及砂礫、卵石層和淤泥質土時,不宜應用土釘墻支護技術。土釘墻支護技術在施工過程中的開挖和支護按一前一后順序施工,工作空間不受限制,工序簡潔流暢,可提高施工效率。在成本投入上,土釘墻支護施工借助于土體自身的承載力和土釘墻共同形成支護結構,降低工程造價,經濟效益顯著。實際應用時,首先確定好需要應用土釘墻技術的基坑墻面,然后用鉆墻設備為土釘打出一個安放的空間,孔徑和孔深要嚴格按照設計標準精確控制,打孔工作結束后,由專人對成孔質量進行測量檢查,并將檢查合格的孔洞進行編號,再打入預先檢驗合格的土釘,利用拉拔實驗方法檢測土釘墻支護技術的施工效果。
某建筑工程項目,主體結構為剪力墻結構,施工場地周邊沒有其他建筑物和構筑物存在,經過對施工現場實地勘察和地質勘查結果顯示,現場的土質以粉土、細砂、粉質黏土為主,基坑深度為6m。通過對現場實際情況和地質勘查資料進行分析,初步擬定采用土釘噴射支護技術對建筑工程基坑邊坡進行支護施工。
在開始邊坡支護施工前,首先應當組織現場施工人員落實一系列準備工作,通過人工方式對坡面進行修整,順著基坑的坡面采用人工或者機械的方式成孔,孔直徑為130mm、傾斜角度在15°左右的孔洞,同時做好基坑內部的降水、排水工作。待混凝土初噴完成之后再進行孔洞地鉆進工作。在案例工程中所采用的混凝土強度為C20,厚度控制在80mm 左右,同時布置規格為φ6@200X200 的鋼筋網,對于一些坡面沒有土釘的情況,可以向坡面打入長度為1m 的鋼筋用來固定面網,進而保證成孔質量。之后安裝土釘和灌漿,待鋼筋網定位準確后,隨即復噴混凝土并進行混凝土養護。
在邊坡開挖過程中,需要保證上層結構面漿體的強度符合工程設計要求后方能進行下一層的基坑開挖工序。基坑開挖作為重大危險項目,在開挖階段應當有專業監理人員在現場旁站監督指導,避免出現超挖、漏挖等現象[3]。
根據施工現場土質情況,選擇地質鉆機或者錨桿鉆機進行鉆孔;采用巖心鉆進法,同時應配備足夠數量且長度在0.1m 左右的套管來配合根管鉆進。在鉆孔過程中嚴格落實標準,掌握鉆進速度,避免卡鉆、埋鉆等不良現象發生;在鉆孔結束后,用清水沖洗孔底,直至沒有渾濁液體留出。
隨著注漿操作的進行,應當向上緩慢提升導管,把握好尺度,始終將導管的最下端保持在漿液的液面下。注漿所用的漿液水灰比控制在0.5 為宜,保證漿液充盈,若發現漿液硬化不能有效密實,應及時補漿,實際注漿量要始終大于計算量,將充盈系數控制在1.2。在外拔套管環節,應高度關注鋼筋的狀態,避免鋼筋被一起帶出,否則需要將鋼筋壓入不能被帶出的位置,再繼續進行抜套管操作。在注漿結束之后,及時對外露的鋼筋等部件進行清理,落實保養維護措施。
在噴射混凝土前,應仔細檢查機械設備和水路管線等設施,坡面有水時因先做好導水排水工作。在混凝土噴射施工過程中,應遵循先送風,啟動設備,最后再給料的流程。噴射結束時,待混合料全部噴射完畢再送風。向噴射機供應混凝土料時應當做到連貫且均勻,保證在噴射過程中料斗中始終有混凝土料。
混凝土面層強度檢驗符合施工設計標準后,即可進行混凝土的復噴工序,在復噴過程的操作流程、規范標準遵循初噴即可。調節噴頭和坡面的距離控制在0.6m~1.0m之間。在復噴過程中,同樣需高度重視混凝土料水灰比的控制,保證噴射后的面層平整度符合施工規范要求。
在建筑工程邊坡支護施工結束之后,應徹底清理施工現場,并保證排水設施設置的合理性。為了避免地表水向地下滲透,可利用混凝土材料對地面進行硬化處理。另外,還可以在距離邊坡頂部1m 左右位置砌筑擋水墻,最大程度降低地下水、地表水對邊坡支護結構穩定性產生的影響。
在制定邊坡支護施工方案時,相應的工作人員需要做好施工現場的勘察工作,然后再在勘察結果的基礎上來設計施工方案,使得方案設計更具合理性及針對性。另外,相應的工作人員還需對邊坡支護技術的應用有一個準確地把控,然后在把控的基礎上對其成本進行管控,以便在確保建設施工質量的過程中還能夠提升企業的經濟效益。
在邊坡支護技術的施工建設中,挖掘基坑是其中一項重要施工環節,這一環節做得好不好直接關系著整個土層結構的損壞度以及地質情況。因此,為了能夠保證基坑挖掘的施工建設質量,就可以采用分區這一方法來挖掘基坑,這樣就能夠對基坑計量工作中的效率及質量進行一個把控。另外,因基坑容易受到雨水的侵蝕,巖石又容易被風化,所以在施工中還可以使用水泥對其進行抹面操作以及鋪設土工膜等其他方式對其進行維護。
綜上所述,在土木工程施工建設中應用邊坡支護技術是非常重要的,它能夠有效保證邊坡質量,減少邊坡崩塌、滑坡現象的發生。但也需要注意到邊坡支護施工中可能存在的問題,并找尋對應的方法對其進行解決,在自然方面就需要工作人員做好相應的現場勘察,然后在這一基礎上去進行合理的設計,選擇最合適的邊坡支護技術。而在人工方面則需要企業做好相應的管理。由此,才能使得施工建設的質量及效率得到好的保證,進而使得整個建筑項目的質量得以保證,企業也才能從中獲得好的經濟效益。