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浅析深基坑支护降水施工中的关键技术

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摘要:深基坑工程支护是建筑工程施工过程中经常遇见的工程,虽已在全国不同地区、不同的地质条件下取得了不少成功的经验,甚至一些技术达到了国际水平,但仍存在一些问题需进一步研究或提高,以适应现代化经济建设的需要。本文结合工程实例,对深基坑支护与降水工程的方案设计和施工进行了探讨,可为今后相似深基坑工程的施工提供借鉴。

关键词:深基坑;支护降水;关键技术;

中图分类号:TU74文献标识码: A 文章编号:

0.引言

近年来,我国高层建筑物已随处可见,这些已建和在建的高楼、超高楼,其基坑深度一般都较大,有的甚至达20m以上。基坑降水问题已经成为工程建设的重要组成部分,伴随着这些大工程的实施,深基坑工程的设计、施工技术也尤为重要。城市中深基坑工程常处于密集的既有建筑物、道路桥梁、地下管线、地铁隧道或人防工程的近旁,虽属临时性工程,但其技术复杂性却远甚于永久性的基础结构或上部结构,稍有不慎。不仅将危及基坑本身安全,而且会殃及临近的建(构)筑物、道路桥梁和各种地下设施,造成巨大损失。因此,深基坑的设计应进行方案比较,设计出既安全可靠,又具有相对合理造价的深基坑。

1.工程概况

某住宅楼工程结构为二层地下室、一层地面层、十四层标准层,建筑面积约9000平方米。工程范围包括基础工程(不含基础施工支撑结构)、结构工程(包括地下室、地面层、标准层、屋面)。该工程地下水位较高,根据5月份地质报告,地下水位埋深3.0m左右,因此土方开挖前须做好基坑降水。该工程基础开挖深度大约为7.5m,为保证基坑开挖和建筑物地下主体部分施工期间的安全性,需对基坑边坡进行支护。

2.降水施工方案

设计降水井数量为4,降水井井深10m,成孔直径1500mm。滤管采用内径1000mm的无砂水泥滤管,滤料采用直径5~10mm的干净石子。

2.1 施工顺序

(1)施工顺序

井点测量定位挖井口、安护筒回填井底砂垫洗井吊放井管回填过滤层井内下设水泵、安装控制电路试抽水降水井正常工作降水完毕拔井管封井

(2)施工过程及方法

打井:采用人工挖孔成孔后,快速下放混凝土井管,在混凝土井点管周围回填石子。安放井管时逐节沉入混凝土井管,外壁绑长竹片导向,使接头对正;回填石子时,要保证井点管周围均匀投放,填至井点管口下0.5m处,用粘土封堵口;成孔时,要保证成孔的垂直度和孔径,成井后,及时用潜水泵洗井,直到井底沉渣洗净。

2.2 劳动组织及工期

(1)人员:降水项目负责人1名,技术员1名,施工工人8名。

(2)工期:打井6d,试抽水1d。抽水作业根据基础施工而定,本工程降、抽水总时间暂按50d考虑。

2.3 施工措施要求

(1)开工前进行安全技术交底,建立全生产责任制,以项目经理为主,所有施工管理人员及工长参加,定期开会,检查总结,讲明注意事项,分析不安全因素,排除隐患,提高自我防护能力。

(2)施工现场设立安全标志,谢绝外人参观。

(3)打井、洗井的废水及降水作业的排水,均按指定地点排放。

2.4 施工质量控制

(1)回填滤料石子合格率大于90%,含杂质量不大于3%。

(2)由于成孔采用泥浆护壁成孔,成孔后必须破坏泥浆护壁,以保证透水性良好。具体做法是将钻机钻头换成钢丝刷钻头进行破坏泥浆护壁,破壁过程中破壁、清孔一次完成。

3.支护施工方案

锚杆水平间距为1.5m,竖向间距为1.5m,呈梅花形布置,具体布置见基坑边坡支护剖面。

普通砂浆锚杆:锚杆主体为Φ18~25钢筋,外锚头用井字形,锚杆孔直径为80mm左右。锚杆与水平的安放角为5°左右,砂浆配比为:水泥:砂=1:0.3,外加剂采用NF—6高效减水剂,掺量为水泥用量的1~2%。

喷层:喷层厚度为60mm,挂φ8@200×200的钢筋网,喷射混凝土配比为:水泥:砂:石子=1:2:2,外加剂掺量为水泥用量的2%。

3.1支护施工组织

(1)成孔

采用人工或机械成孔,成孔深度比锚杆长度大100mm。

(2)锚杆制作与安放

锚杆居中器每1.5m设置一组,锚杆端部设置排气管,排气管内径不小于4mm,锚杆连接采用双面搭焊连接,焊缝长度为5d,焊缝高度为6mm。成孔后,将锚杆放入孔中。

(3)注浆

注浆采用孔底注浆法,即将注浆管插入孔底,边注边向外拔注浆管,保证注浆管底深入浆面以下,注浆至浆液流出孔口时,孔口放置止浆阀,采用压力注浆,注浆压力为0.2MPa。

3.2 质量保证

施工现场技术人员全面负责整个支护工程的质量,关键工序轮流跟班作业,随时解决施工中出现的问题,确保每个工序的质量符合要求。要求做到:

(1)对所进钢筋、水泥、必须有质量检测书,施工前对所有材料进行试验。

(2)锚杆的长度必须达到设计要求。

(3)锚杆必须灌注密实。

(4)喷层做到均匀、密实,厚度满足设计要求。

4.基坑监测方案、紧急情况预案

4.1 基坑监测

基坑工程施工及地下结构施工期间,应对基坑支护结构受力和变形、周边建筑物、重要道路及地下管线等保护对象进行系统监测。通过监测,及时掌握基坑开挖及施工过程中支护结构的实际状态及周边环境的变化情况,做到及时预报,为基坑边坡和周边环境的安全与稳定提供监控数据,防患于未然。

(1)坡顶位移观测点布置

在锚索顶面(基坑散水)埋设观测点,间距约10米。在基坑四边角设置位移观测的基准点,保证两个基准点的通视连线通过所有的观测点。

(2)频率

在护壁桩支护阶段,基坑开挖坑顶散水做完后,进行基准点及观测点的布设。开挖期间每周观测一次;护壁桩支护施工完毕后,5天观测一次至观测结束。

(3)观测仪器

采用TDJ2E光学经纬仪进行观测。

4.2 紧急预案

基坑开挖和喷锚支护施工过程中,由于破坏了土层中的原有的应力平衡,坡面会发生变形,直到达到新的平衡。为此应当在基坑开挖后,即在坡顶上口外翻的砼面上用经纬仪设置观测点,对坡面的位移进行观测;同时在整个施工过程中对地面和周围墙面等进行观察,最大坡面变形量不得超过2‰,当发现坡面的安全存在问题时,应采取相应措施:

(1)在施工过程中就要进行预防,严格按设计施工方案进行施工,在边坡建立相应的位移观测点;

(2)如观测点的累计位移量超过2‰,应停止当前开挖,并对边坡进行增加锚索或锚杆的加固处理;

(3)注意周边现场管线情况,杜绝管道水渗漏,喷锚护坡安全的最大隐患是水,为此施工过程中对少量地下滞水,一定要将其引出。

(4)由于施工速度过快,锚索砂浆尚未凝固,当锚索还不能起作用时坡面发生较大位移时,应和土方施工单位加强配合,安排好施工顺序,避免上一步坡面刚施工完就立即开挖的情况发生;

5.结语

在某住宅楼工程的施工中,我们按照上述要点进行施工和质量控制,取得了较好的效果,现在以此文与大家交流,希望对其它基坑边坡支护及降水施工质量控制有所帮助。

参考文献

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[2]邓鹏,冯晓腊,唐彦,马俊.深基坑降水设计及降水对周边环境影响的分析[J].安全与环境工程,2012,03:116-120.

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[4]郭新伟.深基坑降水方案的确定[J].山西建筑,2010,06:95-96.