浅谈市政工程深基坑施工工艺及质量安全控制论文_刘明亮

浅谈市政工程深基坑施工工艺及质量安全控制论文_刘明亮

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摘要:目前,随着城市化建设进程的加快,城市居民对市政道路的要求也越来越高。市政工程中的深基坑施工主要包含基坑的排水工程、土方开挖工程、地基处理以及基坑的支护工程等。由于城市环境具有一定的复杂性,做好市政工程建设设计坑工程的施工工艺以及进行严格的质量安全控制非常必要。文中对市政工程深基坑施工工艺及质量安全控制进行了分析。

关键词:市政工程;深基坑;施工工艺;质量控制

1市政工程深基坑的施工工艺

1.1准备工作

深基坑开挖前,首先对基坑所在位置的地质进行勘测,且对周围建筑物或构筑物变形及沉降等进行观测,并了解周围建筑物或构筑物的荷载、基础形式、基础影响范围等,将深基坑开挖对周围建筑物及构筑物的影响降至最低。在深基坑开挖前,确定好深基坑开挖位置,且对所开挖范围内的电缆、管道等进行排查,避免因开挖而对电缆及管道等产生不利影响。排除一切不利因素后,对场地的支护方案进行编制。若场地环境比较负责,应进行专家论证,论证通过后再确定支护方案,并对支护方案制定施工细则,确保相关施工人员按照施工细则进行施工,确保施工质量及安全施工。

1.2保护措施

基坑开挖时,对所开挖出的渣土进行清运,避免在基坑周围堆积,从而影响边坡的稳定性,产生安全隐患。开挖时,在基坑周围布置防护栏并安装警示牌,避免行人及其他无关人员坠入基坑内,从而产生不必要的人员伤亡及经济损失。基坑内部安装照明设施,确保夜间施工及对周围行人等产生警示作用,避免安全事故发生。深基坑周围道路通畅,确保大型机械进入深基坑内。尽管深基坑内无地上建筑及其他高空隐患,但在基坑内部施工的人员必须佩戴安全帽,避免因上部坠物等而产生安全事故。

1.3维护措施

深基坑开挖完毕后,对深基坑四周进行支护,并对支护的薄弱位置或荷载较大位置进行加固处理,避免产生安全隐患。对基坑上部外围土体进行定期监测,监测其沉降及位移变化,避免产生安全隐患。对基坑底部水位等进行定期监测,并对地下水位进行控制,必要时可进行局部回填处理或采取其他有效措施,避免因水位变化而产生安全隐患。

1.4交付及回填施工

基坑开挖后,对其底部承载力不足的土层进行置换后,对所置换的土层进行分层碾压,当碾压强度达到设计要求后可对其进行交付施工,待基础混凝土浇筑完毕后或地下室施工完毕后再对其进行回填施工,避免因降水或其他外界因素影响而影响基坑底部持力层的土体强度。

2市政工程中深基坑施工的质量安全控制策略

2.1土钉支护施工质量控制

土钉支护即是利用土体和土钉之间发生的相互作用,让加固之后的边坡稳定性和整体性更强。在道路深基坑施工中,土钉支护的施工工序一般分为土钉、防水系统和喷射混凝土面层等。土钉的受力状况是复杂多变的,若土体发生变形,则同时受到拉和弯的两个作用力,所以合理设计土钉的长度以及与设计抗拔力相符合才是最为关键的。土钉孔通常是由人工铲成的,有时候孔深与设计标准不相符的原因主要有两个:工人在操作中铲孔的深度较浅;虽然成孔深度达到标准,却因为出现塌孔而堵塞。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此,在实际施工中,现场管理人员必须严格监督,要求成孔工人,在各个空口都注明实际的深度,并且由管理人员进行仔细复查,这就可以有效解决孔的深度不够的问题。

在确定土钉的抗拔力时,不仅要将注浆量和注浆压力控制好,在必要时还需要采取二次压力注浆,更重要的是要开展抗拔试验,由有资质的第三方进行。可采取随机抽样法选取试验土钉,尤其是发现存在问题的土钉,必须进行试验,确保土钉的抗拔力满足相关的设计要求。

在对土钉墙喷射混凝土面层的工序中,最重要的是控制喷层的厚度,一次喷射厚度应控制在30~50mm。当土钉注浆体以及喷射混凝土面层的强度≥70%设计强度时,才能进行开挖下层土方的工序。需要注意的一点是,在冬天气候寒冷干燥时,应对混凝土面层进行养护。

在实际施工中,会经常疏漏土钉墙预埋花管的施工工序,深基坑的设计环节一般也不会把这道工序反映在设计图纸上。这就需要现场管理人员要在施工现场多次强调埋设花管,并做好技术指导,若发现问题则进行及时纠正。实践表明,埋设排水花管在雨季时发挥了明显的效果。土钉墙对水十分敏感,在所发生的土钉墙支护坍塌事故中,大部分都与排水不顺畅相关。所以,在检测土钉墙支护时,是否出现浸泡是非常重要的指标。若墙体出现少量水渍,则立即查找水源,并运用针对性的措施加以解决。

2.2支护桩施工质量控制

支护桩施工质量控制的因素包括桩长、桩径、钢筋笼的位置以及混凝土浇灌的质量等。当完成钻进成孔的工序后,现场管理人员就需要运用测球来测量孔径的大小。完成护坡桩的施工工序后,也必须根据相关标准进行完整的检验,若发现不达标准的护坡桩则需要再次处理。

2.3锚杆施工质量控制

在桩锚支护体系中,锚杆是非常重要的构件,锚杆和护坡桩的质量在很大程度上都直接决定着锚支护体系的质量。锚杆所产生的抗拉力,一方面与土层的地质环境有关,另一方还与施工技术有很大的关系,比如,在相同的地质环境下,运用普通锚杆钻机施工和运用护筒跟进钻机施工的最终效果明显不同,抗拉承载力有着很大的差别。

2.4降水井施工质量控制

在市政道路工程深基坑施工中,根据现场需要设计合理数量的降水井进行基坑降水,降水井施工质量控制包括降水井的深度、间距、井径及降水井中投入的碎石滤料等。井深、管径以及管的质量容易目测和量测,而比较难以控制的是在下井管的过程中怎样确保垂直居中,假设井位出现偏斜,则会造成滤料的分布很不均匀,导致井管因淤泥堆积而堵塞或抽水含砂量过大而很难使水顺利排出。要想处理好井位偏斜的问题,就需要严格控制钻孔的垂直度和孔径,经常会发生的事情就是钻孔的某些位置发生缩颈,这就需要对钻孔进行检测。若钻孔的垂直度和孔径都符合标准,在下井管的过程中就能利用沿管长分段设置限位器的方式进而确保垂直居中。在基坑抽水排出的过程中,滤料自身的质量以及填入的质量是主要的影响因素,也必须对此环节进行严格控制。滤料的选择最好是级配良好的豆石,当然其成本也较高,所以很多情况下都采用碎石,假设采用有着较好磨圆度的硬质岩石,也会有良好的效果,很多施工现场所使用的碎石豆石呈粉状、针状和片状,因此,这也必须进行严格控制。这种类型的碎石是造成降水井质量差的关键原因,甚至大量的降水井因此而丧失正常工作的功能。

评定降水井的质量是否符合标准,其最终也要靠抽水是否顺畅来判定,质量好的降水井能够起到非常大的排水效果,从而降低降水井的数量,也为施工单位节省施工时间和施工成本。

3结束语

总之,城市化的发展速度越来越快,城市人口越来越多,市政工程的复杂性和难度进一步上升。随着设计坑施工技术的发展,工程中的不确定因素也越来越多,只有进行工艺与安全质量方面的控制才能保障地下建筑物的安全使用以及工程施工的稳定开展。

参考文献:

[1]郑惠荣.市政道路工程深基坑施工工艺及质量安全控制[J].中华建设,2014,01:136-137.

[2]李雯雯.市政道路工程深基坑施工工艺及质量安全控制[J].黑龙江科技信息,2016,05:217.

论文作者:刘明亮

论文发表刊物:《防护工程》2017年第28期

论文发表时间:2018/2/5

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