市政工程中基坑工程的施工技术探讨

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  【摘 要】目前城市越来越发达,人口越来越多,市政工程更加复杂,深基坑施工技术发展很快,施工工艺及质量安全控制是重中之重,是地面及地下建筑结构的安全和使用性能提升的良好保障。本文主要对市政工程中基坑工程的施工技术进行了分析研究。
  【关键词】市政工程;基坑工程;施工技术
  引言
  市政深基坑的支护结构属于多学科交叉的一种施工工程,在施工工程中,施工设计要十分严谨,按照相关规定进行严格的施工,同时还要对施工工序进行严密的监控和检测,这些都是保证深基坑支护成功的关键因素,也能进一步的保障主体建筑施工顺利进行,也关系到后期建筑的使用的安全性和耐久性。所以市政深基坑支护施工应该从对支护的设计和施工两个方面进行着手,都是加深市政深基坑支护技术要点研究起到重要作用。
  一、市政工程深基坑施工特点与对策
  市政工程深基坑一般是指开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。市政工程深基坑施工技术一般情况都具有如下特点:
  1、区域性
  市政工程的深基坑施工对于不同的地质和地基条件、市政特点及需要和各种人文情况产生较为明显的差异,甚至同一个城市地基也有所不同,它的区域性很强。施工前应认真监察、测量、试验和设计,因地制宜,不能经验主义更不能生搬硬套。
  2、临时性
  市政工程的深基坑施工的支护围护系统一般都是临时搭建的设施,和永久的支护围护结构系统相比较,它的安全储备是很小的,有很大的隐患。在深基坑工程施工过程中应实时进行监测,并配有补救和应急措施,在施工过程中一旦出现险情,需要果断处理及时抢修。
  3、制约性
  市政工程的深基坑施工和周围的建筑物以及地下管网线的位置等因素有关,受到工程附近地下管道、建筑、市政设施、水位及地面抗性的因素制约。应仔细勘测,合理设计施工。
  4、环境性
  市政工程的深基坑施工对周圍环境有很大影响。在深基坑开始挖掘时,地下水位和土层应力场发生改变,会引起基坑的变形作用,从而引发周围土基土体和力的平衡发生变化,最终可能会导致周围的地下管线和市政设施以及建筑物等受到影响。市政深基坑施工过程中,引起的事故层出不穷,如临近建筑物倾斜、路面开裂,地下管线破裂等。工程事故的不断出现,不仅带来了巨大的经济损失,而且造成了不良的社会影响。最有效控制地下管线位移,达到对其安全保护的措施是采取基坑内被动区土体压力加固的方案。坑内土体被动区土体加固可以同时大幅度的减少地下管线竖向、水平位移量,加固效果与加固区的宽度、深度有关。因此,应详细勘察,科学设计,按顺序合理施工。
  二、基坑工程的主要施工技术的应用
  市政建设中基坑工程的施工技术的应用,必须尊巡的原则首先是安全,其次是经济、方便、可靠。具体要满足以下几个要求:
  (1)为满足施工人员对地下空间的要求,以保证施工顺利进行,必须保证基坑周围边坡的稳定性:(2)要保证基坑周围建筑物与地下管线在施工期问不受到任何损害:(3)在保证工程安全的前提下,尽量节省工程费用,尽可能的做到因地制宜。以下是基坑工程中主要的施工技术:
  1、钻孔灌注桩施工技术
  钻孔灌注桩施工技术是采用正循环成孔,正循环清孔,商品混凝土,导管法水下灌注混凝土成桩的施工工艺,施工工艺流程为:施工准备→桩位放线→人工挖探孔→钻机就位(进行桩位复测)→(护筒就位、进行垂直度检查)钻进、掏碴→清孔→成孔检查(测量孔深、垂直度、直径)→钻机移位→(钢筋笼运输)安放钢筋笼→下导管→制砼试块(做好试件养护)→灌注准备→灌注砼→测砼面高度→成桩。施工过程中需注意合理布置泥浆循环系统,成孔过程中经常清理循环池和循环槽,并对泥浆池和沉淀池中的沉渣定期进行清理,并确保场地内外环境达到环保要求标准。
  2、高压旋喷止水桩施工
  高压旋喷止水桩施工工艺流程为:就位对中→预钻孔→下喷管慢速喷浆上提→重复下喷管→慢速重复喷浆上提→回填上部钻孔→成桩移位。施工工程中需注意前台机操作工与后台制浆工密切配合,制定联络信号,后台供浆必须连续,一旦因故停浆,必须立即按信号通知前台机操作工,为防止断桩和缺浆,宜将喷头下沉至停浆点下0.5m待恢复正常供浆时,再喷浆提升;桩顶设计标高与施工地面标高接近时,应特别注意桩头质量,当喷浆口即将出地面时,宜停喷搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。
  3、管井井点降水施工
  管井井点降水施工工艺流程为:钻孔→清孔换浆→下设井管→填滤料→洗井→安装水泵、深水泵及管路→深井降水运行→封孔。为了保证主体结构施工阶段底板安全,防止上浮,底板施工时原降水井暂不封闭,将井管割除高出底板顶面10~20cm,保留作为泄水孔并继续抽水。泄水孔在主体施工完毕,顶板回填土后再封闭泄水孔。封闭方法如下图所示。
  三、深基坑支护施工技术类型与要点
  深基坑支护技术经过多年的技术实践根据地质条件的不同和经济条件的不同形成很多的支护体系。目前市政深基坑的支护技术结构根据工作机理以及围护墙的形式分为:
  (1)水泥土墙式(深层搅拌混凝土桩墙、高压旋喷桩墙);(2)排桩与板墙式,又分为板桩式(钢板桩、砼板桩、型钢横档板)、拌桩式(预制砼桩、钻孔灌注桩、挖孔灌注桩)、板墙式(现浇、预制钢筋砼地下连续墙)以及组合式(加筋水泥土墙);(3)边坡稳定式(土钉墙、锚喷支护)。
  1、钢板支护是深基坑支护中比较普遍的支护方式,具有施工简单和投资成本低等特点,钢板支护常应用于基坑深度超过五米的深基坑支护。土钉墙支护则是那排列密集的细长杆件主钉到原位土体中,在进行钢筋网的铺设,同时在对其喷射混凝土,让其形成较大强度的挡土墙。这类最好应用在深基坑度在5m至10m之间,和人工将水后的粘性土、杂填土以及地下水以上,其特点是施工简单、施工工期短和投资成本低。   2、搅拌桩支护最大的特点就是利用了水泥的固化作用,首先通过搅拌机对地基土和水泥充分搅拌后,经过一系列的物理反应和化学反应,让其硬度达到规定支护标准的强度和硬度。这类支护技术比较适合在有粘土和淤泥质土的土质层中使用。柱列式支护通过旋转喷嘴把桩体相连并将其组成支护结构墙,做成水泥土桩,这类支护技术适用于较窄的施工区域。
  3、地下连续墙的特点有整体刚度大且止水效果较好,所以常常用于既需要挡土又需要隔水的施工区域,亦或者是在地下水位下含有砂石以及软粘土的复杂施工区域。在采用该类支护技术进行施工的时候,一定要根据实际地质条件,选择合适的挖槽方案,而且要注意施工中导墙的开裂和发生位移变形,根据施工中实际需要调整好泥浆性能。
  4、深基坑土方开挖会让原状土的平衡遭到破坏,因此深基坑的开挖存在一定的风险的事故发生概率。所以在进行施工的时候一定要注意其基本原则。先做到开槽支撑,做好先撑后挖,然后分层再挖,禁止超挖。在开始深基坑开挖的时候,一定要分层分段的进行基坑的开挖,而且还要降低每次开挖后没有得到支撑的基坑的暴露时间,因为基坑的暴露时间太长容易发生事故。
  而且在进行深基坑的开挖后还要加强现场的管理,每一类的土方开挖机械必须按照设计要求以及组织设计的要求停放位置,其停放位置还要同基坑保持一定距离,保证挖土机械在对基坑开挖的时候不会碰撞支撑系统,进而造成支护结构和支锚体系间的连接被破坏,导致事故发生。
  5、在采用深层搅拌桩进行支护施工之前,首先要将水泥的质量以及桩机和搅拌机的工作性能检查准确;而且还要控制好桩长、桩位和桩径以及桩身的垂直度;同时还要准确控制水泥剂量,搅拌时应该派专业人员应该现场看管水泥搅拌桩的施工;对喷浆的时间也应该把控好,开钻的每根桩必须进行连续作业,保证中间不会出现喷浆的中断。值得注意的是,没有進行喷浆的时候严禁擅自提升钻杆,并且在提升钻机的时候要控制好提长速度。
  结束语
  随着我国城市建设的不断发展,建筑主体越来越高,建筑基坑也越来越深,并且许多建筑工程的基坑边坡紧邻建筑物基坑的现象越来越多,这就给基坑工程带来了极大的困难。为了适应建筑业飞速发展的步伐,我国基坑工程应该建立一套更为完善可行的技术规程,并且不断完善与创新,不断吸取先进的理论知识,做到实践与理论相结合,逐步提高技术水平,为促进市政工程建设与发展做出更大努力。
  参考文献:
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