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摘要:随着我国社会经济的迅速发展和进步,大部分地区趋向城市化建设,与此同时,我国市政建设工程也在全面开展,其规模也在不断扩大,市政工程的建设质量影响着该城市发展的速度,因此备受关注。深基坑支护施工是市政建设的主要组成部分,因其施工较为复杂,对施工人员的专业技能要求较高,为了提高施工质量,保证市政工程的顺利开展,针对现阶段深基坑支护技术的难点进行研究分析,并提出相应的改进措施。
关键词:市政施工;深基坑支护;施工技术
引言
近些年来,我国城市建设发展逐渐向着深、广方向发展,城市人口数量持续增长,一些污水、雨水等排放量也呈现出持续增长的趋势,市政工程在建设过程中,一些污水、雨水排放管道的管径和埋设深度也逐渐增加,城市地铁的大规模兴建,伴随着明挖施工的开展,各种基坑也越来越深、越来越大,因此控制基坑变形,保证基坑安全稳定是设计和施工的控制重点,直接关系到整体建筑的安全。
1深基坑施工要求
1.1在正式开展施工前必须做好交底工作,确保数据信息的精准,确定开挖具体位置和技术标准。
1.2做好施工现场清理工作,不得出现杂物、垃圾等,根据勘查信息数据,针对基坑周围管线、建筑物等采取保护措施,以免基坑施工时对周围建筑、设施造成损坏。
1.3深基坑支护施工中,结合基坑工程具体状况,考虑地质、水文、场地情况等综合因素,选择符合工程条件的方案,在不破坏地质结构前提下加强基坑支护,制定好施工方案,保证后续施工正常进行,缩短周期。
2市政工程深基坑施工技术
2.1土方开挖技术
对于施工工程深基坑来说,土方开挖是最基础,也是最关键的工艺技术,在具体施工过程中要关注土方开挖的顺序。在土方开挖的过程中,必定会对周围的土地造成影响,破坏土地原本结构应力,甚至还会出现空载情况,上部分的土地在失去下部分土地支撑之后,会出现坍塌情况,假如这种坍塌范围比较大,就会在施工过程中出现土体塌陷问题,会对施工人员以及周围人员的安全造成威胁。因此,在进行土方开挖的过程中,应该先熟悉勘察资料,对施工区域土体的实际应力进行勘察和分析,然后明确支护方式,开挖土体应力良好的区域,进而确认开挖顺序。土方开挖的重点在于分层开挖,常用到的机械包括推土机、挖土机和自卸汽车,每一层土方的开挖厚度应严格按照设计要求,并控制在30cm左右,基坑的机械开挖需要与基坑护壁交叉实施。在土方开挖之前,需要施工人员清理施工现场的垃圾、障碍,绘制槽灰线,对控制线和控制桩进行定位。然后在施工危险区域设置危险标志,采用分层、分段开挖顺序,设置合理的坡度,为之后的泄水施工奠定基础。在进行基坑槽、管沟开挖的过程中,相关技术人员需要确定开挖的顺序、路线和深度,结合地质水文特征,科学合理的降低地下水位。
2.2深基坑支护施工技术
2.2.1土钉墙支护施工技术
该技术是一种常见的支护技术,主要是在深基坑的表面利用土钉进行密集性施工,进行形成具有安全性的屏障,对深基坑内部结构安全进行保护。在对该项支护技术进行施工的过程中,需要科学合理地进行设置,使土钉墙、混凝土之间产生的作用力,这对土钉墙支护施工技术的最终稳定性具有直接的影响。假如要想将该技术的支护作用发挥出来,需要在施工过程中严格根据该技术的流程进行。因此,在具体施工过程中,相关施工人员要结合设计图纸的内容,在完成土钉拉拔力检测之后开展划线标记操作,主要是在木桩和基坑的上口与下口位置进行,在划线标记的30cm处进行积水沟或坑设置,方便基坑的排水操作。
2.2.2旋喷桩喷射注浆支护技术
该技术是深基坑支护施工中一种经常用到的施工技术,但是该技术对环境、施工人员技术能力、深基坑结构等有着较高的要求。因此该技术在一些大型建筑工程施工过程中应用较少,在深层搅拌水泥围护支护的施工中比较常见。在实际应用这项技术进行支护施工的过程中,由于使用的设备容易操作,更容易实施这项技术。在市政工程深基坑支护施工过程中,水泥作为主要材料,施工人员应该建设基坑水泥土围护墙,然后利用旋喷桩喷射注浆支护技术,提升围护墙的质量。
2.2.3钢支撑施工技术
为了保证市政工程施工的安全性和稳定性,保证深基坑支护的质量,很多施工单位在施工过程中应用钢支撑施工技术,建立受力体系,这样利用油缸和围护桩构成的受力体系,承受能力较强,能够避免上部土地压力出现施工安全问题。另外,在构建受力体系的过程中需要利用钢支撑技术进行加固,可以选择斜撑、角撑等设备,需要注意的是,在应用受力系统的过程中应该先进行质量检测和安全检测,保证整体工程的安全。
2.2.4连续墙支护技术
连续墙支护技术属于市政工程深基坑施工过程中采用的一项基础技术,只有做好连续墙支护,才能保证地下水顺利拦截。在应用该技术之前,施工人员先对施工现场的地质环境进行全面勘察,关注水文环境,结合实际情况制定施工方案。不同的环境下,不同墙面需要采用不同的注浆方式,这样才能保证墙面的安全性和稳定性。
2.3降排水处理技术
建筑市政工程深基坑开挖施工作业不可避免地会遇到地下含水量丰富的施工区域,若施工区域地下的含水层被破坏,将导致地下水流入基坑区域,使得深基坑施工质量受到影响。为了确保深基坑边坡结构的施工稳定性,相关部门的施工人员应按照当地区域的水文地质条件开展一系列的防渗、降水施工保护策略,对深基坑的施工质量有效保证。施工人员可选择人工开挖2m后搭设井点,在完成钻孔设计后对其进行深度测量。通常情况下设计的深度需要在管埋深度的1m以下。
2.4深基坑监控、监测
建筑市政工程在进行深基坑施工前,需要先对深基坑施工设计方案进行研究分析,结合施工设计规划方案开展相应的技术指导工作。建筑市政工程在进行深基坑施工过程中,需要对深基坑施工进度以及施工质量全面监控管理,根据建筑施工设计规划开展系列的施工工作。一旦发生紧急情况,应立即寻找问题发生的原因,对施工方案进行调整修改,根据修改后的设计方案开展项目施工工作。优化设计,使设计达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的。同时通过对基坑工程监测项目的观测,以及监测数据的分析处理与计算,进行预测和反馈,决定是否需要对支护结构、地面建筑物和地下管线采取保护或加固措施,以确保支护结构的稳定及环境的安全。
3结束语
随着我国市政工程建设的全面开展,深基坑支护技术也被广泛运用。因深基坑支护技术对施工技术的要求相对较高,为了保证其施工质量,在实施此项技术时,施工单位需要加强对施工区域的现场勘查工作,并选择合适的支护方式,确保工程施工顺利开展,并保障深基坑支护的施工质量。
参考文献
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