透水层与不透水层分界面的滞水排水施工方法
2020-09-10孟祥伟
孟祥伟
摘 要:随着我国建筑事业的快速发展,各种大型建筑项目得到了有效实施,但是由于建筑基础埋置深度越来越深,给排水系统带来了安全隐患。加之,深大基坑越来越多,其中的持力层深度可能会穿过水层和砂层等比较复杂的地质构造,进而严重影响建筑工程排水的有效性。基于此,文章对透水层与不透水层分界面的滞水排水施工方法进行了分析,希望可以为相关工程提供帮助。
关键词:透水层;不透水层分界面;滞水排水;施工方法
透水层与不透水层分界面是建筑施工排水中的关键。由于在一些地区挖深基坑时,会遇到层间水和流砂塌方等多种问题,需要提前完善施工方案,掌握排水施工方案。因此,需要相关施工单位对透水层与不透水层分界面的特点进行分析,积极采取预防和紧急处理措施,在确保施工顺利进行的基础上,完善滞水施工方案,进而为建筑施工的顺利进行提供保障。
1 透水层与不透水层分界面排水方式的研究背景
最近的二十年,可以说是我国高层建筑发展的主要阶段,大多数高层建筑都会有一到三层地下室,基坑工程和排水系统更是其中的重要组成部分。其中,深基坑围护结构以及降水方案会对施工的质量造成严重影响。由于透水层与不透水层分界面的结构比较复杂,如果不对其进行有效管理和优化,会对排水的安全性带来影响[1]。
加之,当前我国的透水层与不透水层分界面的滞水排水施工方案不完善,部分应用条件以及施工中所采用的系数不符合具体施工要求,在具体施工中并没有考虑施工荷载和相关因素。因此,为了保障透水层与不透水层分界面中排水方案的有效性,需要结合经验对弱透水性深基坑降水围护进行合理应用,为我国建筑事业的持续发展提供条件。
2 影响透水层与不透水层分界面滞水排水施工的因素
2.1 土的性质以及压力影响
由于透水层与不透水层分界面中的软土具有非常强的流变性,其形状和强度会受到时间的影响,随着时间的变化而发生变化。如果其中的减切应力比较小,即便施工人员在这个时候不增加应力,其变形也会长期发展,具有一定的蠕变特性。
当变形恒定时,应力会随时间减小,其应力还具有松弛特性,在长期的受荷背景下,需要对其强度进行分析。但是,由于软土地区的基坑设计不够合理,忽视了其流变性,如果仅用一般的方法计算,就会导致排水系统出现问题。此外,其中的软土还具有结构性,此特点会对土的工程排水方案造成影响,更严重影响了滞水排水施工方式的有效性。
2.2 地下水的影响
地下水会对透水层与不透水层分界面之间的软土带来压力。在基坑开挖时,需要采用一些降水措施,主要目的是降低地下水位,避免在基坑开挖过程中出现流砂,或者是管涌等现象,需要采取措施保证基坑干燥,为后期的顺利施工提供保障。此外,基坑降水还会引起地下水渗流等问题,导致力学的性质发生变化,严重影响软土的压力大小[2]。
2.3 支护结构水平位移的影响
如今,在我国建筑事业不断发展的背景下,排水系统得到了完善,但是会受到一些外界因素的影响。当前的透水层和不透水层分界面的滞水排水施工方法已不能满足建筑工程的要求,但是由于在其中会出现土体变形和基坑,过大的位移量,会对位移量造成影响。
再加上,挡土墙刚性很大,只允许其产生平移或者转动,并不允许其出现变形。此外,在对滞水排水施工系统进行设计时,一般用基坑支护的连续墙,其中的挖孔桩属于一种轻型挡土结构,其在应用过程中会出现质量问题,对透水层与不透水层中的排水结构带来严重影响。
3 滞水排水施工方法的设计和计算
在建筑施工中,透水层与不透水层是其中的主要内容,为了避免分界面滞水排水施工中出现安全问题,需要对排水施工方法进行分析。特别是在基坑工程设计过程中,不管是悬臂支护结构,还是围护结构中,都需要对此结构中的土压力进行计算,创新排水方式,需要结合Rankine土压力理论以及降水勘察结果,积极开展降水工作,需要采用砼桩围护,控制其桩长为12.5m。
同时,在对此部分内容进行设计和计算时,需要根据场地条件和地区经验,合理应用井点降水方案,先进行降水然后开挖,主要保障对透水层与不透水层分界面处理的有效性。在基坑工程施工过程中,需要先在土中成桩,然后再开挖卸载,尤其是在墙后土压力作用下,对土压力进行计算,完善滞水排水系统,避免对实际建筑工程质量造成影响[3]。
相关研究发现,需要采用直接滞水方式将土开挖到设计标高,需要在底层土下30cm左右开展排水施工工程,然后下擴50cm应用碎石回填,采用坑中心下泵方式不断降水。在透水层与不透水层分界面的滞水排水施工中,会发现水量越来越大,其中的泥砂也就会越多,导致施工人员无法继续下挖,其中的挡土护坡施工也会受到比较严重的影响。部分施工人员还采用了塑料布垫底,结合具体施工情况浇筑了混凝土,但是在此过程中,需要对混凝土标高进行控制,让其超过滞水层10cm。此外,还需要对层间滞水进行相关处理,要将其挡在结构外侧。
然而,在实际施工过程中,如果操作人员没有将塑料布放到槽底,就不能对基坑尺寸形状进行有效控制,这会导致坑边坡出现大量流砂,严重影响施工质量。如果现场流砂滞水层比较严重,会对透水层与不透水层分界面的滞水施工带来严重影响。因此,需要结合不同排水施工方式对其进行控制,按照图纸尺寸进行修整成型,合理应用混凝土对护坡进行浇筑。
4 层间处理方法
在对层间水进行处理时,需要提前对导致此问题的原因进行分析,然后制定完善的处理方案。在此过程中,为了避免此问题对建筑施工质量造成影响,需要对传递静压力的性质进行整合,当其水量充足时,其深处水体会受到上部水柱压力影响。因此,施工人员需要完善降水方案,一些工程为了在施工期间积极做好现场排水系统,需要对施工现场的积水情况进行分析,在确保其排水畅通的基础上,保障处理方式的有效性和安全性[4]。
在对地表水进行分析时,需要采用自然排水系统,其基坑内排水需要采用自然排水和强制排水有效结合的方式,完善地表自然排水系统,对护坡顶和护坡进行合理化设计,在此处可以设置两条贯通砖砌排水沟,控制其排水沟截面尺寸为300*300,还需要沿排水沟进行设计,每隔10m需要设计500*500*600集水井一个。
在此过程中,施工人员一定要提前按照要求规划好施工和设计方案,对影响此工程的因素进行综合性分析,保障其中排水系統的稳定运行。为了防止基土等因素对施工过程造成影响,相关施工人员还要在地面雨水和施工废水集中沉淀后,对排水雨水管网进行合理化设计[5]。
此外,在对基坑内排水系统进行设计时,需要进行基坑挖土,应用临时明沟和集水坑方式,对坑内集水坑进行合理化设计,在离开围护桩边6m以外对其进行设计。同时,基坑坡脚施工过程中需要严禁积水,主要目的是为了避免对透水层与不透水层阶段造成影响,并且还要按照要求,沿横向每隔18.8m设置一个排水明沟保障其与环沟的接通,在透水层与不透水层分界面的四周还需要设集水井。在此基础上,对角部进行科学设置,合理应用潜水泵将积水排出基坑外,然后经施工废水集中沉淀后,再将其排入到城市雨水管网中。
5 处理基坑内的流砂
在当前城市化建设中,以前的滞水排水施工方法已不能满足透水层与不透水层分界面施工的要求。为了对其进行有效处理,需要完善预处理措施,设置科学的排水沟,在排水沟内填入级配砂石,主要目的是将滞流水积极引入到附近的降水井。在对砂袋进行设置的过程中,需要对管涌处进行围堵,并且还需要采用细石混凝土对管涌口等关键部位进行有效覆盖,主要目的是减少涌水口中的水土流失,保障滞水排水施工方案的有效性[6]。
在此过程中,还需要紧急调用多台水泵,然后在基槽底部合理设置集水井,保障排水的有效性,积极组织人员对坑底进行合理化设计,采用先进的潜水泵排水,让管涌的流水通过排水盲沟有效流入到集水井中。在此过程中,还需要提前准备好沙袋,集中人力物力对护坡桩间流砂等部位进行有效清理。
此外,在护坡桩间还需要堆砌砂袋,主要增加土体压力,避免上部土体出现下陷现象。与此同时,还需要在流砂部位科学设置钢管长度,将其长度控制为1.5m。在钢管1m范围中,还需要按照要求布置直径5mm和间距5cm的孔,控制其在1m范围内。应用包裹滤网对水进行相关引流,这样做的主要目的是预防水土流失,加强对基坑内流砂的处理,从而保障滞水排水方案的有效性和合理性。
6 结语
由此可见,为了满足当前我国城市化建设的要求,需要创新透水层与不透水层分界面的滞水排水施工方法,完善其中的方案,对环境等因素进行分析和整合,应用安全的方式解决流砂等问题,创新层间水处理方法,进而保障建筑方案的有效性。
参考文献
[1] 任刃,李士超,汪安华.透水层与不透水层分界面的滞水排水施工方法[J].四川建筑,2020,192(2):245,247.
[2] 何必.透水层深基坑桥台基础施工方法的探索和运用[J].四川建筑,2020,195(5):108-110.
[3] 王刚,谢燕辉,李承龙.一种不透水层抽水装置在深基坑中的应用[J].科技经济导刊,2020,730(32):36-37.
[4] 张陆明.水利工程项目施工中软土地基及强透水层处理措施[J].工程建设与设计,2019,399(1):60-62.
[5] 凌鸿.市政公路给排水施工中的常见问题与对策分析[J].百科论坛电子杂志,2020(4):902-903.
[6] 王聪,蒋俊彪,吕永美.建筑给排水施工中的常见问题与应对措施分析[J].工程技术与发展,2019,1(6):51.