盧俊廷
(貴州電子信息職業技術學院,貴州 凱里 556000)
土木工程的現場實際施工環境可謂千變萬化,施工中一旦出現邊坡破壞等問題,則會在很大程度上影響土木工程的施工質量,嚴重的甚至會威脅到施工人員的生命安全。因此,必須重視邊坡支護技術的應用,保證邊坡支護技術在施工中發揮最大的作用,保證土木工程施工的質量和安全,為整個土木工程的安全建設提供有力支持。
土木工程施工中采用的邊坡支護技術主要是在邊坡中融入錨索技術,在實際的巖石工程中不需要去過度地處理邊坡,這樣不僅省時省力,而且更有效地節約了邊坡土地的開挖量,同時,還保護了邊坡周圍的植被,避免大量的施工行為破壞植被,從根本上保護了生態環境。
在土木工程施工過程中應用實施邊坡支護技術,能夠有效地減少施工土地區域的受力,在減少受力后能進一步影響土體沉降量,從根本上保證了土木工程施工的穩定性和安全性。在應用邊坡支護技術后,還能增強擋土墻和抗滑樁之間的摩擦力,從而加強了土木工程的治理作用。在受到原本應力作用的影響下,坡面受到了支護的作用,從而增強了整個坡體的穩定性和抗滑性,進一步增強了整個土木工程施工的穩定性。
噴錨支護技術主要是在錨桿加固工作完成后,在施工混凝土的表面進行噴錨工作處理。通過實施此項技術,能夠更好地穩定支護結構,錨桿加固工作能進一步提升內部結構的穩定性,且表面結構在噴射處理時形成比較好的承載結構,有效避免圍巖結構變形,合理調整內部結構的預應力后,能夠更好地維持邊坡支護的穩定性,以防止巖石滑落。在土木工程的實際施工中,噴錨支護起到臨時支護的作用,若是整體的支護結構比較穩定和安全,則不需要再采取額外的支護技術。雖然噴錨支護技術簡單方便,但也存在一定的缺陷,若是施工環境中水的含量較高,則為了更好地維持支護的穩定性,不建議采用噴錨支護技術。
在邊坡支護技術中,重力擋土墻支護技術主要是利用墻面自身的重力形成壓力后,對下邊坡進行有效控制,從而達到維持穩定性的目的。重力擋土墻支護技術已成為土木工程中常用的邊坡支護方法,在實際施工中,重力擋土墻支護主要是通過處理混凝土,然后形成良好的擋土結構,往往以梯形的方式存在。在重力擋土墻支護技術的應用過程中,對施工有良好的便捷性,能夠在現場完成取材操作,提高了土木工程邊坡支護的效率。一般情況下,采用重力擋土墻支護技術時,起初并沒有配置好鋼筋,一旦遇到特殊的施工情況,則需要在施工中加入一定數量的鋼筋來保證穩定性和堅硬性。在重力擋土墻支護技術具體實施過程中,結構范圍不能超過6米,這樣能更好地保證結構的安全性和穩定性,不會影響施工周圍的環境,同時,能更有效地減少施工事故。
不僅是在土木工程施工項目中,還有一些其他的施工項目,如公路施工、基坑施工、隧道施工等都廣泛應用了錨固支護技術。錨固支護技術在實施過程中不需要采用振動操作和模板操作,只需要利用較少的物力和人力便能夠大大減少工序和人工。因此,錨固支護技術常常被廣泛應用。在實際施工過程中,若要達到錨固支護的理想效果,就必須嚴格控制好錨固支護實施的質量,并同時控制好各個環節的施工過程。例如,控制好錨固支護施工中的錨固操作和鉆孔操作,這兩項操作實施得好壞直接影響支護效果。為了做好上述工作,首先需要明確鉆孔的位置和直徑,并根據土木施工中的土壤條件和巖石條件選擇合適的鉆孔方法,確定好鉆孔方式后便可以進行鉆孔工作,在鉆孔完成后實施錨固工作。為了防治坑洼和坍塌,可以采取有效措施進行預防處理,嚴格控制好污泥的滲漏情況,在錨固支護實施的后期詳細檢查施工環境情況,以確保施工質量。
隨著工程施工中邊坡支護技術的不斷發展,地下連續墻支護技術與其他支護技術相比要更加先進,這種地下連續墻支護技術能夠利用連續地下墻支架,最大程度地提高土木工程施工的穩定性。地下連續墻支護技術能夠減小對工程中管道和土壤的影響,從而更好地提高施工的穩定性,而且采用地下連續墻支護技術不易損壞地下管線,更適用于復雜地質條件下的施工。地下連續墻支護技術的實施成本較低,為工程支護節約了大量資金,對工程施工也有一定的促進作用。在應用地下連續墻支護技術的過程中,應在開挖之前考慮到地面和周圍環境的情況,然后,按照施工的實際情況進行地下連續墻支護。
加筋土式的擋土墻支護技術主要是通過加筋土的方式有效對抗土壤壓力,同時,在施工過程中,這種技術所產生的預應能力和摩擦能力能夠有效優化擋土的墻體、減少材料損耗、抗震動能力更佳。但需要注意的是,在土木工程中實施加筋土式的擋土墻支護技術,首先要在開挖坑時采取排水工程,避免在施工環境中有過多的積水,防止坑底和坑壁被水腐蝕,從而保證施工質量。
在一些地震頻發地區,由于工程地基較低,導致其承受重力過大,此時需要采用扶壁式的擋土墻支護技術。這種技術與其他支護技術相比,操作更加簡單,主要是采用鋼筋混凝土構成的結構簡單且施工方便,能夠最大程度上發揮技術作用。扶壁式的擋土墻支護技術多采用比較高的路段來穩定工程,有效減少工程占地面積,提高施工效率,且施工簡單方便、人力財力損耗少,如今成為工程中格外受青睞的邊坡支護技術。
為了保證能在土木工程中真正發揮出邊坡支護技術的作用,應首先確定好邊坡支護技術,從根本上提高土木工程的質量,避免施工過程中出現技術問題。在實際的土木工程施工中,需要利用土釘完成邊坡支護,并在制定邊坡支護方案時,與土木工程實際相聯合,確定好土釘支護的深度,在嚴格的要求下開展支護工作,并做好施工中的記號,便于工作人員識別具體情況。然后,分別開展施工試驗,與第三方工作人員一起管理施工過程,保證施工順利進行。在注漿工作中,必須確定好注漿的比例,合理控制注漿用量,從而為土木工程邊坡支護質量奠定有效的基礎。同時,在確定好工程邊坡支護方案后,要做好對工作人員的考核工作,全面了解施工情況,提高施工質量和效率,保證土木工程的順利進行。
在土木工程施工過程中,每一個施工環節都要貫徹“安全第一”的工作理念,并制定出科學合理的施工監督機制,保證施工過程都按照規章制度落實和實施。在制定好工作制度后,需要對施工人員普及和教育相關的施工安全知識,確保每一位施工人員都能將“安全第一”的理念放在心里。在整個施工過程中要采取有效的防護措施,每一項施工、作業都需要進行有效監控,從而提高土木工程邊坡支護的施工質量和效率。
在土木工程邊坡支護實施過程中,基坑開挖也是一項重要工作。一般情況下,開挖工作可能會降低土壤的密實性,加大基坑開挖的難度,特別在開挖工作進展到后期,土壤移位或形變的情況不在少數。在此情況下,基坑開挖工作就必須嚴格按照要求進行,在基坑開挖過程中,保證土壤的穩定性,才能進行下一步的開挖工作。為了確保土木工程基坑開挖過程不出現問題,工作人員必須全面了解基坑周圍的情況后再開展工作,最大程度地避免出現不良情況,從而保證基坑開挖的效果。在實際的土木工程基坑開挖工作中,工作人員要根據實際施工情況做好區域劃分工作,控制好每個區域的基坑開挖范圍,且在基坑開挖方式上盡可能地選擇分段開挖方式,保持每段開挖距離在25m左右,這樣不僅能提升基坑開挖的速度,還能穩定邊坡支護的結構,所以,做好基坑開挖工作是土木工程邊坡支護的重點。
如果在土木工程施工中忽視了監控地質情況,那么,將會大大提升施工的事故率,因此,土木工程邊坡支護工作中應重視監測地質情況。通過工程地質監測,能夠讓施工人員更詳細地了解土木工程的具體施工情況,減少因為地質因素帶來的施工問題。做好地質監測也是保證地質穩定的重要措施,在土木工程邊坡支護中要在實施施工技術的基礎上,做好地質監測工作,有效保證施工的安全性。在實際地質監測過程中,施工人員要根據監測情況隨時了解施工后的地質情況,若發現地質條件較差,則需要立即調整邊坡支護方案,將地質因素給施工帶來的影響降到最低,這也是提高邊坡支護效果的最佳舉措。
總之,在土木工程實際施工過程中,邊坡支護技術發揮著重要的作用。因此,施工人員必須明確邊坡施工的要點,在實際施工過程中注意細節,根據土木工程實際的施工情況,采用合適的邊坡支護技術,并加強邊坡支護技術管理,更有效地提升邊坡的穩定性,保護周邊的生態環境,從而更好地促進建筑行業的長遠發展。