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紧邻既有建筑深基坑支护施工质量控制对策

2018-05-09刘利敏

科学与财富 2018年8期
关键词:深基坑支护施工质量控制

刘利敏

摘 要: 在紧邻既有建筑深基坑支护的自身特点和环境前提下,为了深基坑支护的质量和安全性得到保障,需要从深基坑附近环境、深基坑过程控制、深基坑过程设计和工程检测等方面分析紧邻既有建筑深基坑支护施工质量控制对策。

关键词: 紧邻既有建筑;深基坑支护;施工质量;控制

引言:随着社会经济和城市化进程的快速发展,整体建筑密度不断加大,很多建筑见缝插针,紧邻既有建筑修建越来越多的项目,但是城市中心土地资源稀缺,并且通常建筑高度很大,因此,就需要又大又深的基坑结构。为了使工程能够顺利开展,工程现场的环境安全不受影响,则需要让深基坑支护的施工质量得到有效的控制。

一、设计紧邻既有建筑深基坑支护

与普通建筑对比,紧邻既有建筑深基坑支护的难度相对较大,支护参数也与之不同。在深基坑支护开始之前需要请专业技术人员对此仔细研究分析再设计。深基坑支护形式有多种,一般有土钉支护、内撑和墙支护、桩锚支护等。在锚杆支护上一般使用较大角度,对10°或15°的锚杆角度通常不适用,也有工程使用或超过45°。

二、分析紧邻既有建筑深基坑环境

由于在紧邻既有建筑深基坑支护的施工过程中,周围环境较为复杂,故需要从多方面进行分析:第一,要想做好紧邻既有建筑的深基坑支护,在这之前必须对地下管线的数量、种类、规格、材质、形状、埋置深度、接头形式以及基础形式等各种情况有充分的了解,掌握重要数据,只有熟悉了上述这些基本情况,才能根据施工的实际状态采取合理有效的保护措施。如果在紧邻既有建筑的深基坑支护过程中遇到问题也能有针对性的及时解决,以防管线故障问题给深基坑支护造成重大影响。其中水对紧邻既有建筑深基坑支护的隐患最大,因此相关施工人员应对其高度重视,不能让事故发生,制定有针对性的应急预案。第二,要充分熟悉深基坑支护形式。若是采用的锚杆形式和土钉形式,在施工过程中,会出现大量的土钉和锚杆,则会使建筑施工不能正常进行。如果在此之前对基本情况有了一定的了解,就能在施工过程中充分利用锚杆和土钉。第三,基坑周围的绿地草坪。若紧邻既有建筑深基坑拥有较大的草坪绿地,则需要相关人员引起高度重视。因为通常市区内的草坪绿地浇水都较为频繁,要是回填土和草坪路径较短,水会渗入回填土中,导致基坑边坡的变形和破坏,也可能会使地面道路塌陷,日积月累,对基坑的危害会越来越大。

三、紧邻既有建筑的深基坑支护过程控制

在紧邻既有建筑的深基坑支护过程中,主要从泄水孔设置、锚杆施工、围护结构施工、锚杆腰梁施工及张拉等多个方面对施工过程进行控制。

1、围护结构施工。在紧邻既有建筑深基坑支护的围护结构中,采用护坡桩或地下连续墙的方式。根据实际情况,可在有些边坡上采用组合柱砖墙或土钉支护的方式。如果拟建建筑基坑离既有建筑结构较近,拟建建筑中可能会有锚杆或土钉深入。由于地下连续墙成槽是利用机械开挖进行,成槽时若遇到土钉或锚杆则不能顺利进行,因此很少采用此结构。护坡结构支护时不仅可以机械成孔,还可以人工成孔。在进行实际支护施工过程中,人工成孔可用于上部的土钉或锚杆段,机械成孔则用于下部。

2、大角度锚杆施工。大角度锚杆施工是紧邻既有建筑的深基坑支护主要支撑结构,有锚杆和内支撑两种方式。内支撑有工期长、成本高、效率低等特点,因此通常施工都是采用锚杆方式。由于紧邻既有建筑的土体宽度有限,为使锚固力进一步提高,一般都选择较大的锚杆角度。但实际上,大锚杆角度施工有较大的难度,锚杆机很容易掉落,所以成孔时必须注意并避免可能遇到的各种问题及掌握各种参数条件。

3、锚杆腰梁施工及张拉。在对钢腰梁进行安装和加工的时候,需要保障锚杆的垂直和钢腰梁的受力面,让锚杆能更好的受力。为使紧邻既有建筑深基坑支护的安全性得到保障,锚杆一般都需设计较大的轴力。当钢腰梁与锚杆不垂直且偏离角度比较大时,很容易发生变形,进而导致锚杆张拉的锁定值达不到设计要求。相较于小角度的锚杆张拉锁定,大角度锚杆的张拉锁定只有严格按照相关规范要求执行,才能避免围护结构的变形。

4、泄水孔设置。在紧邻既有建筑的深基坑支护过程中,用到桩锚支护或者土钉支护的话,需要将存在于土体中的水及时排出,宜疏不宜堵。为了保障土体中的水能够顺利排出,需要在桩间护壁或土钉墙坡面上设置一定数量的泄水孔。泄水孔布置的数量和位置,由地下水管埋深、地层情况等来决定。如果紧邻既有建筑深基坑支护采用的是土钉墙支护并且水管埋没在肥槽回填土中,同时还考虑泄水孔时,需要击打穿土钉墙的混凝土表层,从而使回填土的水能够顺利排出。

四、紧邻既有建筑的深基坑支护施工监测

根据有关监测规范和要求,结合紧邻既有建筑深基坑支护的特点,应在坡顶地面的沉降、坡顶的水平位移、围护结构的深层水平位移、锚杆拉力、支撑内力、地下水位等几方面对其进行合理有效的监测。

1、监测坡顶地面沉降。在紧邻既有建筑和拟建建筑间的边坡土体,因为存在的宽度非常有限,所以如果土体发生沉降,边坡会有较为明显的位移,则现场施工技术人员需要引起注意,及时发现找出原因并解决问题。

既有建筑的周围通常为铺好的沥青路面,沥青路面下的土体有时候会发生较大沉降尤其是不均匀沉降時,然而由于沥青路面属于较为硬壳层的存在,比较好的是它的整体性,所以掩盖了路面下的土体实际在沉降的状况。尤其是在肥槽回填土下沉量较大,沥青路面硬壳层下沉却较小或者在肥槽回填土下沉量到一定程度,沥青路面硬壳层已无法支撑时,或许就会发生瞬间的沥青路面坍塌现象,无法想象其造成的后果会有多严重。在此之上,监测地面沉降时必须监测到回填土的沉降情况。

2、监测坡顶水平位移。在紧邻既有建筑深基坑支护时,直观的坡顶水平位移能够切实的反映边坡的实际安全状况,是紧邻既有建筑深基坑支护监测的必须项目。

3、监测围护结构深层水平位移。紧邻既有建筑深基坑支护的深层水平位移可以较好的展现自上而下产生的水平位移,当某段的较大位移出现时,足以说明此时具有较大的锚杆拉力、后压力和较小的支撑轴力或是发生了其它的异常情况。这个时候需要及时检查锚杆拉力和支撑轴力变小的原因,以及坡后土体水位是否上升。

4、监测锚杆拉力。保障围护结构安全最重要的在于锚杆拉力,锚杆拉力会使围护结构位移出现大量形变,甚至会导致发生一系列的破坏。应该对锚杆拉力进行定时监测,在发现锚杆拉力有损失的时候,及时查明存在的原因,再对张拉至设计要求值进行补偿。

5、监测地下水位。紧邻既有建筑深基坑支护中地下水位对支护安全影响较大,需要对施工现场进行及时监测,并重点监测回填土中的埋设的各种水管。

五、结语

综上所述,从施工角度分析了如何对紧邻既有建筑深基坑支护工程的质量控制,根据紧邻既有建筑深基坑支护工程的特点和实际情况,对紧邻既有建筑深基坑支护的设计、周边环境、过程控制、施工监测等多方面有了深入的分析,为今后对紧邻既有建筑深基坑支护更好的开展实施打下了一定的基础。

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