市政工程施工中的深基坑施工技术探讨
2015-04-16钱焕成
钱焕成
(安徽弘禹土木工程有限公司安徽蚌埠 233000)
市政工程施工中的深基坑施工技术探讨
钱焕成
(安徽弘禹土木工程有限公司安徽蚌埠233000)
市政工程施工的过程中,由于周围环境比较复杂,给市政工程深基坑的施工带来了很大的难度,考虑到施工过程中对周围建筑物、地下管线造成的负面影响,需要加强市政工程深基坑施工技术的研究,这对于城市的发展具有重要的意义。因此,本文就对市政工程深基坑的相关施工技术进行探讨。
市政工程;深基坑;施工技术
1 引言
在市政工程施工的过程中,深基坑的施工技术是整个工程是关键。基坑的开挖、基坑的支护以及工程降排水等工序直接影响到市政工程深基坑施工的安全性能和质量。在深基坑施工中,加强深基坑施工各工序施工技术的应用,确保施工稳定性进行,以全面保证施工过程中的安全和确保市政工程的施工质量。
2 深基坑施工技术
2.1深基坑开挖
市政工程深基坑的开挖应按照施工方案采取分层、分段进行施工,分层开挖的土方,分层的厚度控制在2m左右,严格遵照施工方案的部署进行基坑开挖施工,以免由于开挖不规范对基坑的支护系统的受力造成影响。为了最大化的降低支护系统的变形及减少荷载的积累,在对每一段基坑土方进行开挖时,都应保留一定数量的被动土体。在基坑施工完成后再进行这些被动土开挖作业,在深基坑开挖距离基底300mm时,采取人工挖掘的方式,这样能够有效的保护深基坑底部土体结构,避免出现挖超现象。工程测量放线的人员应当对基坑的开挖深度和具体位置及时进行检测,以免开挖深度超出基坑底部标高。同时需要注意的是,分段开挖的基坑应在一段开挖完成后,对上一段深基坑进行铺设垫层的施工。
2.2支护施工技术
2.2.1重力式支护结构
重力式的支护结构主要是利用建设的一定厚度的重力挡墙来达到支护挡土的目的,将水泥和土层进行均匀搅拌,形成具有一定厚度的水泥柱状土墙作为市政工程深基坑的支护结构,是一种对基坑内壁进行加固技术,其余的工序都是在重力挡土墙施工完成后,依据其延伸再对周围的半坡进行开挖,和其他形式的深基坑支护结构相比,从支护结构的维护方面来说重力式支护是最常用的一种结构市政工程深基坑支护形式。
2.2.2悬臂式支护结构
悬臂式支护结构不同于其他类型的支护结构,在进行地基施工过程中不需要增加任何支撑,主要依靠基地底部铺设的局域一定厚度、强度的岩石土层。通常采用连续的排桩或分离排桩式结构,进而将地表上承受的压力,都转移到这些岩土体上面,因此在进行岩石嵌入时,严格控制岩石土体的厚度,如果岩石土体的厚度、深度不足就不能够承载上部荷载的作用。因此,悬臂式支护结构比较适用于基坑深度不大,以及地质条件较好的市政工程基坑的开挖支护,但采用这种支护形式是我们需要注意,市政工程基坑的开挖深度不宜超过10m,这主要是由于悬臂式支护结构特殊构造所决定的。
2.2.3锚杆支护施工
土层锚杆简称土锚杆,首先需要在土体内进行钻孔,待深度达到设计要求后再进行孔端部扩大施工,形成柱状或其他形状。然后将钢筋、钢管、钢丝束、钢绞线或其他抗拉材料放入到孔内,灌入水泥浆或化学浆液,使泥浆、土层和抗拉材料共同结合成为抗拉强度很高的锚杆。锚杆支护具有以下优点:抗拉强度高,提高了深基坑边坡土体的抗剪承载力;和土体组成共同体,有效地控制了基坑周围构造物的沉降;钻孔孔径小,施工速度快;锚杆支护可以完全起到类似工字型横撑作深基坑侧壁支护的作用,增加了施工人员在基坑中的工作空间和安全度。锚杆支护需要注意以下几点:①孔位的定位要精确,在钻进时还要随对锚孔的位置进行调整;②接杆前需要将孔内的淤泥清理干净;③锚杆采用的钢筋应必须经过现场试验,并出具质量合格检测书;④对注浆管进行检查,确保不出现破裂、锈蚀现象,以防在注浆的过程中发生开裂流浆;⑤灌浆过程中应记录灌入量、灌入压力,如有异常情况发生应立即停止灌浆;⑥灌浆结束后还需要对各项指标进行检查,确保各项指标都达到设计要求。为了缩短工期,增大深基坑的施工空间,整个市政工程都应遵循边开挖,边锚固支护的理念。锚杆支护结构施工结束后,对锚杆的位置,钻孔的角度、直径、深度,锚杆的插入深度,注浆配比、压力、注浆量,喷锚的厚度及强度等认真进行检查。
2.3深基坑降水技术
对地下水位含量比较丰富地区的市政工程深基坑的开挖,土的含水层受到破坏后,地下水会不断的向基坑渗入,如果在雨季进行施工时,地面水也会不断的向基坑流入,为保证市政工程能够正常进行施工,防止深基坑边坡失稳和地基承载力的下降,必须做好施工过程中降排水工作。在对地下水处理方式进行选择时,需要结合周围环境、工程地质、水文条件进行综合考虑,决定采取降水还是防渗措施,以免引起地面沉降,给周边建筑和管线造成破坏。在降水施工中,降水井的质量直接影响到降水的效果。同时也应重视降水井的深度,降水管的质量,必须经常进行量测,并控制降水井位的垂直度,防止发生偏斜,为了保证下井管时的垂直度可采取沿管长分段设定位器。井点打设前需要人工开挖2m以上,确保井点位置地下不存在任何线缆和各类管线,轻型井点钻孔直径不小于300mm,管井井点的钻孔直径不小于500mm,钻孔完毕后应立即对井的深度进行测量,钻孔深度应大于设计井点管埋深0.5~1.0m,以确保井点管能够下到预埋深度。滤料质量和填入的质量直接影响到抽水的效果,滤料最好选用级配良好的豆石,还可以采用磨圆度较好的硬质岩石。对于重要的市政工程或基坑周围有重要的建筑时,应对抽水含沙量进行检验,其含沙量不能够超出规范要求。基坑的降水的过程中应加强现场的管理,建立专人负责制度,随时对降水系统各部件进行检查,保持接口处连接严密,不得出现漏气,漏水,漏电现象,检查水泵正运转,防止反转,保证抽水设备的正常运转,保持市政工程深基坑开挖过程中顺利的降水。
3 深基坑支护监测和安全控制工作
握周围建筑物、道路以及地下管线的变形状况,确保深基坑能够安全的施工,此外还能够预测突发事故的发生,及时采取有效的措施来预防事故的发生,最大化的降低工程损失。深基坑支护结构的施工,需要根据设计和施工的相关要求综合确定监测方案。深基坑的监测工作由建设单位和施工单位共同完成,现场监测和掌握显示安全施工状况由施工单位来完成,建设单位邀请具有监测资质的监测机构对市政工程深基坑进行现场监测并及时给出安全施工指导意见,确保周围建筑物、地下管线以及深基坑施工的安全。
4 结束语
市政工程深基坑施工是一项技术含量高、专业性强的过程,因此施工过程中具有一定的难度。施工单位应在深基坑施工的过程中,严格按照施工方案进行施工,同时还需要根据工程的实际情况合理选择施工技术和工艺,施工现场要能够根据施工环境和条件的变化对深基坑施工方案进行实时的调整,保证市政工程深基坑施工达到预定效果,提升市政工程建设项目的基础稳定性。
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TU753
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