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市政工程施工中的深基坑施工技術和措施分析

2022-11-25 11:32:01郭妍
城市建設理論研究(電子版) 2022年9期
關鍵詞:錨桿深度結構

郭妍

北京市政路橋管理養護集團有限公司 北京 100097

市政工程施工階段會涉及到多個項目,其中深基坑的施工技術尤為關鍵,會對整個工程產生重要影響。在深基坑施工期間,包括基坑的開挖、支護以及工程降排水等程序,這些工序流程都會影響到深基坑施工的安全狀況,并且與深基坑施工的質量存在密切關聯[1]。只有保證深基坑施工各個工序及施工技術滿足規范要求,才能為深基坑施工提供保障,讓整個施工過程順利實施,并盡可能確保施工滿足安全標準,真正達到市政工程深基坑施工的質量要求。

1 市政工程深基坑概述

深基坑通常是指在市政工程建設期間,需要開挖深度超過5m,且周邊地質環境相對復雜的地下施工項目,在進行開挖期間,需要充分結合周圍環境狀況,善于把握相關地質條件[2]。調查發現,在開展深基坑施工操作時,通常面臨相對復雜的情況,施工人員在施工期間要優先對土方進行開挖,并采取合理的支護形式,保證維持和鞏固地下空間,為施工者提供安全區域,有效增強地下墻壁的抗壓能力[3]。在實踐階段,深基坑施工通常會存在以下特征。

第一、區域內水文地質條件的復雜性。通常來講,在深基坑施工階段,需要對基坑挖掘一定的深度,區域內的地質條件會對開挖深度產生顯著影響,尤其是水文地質情況的變化會決定著施工方案和技術的選擇。在施工階段如果出現地下水滲漏等情況,必然會導致深基坑穩定性降低,給安全構成威脅。

第二、地下管線的干擾。在市政工程中通常會涉及到大量的地下管線,這也會給市政施工項目中的深基坑施工造成更大困難,由于地下管線的種類繁多,各個線路單元并不相同,明顯提升了施工難度,特別是對于跨度相對較大或者所在面積范圍較廣的深基坑項目,基于地下管線的復雜性,必然會影響施工的效率。

第三、周圍建筑的影響。雖然施工區域和周邊建筑并沒有直接聯系,但是從開挖角度來講,在對深基坑挖掘后就會表現為土層流動的情況,進而導致地基出現沉降。因此,對基坑進行挖掘期間,必須重視支護結構產生的作用,在合理設置支護系統時,能夠有效降低周邊建筑物對深基坑施工的影響。

2 市政工程施工中的深基坑施工技術和措施

2.1 深基坑開挖

在對市政工程深基坑進行開挖期間,必須嚴格遵循施工方案,應用分層和分段的方式予以施工。正常狀態下,針對分層開挖,其分層厚度需要控制在2m上下,在操作過程中要優先對施工方案進行合理部署,保證基坑開挖施工順利實施,并有效防止開挖不規范事件的發生,預防支護系統因開挖不合格受到影響[4]。在實踐操作期間,為了避免支護系統出現變形的情況,要將荷載量控制在一定水平,在此條件下,各個分段區域的基坑土方在挖掘期間,需要保留適當的被動土體。等到基坑施工操作結束以后,再對上述被動土實施開挖,按照規定,當深基坑開挖至基底約300mm處,就需要借助人工挖掘的方法,以便能夠有效保護最底部的土體框架,防止出現挖掘過度等情況。在開挖階段,工程測量放線人員需要按照操作規范精準化檢測深基坑的開挖深度,并通過合理判斷位置對相關示數予以測量,有效防止開挖深度過深,超過基坑底部所規定的要求。另外,再按照分段開挖施工期間,針對前段已開挖完成后的深基坑則需要及時鋪設墊層,確保按照工序順利推進。

2.2 支護施工技術

基坑支護施工主要包含三種方式,即重力式支護結構、懸臂式支護結構、錨桿支護結構。在實際選擇基坑支護方式期間,需要結合現實情況具體分析。針對重力式支護結構,通常適用于柵欄形狀的支護,在使用過程中主要借助建設相應厚度的重力擋墻來發揮作用,有效實現支護擋土的目標;針對懸臂式支護結構,則通常在基坑底部的巖石層進行支護,對地質條件、基坑深度、排樁位置提出了更為嚴格的要求;針對錨桿支護施工,適用于土體實施鉆孔操作,避免對地基造成過度損傷。

2.2.1 重力式支護結構應用

重力式支護結構應用期間會將水泥與土層實施均勻攪拌,最終形成具備相應厚度的水泥柱狀土墻來發揮出支護能力。對于這種獨特的結構,它能夠對深基坑的內壁實施加固處理,在重力擋土墻順利完成以后,繼續按照規定程序開始施工,對其延伸和拓展,對周邊的半坡實施開挖[5]。通過對比發現,應用重力式支護技術具有獨特的優勢,具備易于操作、結構穩定的特征。此外,在對支護結構進行維護時,重力式支護結構操作方便,能夠給市政工程深基坑支護提供強力支撐。

2.2.2 懸臂式支護結構應用

懸臂式支護結構按照連續排樁或者分離排樁的方法,將原本地表所承載的壓力轉移至底層的巖石土層。實踐操作過程中,為了確保巖土體具有足夠的承載能力,所以會明確規定巖石土體的厚度,若是厚度無法滿足標準就意味著難以承載相應的重量。對比而言,懸臂式支護結構應用范圍相對有限,它主要針對基坑深度較淺,并且區域地質條件良好的市政施工基坑項目。正是因為懸臂式支護結構具有特殊性,所以在對基坑進行開挖時,最終的深度通常不超過10m。相對于其它種類的支護系統,該方式在地基施工期間不需要借助其它支持,主要憑借基地最底部鋪置的巖石土層,該巖石土層滿足相應的硬度與強度即可。

2.2.3 錨桿支護施工應用

錨桿支護施工需要對土體實施鉆孔操作,等達到一定的深度要求后,會繼續在孔端位置進行施工,在擴大施工的影響下,將鋼管、鋼筋或者鋼絞線等材料放置到對應的孔形內,然后對孔灌入水泥或者化學泥漿,最終確保泥漿、放置的材料土層共同混合成具有較高強度的錨桿[6]。在應用錨桿支護結構期間,能夠發揮出抗拉強度較高,有效提升深基坑邊坡抗剪承載力等優勢。同時,在與土體構建成共同體以后,也能夠對基坑區域內的構造物沉降加以控制,加上鉆孔的孔徑直徑較小,也會明顯提升施工速度。從錨桿支護施工特征而言,其作用類似于工字型橫撐,能夠對基坑的側壁產生支護效果,為施工人員在基坑中正常施工提供了安全保障,并有效拓展施工操作空間,在應用錨桿支護期間,需要關注以下幾點內容。

(1)精準確定定位孔的位置。在將其鉆進以后,還要對位置進行合理調整,保證所選位置的精確性。

(2)在進行接桿前,應當確保孔洞內的泥土、雜物成分被完全清除。

(3)在錨桿支護期間應用的鋼筋需要經過試驗檢測,并確保鋼筋質量滿足標準。

(4)準確檢查注漿管,避免出現無端破裂與銹蝕的情況,有效防止注漿期間出現開裂現象。

(5)在灌漿期間應當準確記錄灌漿含量和壓力大小,如果發現存在異常情況,就必須迅速停止灌漿操作。

(6)在完成灌漿操作后,還需要對相應指標予以檢查,保證各個步驟都滿足規范化要求。

實際施工階段,為了能夠有效提升施工效率,拓展施工空間,通常市政工程會采取邊挖掘邊支護的理念,應用錨桿支護結構施工方法期間,需要從孔洞的直徑、深度、角度以及注漿的配比狀況、壓力大小、用量等方面出發,確保操作的完善性與規范性。

2.3 深基坑降水技術

針對深基坑降水技術,主要包含兩種方式,其一為開設明溝;其二為集水井排水。在周圍土質狀況良好、地下排水量較小的基坑排水期間,宜采用開設明溝的做法;反之,可應用集水井排水法。使用開設明溝時,要在基坑的一側位置或者四周區域設置對應的排水明溝,保證在四角或者每個25—30m設立水井,需要注意的是,排水溝要比基坑的開挖面低0.5m左右。應用水井排水法時,集水井的深度要比排水溝更低,對于集水井中的水分,主要借助水泵排出基坑。

在操作過程中,應當重視施工階段的降排水工作,正確處理地下水,結合區域環境水文狀況、工程地質等項目綜合考慮,從降水與防滲兩個方面出發,避免地面沉降引起更大的問題、對周邊建筑與管線設置帶來負面影響。在降水施工期間,有效控制降水井的質量極其關鍵,保證深度合理,控制垂直度使其符合規定,在此條件下,還應當合理設置分段定位器。

開設明溝期間,需要借助人工開挖方式,確保在明溝區域(周邊沒有線纜與各種管道)的存在,按照規定,為了確保排水順利進行,直徑需要大于500mm[7]。應用集水井排水期間,需要對井的深度實施測量,確保鉆孔深度超過井點埋深1m,另外,還需要關注濾料的質量與填裝效果,應用質量較好的豆石,保證其具備不錯的磨圓度、具有類似巖石的硬度。值得注意的是,如果在市政工程基坑區域存在比較重要的建筑,還需要在深基坑施工期間測定抽水含沙量,保證沙量不會超出規定范圍,在出現降水時,需要借助專人負責方式強化檢查,確保各個接口已經緊密連接,沒有出現漏水、漏氣的情況。

3 深基坑支護監測與安全控制

在對深基坑支護進行監測期間,需要掌握區域建筑、道路、地下管線變形的情況,保證深基坑滿足安全施工標準,有效防止意外突發事故的產生。在強化監測與安全控制期間,從嚴控深基坑支護結構施工出發,確保整個施工流程按照既定方案準確實施。施工單位與建設單位應該保持良好合作關系,主動配合對現場內容及工序實施監測,及時了解動態化信息,邀請具備檢測資質的機構前往現場進行審核與檢查,并結合實際情況提出安全施工的指導建議,給深基坑施工安全帶來保障。

在強化深基坑監測過程中,要正確利用先進的監測技術,主要從實時監測水流出發,了解應力指標與井壁位移的變化情況,并確保能夠實現動態化監控的要求。按照監測技術項目與應用狀況,分析如下:

(1)有效結合傳感器與先進的監測設備,使其能夠對基坑內的水分進行準確探測,了解深基坑的應力與位移變化,依托壓力傳感器進行準確測量并強化監控過程。

(2)在處理深基坑施工材料時,應滿足科學性標準,借助計算機軟件對市政項目中的深基坑時間、測量結果、動態變化加以掌握,并合理繪制出較為直觀的曲線,通過觀察變化走勢判斷監測結果,并合理推測后期應力變化情況。若在實際探測中觀察到深基坑不滿足安全標準,就需要及時消除安全隱患。

4 深基坑施工易出現的問題及解決措施

總體而言,深基坑施工技術需要較大的投資,并且操作技術及其復雜,由于工程量巨大,也會延長施工周期,消耗更多的人力成本。為了有效確保市政工程順利開展,實現提升經濟效益與社會效益的目標,需要認真把握施工細節,在實踐階段,深基坑施工容易出現以下問題,并應當采取科學有效的解決措施。

首先,結合施工現場狀況,應當對現場各種材料進行把關,確保材料滿足相應質量標準,從源頭上消除深基坑工程施工風險。為了確保各種材料符合規定,通常還需要實施專業化試驗。其次,有效加強施工安全管理,在現場施工期間必須配備相應的安全督導員,按照定期檢查的方式強化督導,并有效消除可能構成威脅的因素,合理提出解決問題的對策[8]。最后,需要強化施工人員的綜合素質,從安全性出發,有效提升施工人員的安全意識,借助培訓方法讓施工人員提前掌握相應技術,并結合具體工作項目要求按照規范化操作開展,保證技術、材料、人員配備均符合規定,為深基坑工程順利開展奠定基礎。

5 結語

綜上所述,市政工程施工中的深基坑施工技術在開展期間,對技術含量提出較高要求,必須滿足專業化操作,這也反映出在施工操作時需要克服較大的難度。因此,施工單位需要結合深基坑施工現狀,嚴格審核施工方案,并確保施工技術和舉措符合相應標準。正確把握施工現場區域環境、條件狀況,有效避免不利因素的干擾,及時調整和優化,確保市政工程深基坑施工符合規定,并促使其滿足既定要求,有效提高市政工程建設項目的穩定性和安全性。

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