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摘要:国民经济的不断增长,促使现代人对水工建筑的关注度越来越高。水工建筑过程中,离不开基坑开挖施工技术的合理利用。深基坑施工是建筑施工中的重要内容,支护施工在建筑施工过程中更为重要。文章围绕水工建筑中深基坑开挖施工技术问题展开讨论,提出几点思考,仅供参考。
关键词:水工建筑;基坑开挖
引言
根据水工工程其使用条件来看,其建筑所处环境多数都较为恶劣,尤其是在一些土层较为软弱的区域会增加土方开挖的施工难度,并且受施工条件、施工环境的影响使基坑开挖存有许多不确定的安全隐患。因此,从基坑的开挖及支护入手加强质量及安全管控,以提高基坑的安全性及稳定性,为水工建筑工程建设奠定坚实基础。
1水工建筑基坑开挖施工特点
1.1施工环境复杂
水工建筑基坑施工受到周边环境因素影响较大,应合理避开周边地下建筑。实践工作中,应认识基坑支护结构的荷载问题,考虑周边环境对基坑结构稳定性影响,保证施工过程科学有效。倘若对水工建筑基坑开挖施工控制能力不足,会造成严重的质量问题,不利于施工安全。因此,水工建筑施工中,应对基坑开挖提高重视力度,合理控制施工风险,分析具体施工环境。
1.2受地质结构影响
地质条件对基坑支护造成的影响较为严重,尤其是在沿海地区水工建筑施工中,应充分考虑土壤结构,采取必要方式,如换填法,对基坑土层进行加固处理,强化基坑开挖施工能力。受到地质结构影响,基坑开挖中,经常出现坍塌和结构不稳定问题,影响施工质量提升。为有效改善这一问题,需要对支护结构进行研究,并且采取科学的施工方案,降低施工风险。
2水工建筑的基坑开挖施工技术研究
2.1水工建筑基坑施工技术措施及方法选择
(1)施工前准备。在对基坑开挖前,要通过地质勘探确定岩石基底的厚度、韧度和硬度,确保其在应用时能提供施工的地质支撑。具体来说,可利用爆破试验进行相关参数的确定,确认这些参数之后,才能保证工程施工方法的有效性。在确认施工工艺参数后,再利用声波探测、钻孔压水、以及地质振动的方式对岩层爆破需求有准确掌握,并对存在的一些隐患及缺陷问题有效控制。(2)开挖施工。整个开挖施工必须采取从上到下的顺序,一些施工位置可能还要通过上下两侧同时进行,这时要利用有效的安全防护技术进行相应的防护处理,整个操作需要主管部门的批准。按照设计图首先对边坡的轮廓面进行开挖施工,选用光面或预裂爆破的技术方法。对于那些永久与半永久较高的边坡,要采取分台阶进行开挖的施工方法。对基础岩石采用的开挖技术,要通过分层梯段爆破技术进行施工。对于水平基面的施工,要预留一些保护层,这对于工程建设质量有较大帮助作用。开挖通常采用分层爆破的方式,如果采用别的开挖施工技术,需要利用试验方式证明该方法的确实可行,并要由主管部门的认可和批准。(3)排水操作。在进行基坑的开挖施工,必须解决一些重要的技术性问题,尤其是排水操作。必须及时将工作现场的积水及时排除,这些污水不但会影响到施工质量,同时也会对施工安全产生影响。如果基坑中的流入水量比较大时,还要考虑采用必要的办法从污水源头上降低污水的来源。对基坑进行排水处理时,应避免这些污水对周边河流和地下水形成环境的污染。
2.2钻孔爆破施工
钻孔爆破是整个基坑开挖施工中最重要的技术内容,也是最核心的施工环节,对其技术进行详细研究,确保落实环节的技术保障。(1)一般性规定。钻孔施工所采用钻头造孔必须适宜,通常孔径要根据钻头直径进行分类,大孔径一般采用110mm直径。对于紧邻建筑面、边坡、防护目标等,不能用大孔径方式进行爆破。对于水工建筑施工,其施工条件比较潮湿,爆破技术需要抗水爆破技术和材料,或者进行有效的防水防潮处理。(2)爆破施工设计与实施。进行钻孔爆破前,建设单位要对爆破施工的具体过程和细节进行系统设计,并上报相应的管理部门,对于一些影响较大的爆破施工设计,要由主管单位进行批准。具体的爆破施工需要严格依据设计内容和流程完成。对于爆破钻孔的标准,要满足以下几个要求:一是钻孔位置要依据爆破的工艺设计来确定,要将爆破实施与工艺要求充分结合;二是爆破钻孔位置与孔位之间的位置偏差不能超过钻头直径,对于孔位的设置要进行详细登记,以确保对误差控制的准确性;三是对钻孔深度和角度的控制,必须满足爆破工艺与设计标准的相关规定,这样才能确保爆破效果;四是对于已经完成的钻孔,其内部的粉尘等要及时进行彻底的清除,完成除尘后要将孔口及时盖严,防止新的灰尘进入。对爆破作用效果的观测:一是表面爆破的观测要采取宏观调查以及地质描述等方式;二是隐蔽部位的爆破要利用弹性波观测的技术方法。通过爆破引发地震效应,进行岩石坚固度的试验,通过对质点形成的振动情况进行观测。对于一些重要且有特殊需求的爆破施工,要根据施工要求提供其他的各种观测方法。炮孔内完成装药并对炮孔进行堵塞处理,之后通过引线网络进行控制联结,完成起爆工作,整个过程必须由具体的负责人进行统一的指挥,各工作点的人员按照预定设计流程和任务分配完成相应的工作。完成爆破后,对爆破效果进行检查,根据爆破效果调整后继的施工参数设置。
3支护结构
水工建筑施工中,支护结构主要以地下连续墙和钢板桩支护方式为主。对地下连续墙进行分析,可知相关技术应用较为广泛,具有施工效果明显特征。连续墙由支撑部分和维护墙两部分组成,施工过程需要严格按照技术指导方案和行业标准进行,对连续墙进行施工,并且做好排桩布置工作。目前,在水工建筑中,排桩类型较多,经常应用的排桩类型为预制混凝土桩和钢管桩。施工技术应用中,需要基坑侧壁的安全等级,对相关排桩方式进行选择,以基坑整体安全性与稳定性为主要特征,对目前排桩支护结构进行施工。对钢板桩进行支护施工,具有工期短、速度快、结构稳定性较高的使用优势,项目施工中,技术人员首先定好轴线,明确钢板桩施工位置,对桩位进行控制,实现对钢板桩的合理吊升。对第一支钢板施工应加强管理,尤其是对位置方面控制,需要保证钢板结构对准桩位;并且通过连续均匀振动,对钢板桩进行灌入。技术应用中,需要按照顺序对钢板桩进行桩位标记,重复操作,直到最后钢板桩施工完成。为保证桩体支护结构稳定性,需要对支护技术进行严格控制,促使支护结构满足水工建筑施工质量标准。
结束语
在水工建筑基坑开挖施工中对于其施工技术必须要针对工程建设方案的要求来进行选择,以此来保证施工技术的适用性。同时在基坑开挖施工中还需通过对施工现场进行全面分析的方式来制定完善的施工技术方案,这样可以对基坑开挖施工中的风险因素进行有效的控制,从而依据施工技术方案的要求来规范化施工。上文针对水工建筑基坑开挖施工的特点提出了在实际中所需注意的事项,为此在实际施工的过程中则需要对其爆破方法、支护技术等进行科学的运用,以此来提升基坑开挖施工的安全性、可靠性。
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