市政工程深基坑施工工艺及质量控制 王春烁

发表时间:2021/6/29   来源:《基层建设》2021年第6期   作者:王春烁
[导读] 摘要: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,直接关系到整体市政的安全。在市政工程中,深基坑施工工艺决定了整体施工质量
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        摘要: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,直接关系到整体市政的安全。在市政工程中,深基坑施工工艺决定了整体施工质量,明确施工工艺,加强质量控制,才能保证整个工程的安全和稳定。
        关键词:市政工程;深基坑;土方开发;支护施工;质量控制
        引言
        与国外发达国家相比,我国市政工程的深基坑施工工艺起步较晚,发展速度较慢,其提升空间非常大。而且,在实际的市政工程深基坑开挖过程中,受到水位等因素的影响,还容易出现各种各样的质量事故。在这种情况下,必须要对市政工程深基坑施工工艺进行详细的分析,并针对性地提出质量控制措施,提升市政工程深基坑施工质量,促进市政工程的发展与进步。
        1深基坑支护技术介绍
        我国市政行业不断发展,城市化进程不断加快,对深基坑支护技术的要求也越来越高。深基坑支护技术在我国城市市政建设中是不可缺少的一项重要技术,在我国市政施工过程中,难免会遇到不能稳定的安全性问题,就需要良好的深基坑支护技术进行改进,使低于地面的市政更加具有牢固性,并且能够将市政施工中周围容易塌陷的环境进行支撑和保护,为施工现场提供更安全的施工环境,同时保证市政的有效性质量问题。深基坑支护技术利用相关的支柱对深基坑的墙壁进行支撑和保护,避免或者减少市政施工中的风险。我国人民生活质量不断提升,对市政施工的安全性考虑也越来越多,而深基坑支护技术本身就具有固定和保护的功能,能更好地推动市政施工行业的技术发展。我国市政工程技术在不断提高,对深基坑支护技术的也不断提出新要求。我国国土面积广阔,工程市政不断增多,同时,对深基坑支护技术的需求也不断增多,近些年受到国家的重视,我国不同的地形条件对使用深基坑支护技术也有不同类型的要求,需要根据不同条件选择合适的、科学的施工技术,最大限度地保证市政施工的安全质量问题。同时深基坑支护技术极其的复杂繁琐,深基坑支护技术作为市政工程最开始的安全技术,对市政的整体都有着重要的影响,所以要谨慎、科学地进行深基坑支护,根据所选市政的不同,深基坑支护技术的选择也要不同,要从根本上提高市政施工中的安全性。
        2市政工程深基坑施工工艺
        2.1土方开挖工艺
        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基坑降排水施工工艺
        基坑降排水系统主要由基坑内外侧的以下三部分组成。

第一降水井、第二集水井、第三排水沟。在市政工程深基坑施工过程中,做好基坑降排水施工,对于后续的施工有着直接的影响。而要想提高基坑降排水效果,需要注意以下几方面。首先,进行临时排水沟和集水井的挖掘,然后将基坑开挖范围内的地面积水进行排出。井管降水,还需要进行自控装置的安装,将水龙头高度进行统一,确保水位处于基坑底0.5m处。针对排水设备的选择,需要优先使用深井潜水泵,确保单台出水量在25t/h以上,扬程在25m以上。其次,鉴于基坑排水量非常大,所以必须要先完成降水井施工和疏干排水,才能够正式开始土方开挖。再次,施工现场需要配置备用电源,避免因为停电而影响降水工作的持续进行。最后,在降水井井点系统运行中,还需要加强降水井内水位的观测和记录。
        2.3逆作拱墙、地下联系墙的支护技术
        拱形墙朝下的地下连续墙的支撑技术,也是一种支撑深基坑的技术,可以适应不同的地质条件。这种辅助技术具有噪音低、支撑强度高、节省原料的优点,应用效果比较好。但是,有利有弊,这种支护技术的使用也更为复杂。施工过程包括使用重型设备在现场挖深的隧道沟槽,并使用设备在混凝土硬化之前将钢筋笼放入沟槽中。它与混凝土结合形成坚固的混凝土挡土墙,起到支撑的作用。尽管这种支持方法的设计相对复杂,但是施工过程相较于它的效果来说并不复杂,并且容易满足设计要求。
        2.4钢板桩支护
        在市政工程施工过程中,深基坑支护还具有钢板桩支护的方式,是由钢板桩和锚拉杆组成。由于现阶段使用的钢筋材料都是再生钢,而非传统的原钢材料,刚质材料的拉应力不足。其支撑性能相对较低。为此,添加锚拉系统能够有效提高钢板的刚性和稳定性,在实际使用时需要注意,锚拉系统必须结合施工现场实际情况,因地制宜制定对应的锚拉系统和拉应力技术,一旦锚拉系统处理不当,就会对钢板桩支护造成较大的影响,容易造成变形的现象。需要注意的是,这种支护方式不可以在基坑深度为7米左右的软土地层使用。
        2.5基坑监测
        由于市政公升深基坑施工具有较高的风险,所以必须要做好相应的检测工作,确保施工人员对基坑的稳定性与基坑支护结构的稳定性有一个全面的了解。首先,基坑监测涉及到的内容非常广泛,主要包含以下几方面。第一桩顶水平、第二竖向位移、第三桩体水平位移、第四立柱竖向位移、第五地下水位、第六地表沉降、第七支撑内力、第八裂缝监测等。其次,对相应的设计方案进行研究,对施工现场的实际情况进行分析,并以此为基础进行基坑监测方案的编写,定期安排监测人员监测基坑及其周围市政物的变化,及时了解施工现场的安全施工情况,确保在出现突发意外事故的时候,可以在第一时间采取应急措施,降低突发意外事故的影响范围。
        结语
        总之,在当前市政工程中深基坑作为一项基础工程,对整体工程起到决定性的作用。因此,需要明确各项深基坑施工工艺的应用,优化深基坑支护技术,提升管理人员管理意识和施工人员施工水平,做好施工前地质信息勘察工作,从而保证工程的质量。
        参考文献:
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