摘要:随着我国城镇化水平的不断提高,建筑行业迎来了前所未有的发展机遇,人们对建筑质量的要求也越来越高。目前基坑降水技术在我国建筑工程中的应用效率相对较高,对基坑的稳定性起到不良影响。将基坑降水技术运用到工程施工中,能确保工程的稳定性及安全性,提高施工质量。本文将对建筑工程基坑降水技术的应用进行分析,以此来促进建筑行业的有效发展。
关键词:建筑施工;基坑降水;施工工艺
引言
作为建筑工程的重要组成部分,基坑是建筑主体结构稳定性和可靠性的重要保障。在开挖基坑的过程中,如果没有及时排除基坑内的地表水和地下水,那么就会使基坑施工环境逐渐恶化,降低地基承载力,甚至可能会诱发基坑土壁坍塌问题。因此,为了确保基坑施工的质量,需要做好相应的降水施工工作。
1建筑施工中基坑降水方法分析
1.1井点降水法
通过在基坑周围埋设大量的渗水井点管,并在地面组装抽水管路系统,利用井群连续抽吸地下水,确保基坑周围地下水位能够降至一定的深度,保证基坑的干燥度。井点降水法具有施工简便及易于操作的特点,适应性较强,可以在任何形态的基坑施工中进行应用。而且通过降水后,土壤较为干燥,易于施工的顺利开展。同时降水后井点下土层固结,土层强度增加,有效的提高了边坡的稳定性,有效的避免了流砂危害的发生,实现了对地下水的防控。
1.2帷幕排水
在建筑工程处于建筑物密集及地基土具有较强渗透性的位置,则多采用帷幕排水方式。在基坑开挖时采用帷幕排水方式时,可以有效的防止基坑周边地下水的渗入,有效的实现对基坑侧壁的支护。而且利用帷幕降水方法,基坑内排水量减少,有利于实现对基坑附近建筑物及管网等地面沉降的有效控制,减少基坑施工过程中对周围建筑物及构筑物带来的破坏。但在应用帷幕降水过程中,需要科学进行设计,并根据标准的规范来指导施工作业,以此来保证基坑的顺利开挖,避免安全事故发生。
2基坑降水技术工艺分析
2.1基坑降水技术的定位与成孔
在建筑工程中,基坑开挖应采取基坑降水技术,在实际应用前,应对打孔位置进行确认,并进行实际测量,以防在安置过程中对周边建筑造成不良反应。同时还应对工程施工现场情况加以评估,合理调整孔位。当孔位确定后,可采用钻机设备进行钻孔操作,造浆过程中应对泥浆密实度加以控制。在施工停止时,还应对孔是否处于压满状态加以注意,降低事故坍塌的发生率。
2.2下井
在本例工程中,井管类型为水泥砾石管,其直径为400mm。当井管进场后,全面检查过滤器的质量,避免出现缝隙,同时检查其是否和设计标准一致。在满足相关施工标准后,应准确测量孔深情况,如果孔深和设计标准保持相同,才能进行井管下放工作。施工前期,需要将井底座和管底槽内绑扎牢固,通过钢丝固定底座,按照平稳原则进行孔内放入工作。若要保证管身具有整体性特点,通常选择8号铁丝和竹板对其予以绑扎,使其具有较高牢固性,同时保证下管过程的垂直居中。
2.3基坑降水技术的填筑与洗井
当下井与换浆完成后,应开展填筑滤料工作。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工人员进行钻杆下放操作时,应确保钻杆与孔底间的距离,控制在0.35~0.45mm之间,利用钻杆内泵来穿束泥浆,在冲孔的同时应对泥浆进行调节,使孔内泥浆密度控制在1.04左右,确保其符合设计标准。上述施工步骤完成后,再进行滤料填筑,具体施工过程中应将滤料从井口丝状沿周围回填,降低挤压管现象发生。在洗井的环节,可以使用水泵抽水或活塞进行完成洗井工作。
2.4下泵试抽
完成前期施工后,通过水泵开展试抽工作。在此过程中,需要特别注意排水管道和电缆预设工作,避免对管道造成不利影响,即抽水过程管道受相关设备影响造成破坏等,同时还应认真做好现场标识工作,确保抽水和排水系统可以顺利完成安装工作,然后再开展试抽工作,使其满足相关施工标准。
2.5降水运行
在开挖基坑之前的15日内进行降水施工,必须将基坑降水位降低,在降水之前,测定各井口、地面的静水位以及地面标高,接着进行试运行操作,对抽水设备的是否完好实施检测,确定排水系统和抽水是否与降水要求相满足。在降水运行过程中,应对各井水位的观测进行加强,将含水层的承压水头变化所掌握,加强地面沉降监测避免由于降水造成周围环境有地面沉降产生。
3基坑降水技术相关应用注意事项
为了防止周边建筑物和路面出现沉降,需要在降水井点管和建筑物间增加回灌井点,井点的位置和数量按施工方案或设计要求,然后选择清水对其持续回灌,确保地下水得到具体补充,保证地下水维持基本不变情况。如果场地存在粘土层,会直接影响其降水效果,主要原因是:黏土透水性相对较差,上层水不可下渗。如果超出井点轴线的范围之外,则选择套管、水枪进行打孔,采用和成孔施工技术相一致的工艺及操作流程,对井内粗砂予以填满处理,使其形成2-3排砂桩,以实现地层中、上、下水的贯通。抽水时,因为上层水自身重力作用会对抽水形式产生负压,所以上层水比较容易发生下漏情况。在抽水初期,需要检查井点管的淤塞情况,避免死井。同时可以利用内水流声和管道表面的观察,判断其是否发生潮湿等问题。如果死井数量超出10%范围,则会直接影响其整体降水效果,通过高压水对其予以反复冲洗。如果工程在夏季期间施工,由于夏季经常出现连续暴雨情况,而边坡往往会出现流砂或塌方、积水等现象。具体处理措施包括:降雨前期,需要通过塑料薄膜的覆盖,即非边坡的覆盖保护,同时配备相应抽水设备、人员配备,确保雨水可以及时从坑内进行排出,并进行排水明沟、沉淀池淤泥的清除。若是工程在冬季期间施工,则采取保温材料进行覆盖,同时将其连接至井点总管,防止管道发生冻坏情况。监测基坑属于支护设计关键内容,支护监测作为重要监测手段,可以直接掌握基坑周围环境变化等信息,进而保证支护土体具有较高稳定性,为工程设计和施工提供有利依据,以实现基坑支护施工技术的进一步优化。
结语
基坑开挖是建筑施工的重要组成部分,其非常容易因为基坑内部存在地下水而使基坑施工环境逐渐恶化,降低地基承载力,甚至可能会诱发基坑土壁坍塌问题。而基坑降水技术众多,包括“明沟+集水井”降水技术和井管降水技术等等,具体需要结合实际的基坑施工需求,科学制定施工方案,充分利用基坑降水技术保证后续基坑施工工作有序开展,防范安全事故的出现。
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论文作者:李洪奇
论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期
论文发表时间:2019/7/26
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