馬宏
吉林省林業(yè)勘察設(shè)計研究院,中國·吉林 長春 130000
深基坑施工技術(shù)位處于巖土工程施工過程的最基本保障階段,是對巖土建筑施工安全性與質(zhì)量的最可靠保證,尤其是在工程建設(shè)中嚴(yán)重安全事故出現(xiàn)的情況下,巖土工程建設(shè)將引起社會各界普遍重視,并同時明確提出更高的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行深基坑施工保護(hù)科學(xué)技術(shù)。在巖土施工中,要繼續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新深基坑支護(hù)技術(shù),將出現(xiàn)的新問題及時采取相應(yīng)對策并有效處理,以此提高建筑施工技術(shù)水平。
深基坑保護(hù)工程是指在實施深地面建設(shè)時,所使用的支檔、防護(hù)和加強(qiáng)等措施防護(hù)深地面周圍、側(cè)壁。深基坑支護(hù)技術(shù)在巖土施工中具有主要功能,目的是給施工過程保駕護(hù)航,確保其成功實施,同時保障了施工的安全。在工程施工時對四周環(huán)境形成的危害,通過深基坑支護(hù)技術(shù)就可以保障周圍環(huán)境安全,深基坑支護(hù)技術(shù)可以使施工過程合理、穩(wěn)妥的施工。
2.2.1 錨支撐
樁柱施工構(gòu)件技術(shù)是適用于人工使用一種樁錨撐柱支撐構(gòu)件進(jìn)行基本巖體構(gòu)件支護(hù),通過這種構(gòu)件施工方法,不僅可以有效地利用樁錨支護(hù)的巖體構(gòu)件,在實際巖土開挖過程中有效地將人工材料應(yīng)用于基礎(chǔ)巖石地基土方工程中,將巖體和土方工程沖擊力的破壞大大降低到最小,以達(dá)到理想的施工效果。
在砼支撐的過程中,使用鋼妊網(wǎng)和灌注樁等手段加以支撐,這些方法可以克服上程周圍產(chǎn)生的土質(zhì)問題。在此過程中,必須觀測地基中的壓實程度,并同時進(jìn)行了放線與測試數(shù)據(jù)處理,在此基礎(chǔ)上完成了鉆機(jī)的中作。并對鉆機(jī)表面加以清理,以確保整個支護(hù)上程的工作有效完成
2.2.3 復(fù)合支護(hù)
這種深基坑的支護(hù)技術(shù),卞要是通過將各種支護(hù)方式組合,使各種支護(hù)材料相混合,以減少支護(hù)過程中對施工過程本身所形成的環(huán)境影響,從而有效克服施上中存在的土層問題。地基施工在建筑中屬臨時施工,因其科學(xué)技術(shù)濃度較高,并相對繁雜,稍有不慎,就可以導(dǎo)致嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。所以,掌握地基支撐施工的特性,是順利開展地基支撐施工的最基本保障[1]。
2.3.1 不確定性與多事故性
基坑支護(hù)施工中,由于實際狀況和自然環(huán)境條件的持續(xù)改變使得基坑支護(hù)施工過程存在著不確定性,不確定性涉及許多方面,其中最主要的是巖體與土壤之間的結(jié)構(gòu)的不同、巖石特性、調(diào)查數(shù)據(jù)具有離散性大、自然要求、監(jiān)測方式、以及設(shè)計方案等。在不確定性形影不離的是基坑支護(hù)施工的多事故性問題,它形成的主要因素是大多數(shù)的基坑支護(hù)建筑的條件較差、施工場地小、施工時間久、困難度大。
2.3.2 地域性
因為巖土施工中的基坑支撐建筑的區(qū)域性較強(qiáng),所以在實施基坑支撐建筑時,應(yīng)對巖土工程的主要建筑施工區(qū)域開展了詳細(xì)勘查。具體檢查包含基坑的地質(zhì)結(jié)構(gòu)、水質(zhì)狀況以及地下水位狀況。即便是在同一城市中,也同樣具有地基支撐工程建設(shè)區(qū)域特殊性[2]。
深基坑支護(hù)項目正在進(jìn)行階段,雖然施工單位已經(jīng)對具體的施工方法做出了標(biāo)準(zhǔn)方案設(shè)計,由于施工者并無法完全根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方案的要求作業(yè),使得實際施工結(jié)果和設(shè)計方案之間產(chǎn)生了很大的差距。
基坑支護(hù)的安全度和所承受的工作壓力有著密不可分的聯(lián)系,也正因為基坑工程建設(shè)的地質(zhì)狀況錯綜復(fù)雜,結(jié)構(gòu)的力學(xué)參數(shù)選擇往往存在著不正確的狀況,從而造成工程的設(shè)計結(jié)論不正確,影響了基坑支護(hù)工程的正常施工。
氧是地殼中含量最多的元素,占到48.06%。17O作為唯一具有核磁共振信號的氧同位素,其化學(xué)位移范圍很寬,而且由于是四極核,在NMR圖譜中除了化學(xué)位移作用,還可以利用核的四極相互作用和電場梯度靈敏地考察區(qū)分17O原子核周圍化學(xué)環(huán)境的變化信息[46]。沸石是最重要的固體氧化物材料,最早用于研究17O核磁共振技術(shù)[47]。雖然17O-NMR提供了豐富的結(jié)構(gòu)信息,但是17O的自然豐度很低(0.037%),因此17O核磁共振研究需要進(jìn)行昂貴的同位素富集,而且其富集方法還沒有一套合適的方法[48],故17O在植物科學(xué)研究中的應(yīng)用較少。
在開展地基支撐構(gòu)筑物的工程設(shè)計以前,所有技術(shù)人員都要完成對地基砼體的采樣工作。而通過對所采樣砼體的數(shù)據(jù)分析,就可以得到較為正確的物理學(xué)指標(biāo),以便更合理地指導(dǎo)基坑支撐施工結(jié)構(gòu)的設(shè)計工作。而在許多情況下所獲得的樣品往往具有相當(dāng)?shù)碾S機(jī)數(shù)列和不完全,再加上地質(zhì)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性和變化的特性,樣本也無法正確表現(xiàn)出基坑土體的實際狀況。
由于深坑巖土支護(hù)技術(shù)工藝在后期支護(hù)施工中,存在著邊坡土層無法開挖、邊坡基層修理和施工規(guī)范要求不符等安全問題,嚴(yán)重影響著深基坑的巖土支護(hù)技術(shù)施工工藝品質(zhì),并由此產(chǎn)生了施工安全隱患和其他工程質(zhì)量問題隱患。若深挖淺基坑巖土支護(hù)技術(shù)施工工藝品質(zhì)能夠有所改善,則必須提高施工技能。
深坑巖土支護(hù)施工技術(shù)在建筑巖土支護(hù)工程施工中不僅涉及很多技術(shù)內(nèi)容,而且整個施工管理過程復(fù)雜,將直接影響整個施工過程中在施工中的質(zhì)量,在過程后續(xù)中又可能無法及時采用有效預(yù)防措施加以彌補(bǔ)。故我們應(yīng)及時加強(qiáng)施工質(zhì)量風(fēng)險控制以及全程化,使工程的質(zhì)量大幅度提高,優(yōu)化施工的作業(yè),嚴(yán)格執(zhí)行施工過程,不得出現(xiàn)隨機(jī)施工,而監(jiān)理部門也應(yīng)該認(rèn)真搞好建立的工作,以充分發(fā)揮著自身功能。針對現(xiàn)場狀況經(jīng)過實際檢查,并依據(jù)現(xiàn)場民情狀況調(diào)整了支護(hù)施工組織,以保證基坑工程安全可靠。同時,要時時注意位移狀況,并積極做好異常位移準(zhǔn)備。
由于現(xiàn)代科技的進(jìn)展,深基坑支護(hù)施工在巖土工程建設(shè)中已有了更多的經(jīng)驗,而且已經(jīng)摸索出巖土變動的受力變化規(guī)律,為完善深基坑支護(hù)構(gòu)造方法和理論知識奠定基石。企業(yè)應(yīng)該積極改革使用傳統(tǒng)建筑構(gòu)造監(jiān)測載荷的方法,建立以自動監(jiān)測建筑工程設(shè)計理念為主的監(jiān)測系統(tǒng),只有真正解決了建筑施工流程技術(shù)設(shè)計理念上的問題,方可真正使傳統(tǒng)建筑施工中的技術(shù)理念問題有效地得到處理,從而更加便于企業(yè)進(jìn)行建筑后續(xù)施工流程規(guī)劃設(shè)計和后期施工[3]。其中,圖1為樁基礎(chǔ)和深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)施工圖。
圖1 樁基礎(chǔ)和深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)施工圖
①深基坑支護(hù)技術(shù)在巖土施工中,往往會發(fā)生結(jié)構(gòu)形式的改變情形,如地下水管道、基坑邊坡構(gòu)造和建筑的改變等,唯有經(jīng)過科學(xué)檢測和統(tǒng)計,方可正確解決這些實際問題,在實際應(yīng)用中及早掌握了土地施工技術(shù)問題和支護(hù)工程問題。如果觀察到工程設(shè)計中的實際問題存在,則應(yīng)當(dāng)在下部進(jìn)行施工時,及時糾正工程設(shè)計參數(shù),并采取相應(yīng)措施以彌補(bǔ)施工過程中造成的誤差,以便防止出現(xiàn)變形情況或下滑
②完成工程深基坑支護(hù)施工后,需進(jìn)行工程巖石爆破。按照施工計劃,將采用靜力破碎松動巖石技術(shù)進(jìn)行邊坡附近巖石爆破,并采用分層鉆孔毫秒微差延時爆破松動技術(shù)進(jìn)行中間位置爆破,有效確保邊坡支護(hù)安全。
對于深基操作支護(hù)管理工作,要求對于基層操作支護(hù)人員必須具有更高技術(shù)水平。在基層審結(jié)康支的維護(hù)工作過程中緊密環(huán)環(huán)相扣,如果很簡單是一個小的或環(huán)節(jié)性的措施就很有可能直接造成整個支護(hù)過程的嚴(yán)重出錯,因此就需要我們有效科學(xué)地組織管理,建立良好安全監(jiān)督管理體系,熟練掌握支護(hù)工作的各環(huán)節(jié)流程,就可以有效補(bǔ)救問題。而如果深煤礦基坑工程支護(hù)設(shè)備工作過程出現(xiàn)重大技術(shù)錯誤事故發(fā)生,將無法挽救,故障供應(yīng)必須嚴(yán)格執(zhí)行支護(hù)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和全流程,也就是完全保證了支護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的有效保障。
經(jīng)過分析可以看出,在建筑工程建設(shè)施工的整個過程中,基礎(chǔ)建設(shè)項目建筑施工是關(guān)鍵的構(gòu)件,因此必須通過做好地基支護(hù)建筑施工以保證基礎(chǔ)建設(shè)項目的施工安全。但在巖土建筑施工技術(shù)的實踐過程中,必須根據(jù)巖石工程地質(zhì)勘察成果做好深基坑支護(hù)建筑技術(shù)的正確選擇,才能為地基建筑施工提供安全保證。