
在广州及周边地区的地基处理工程中,拉森钢板桩与振冲碎石桩作为两种重要的支护和加固技术,被广泛应用于深基坑支护、软土地基处理以及边坡稳定等工程场景。随着城市建设的快速发展,对施工质量、安全性和环保要求日益提高,因此在实际施工过程中必须严格遵循相关规范和技术标准,确保工程质量可靠、施工过程可控。
拉森钢板桩是一种具有锁口结构的热轧或冷弯型钢桩,因其良好的止水性能和较高的抗弯强度,常用于临时或永久性挡土结构。在广州地区,由于地下水位较高、地质条件复杂(如淤泥质土、粉砂层较多),拉森钢板桩在地铁建设、地下管廊、泵站基坑等工程中应用尤为广泛。根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120)和《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205)的要求,拉森钢板桩的施工需满足以下基本规范:首先,桩体材料应符合国家标准,进场前须进行外观检查和力学性能检测;其次,打桩前应完成测量放线,确保轴线位置准确,垂直度偏差不得超过1.5%;再者,沉桩宜采用振动锤配合静压设备,避免过度扰动周边土体,尤其在临近建筑物或地下管线区域,应控制振动影响范围,并实施实时监测。
在施工顺序上,通常采用“先角桩后边桩”的原则,确保闭合段顺利合拢。对于较长的围堰结构,应设置导向架以保证桩体顺直。此外,在接长焊接时,焊缝质量必须满足二级焊缝标准,并做防腐处理,特别是在潮汐影响区或腐蚀性较强的环境中,应加强涂层保护或采用耐腐蚀钢材。施工完成后,应对桩墙整体性、锁口密封性及支撑系统稳定性进行全面检查,必要时进行渗漏封堵处理。
另一方面,振冲碎石桩作为一种复合地基处理方法,主要适用于饱和软黏土、松散砂土等地层的加固。其原理是通过振冲器的高频振动和高压水流作用,在地基中成孔并回填碎石,形成密实的碎石桩体,从而提高地基承载力、减少沉降并增强抗液化能力。在广州珠江三角洲冲积平原区域,此类地基处理方式在厂房基础、道路路基及堤防工程中应用广泛。
依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79)的相关规定,振冲碎石桩的设计与施工应遵循以下要点:桩径一般为800~1200mm,桩间距根据土质条件和荷载要求确定,通常为1.5~3.0倍桩径;填料应选用级配良好、含泥量小于5%的碎石,粒径控制在20~50mm之间;施工过程中应采用自动记录系统监控电流、水压、留振时间和填料量等关键参数,确保每段桩体达到设计密实度。施工顺序宜从外围向中心推进,或由一侧向另一侧逐排施打,防止土体侧向挤出。
值得注意的是,在城市密集区进行振冲施工时,必须重视噪声和振动对周边环境的影响。建议采取低噪声振冲设备、设置隔振沟或调整施工时间等措施,降低对居民生活的干扰。同时,施工期间应布设沉降观测点和水平位移监测点,及时掌握地基变形情况,确保周边建构筑物安全。
在实际工程中,拉森钢板桩与振冲碎石桩有时会联合使用。例如,在深基坑开挖前先施作振冲碎石桩对软弱土层进行预加固,再打入拉森钢板桩形成支护体系,可显著提升整体稳定性。此时,两种工艺的衔接尤为重要:应合理安排施工时序,避免振冲作业对已打设钢板桩造成扰动;同时注意地下水位变化对桩体受力的影响,必要时配合降水井使用。
综上所述,广州地区的地质特点决定了拉森钢板桩与振冲碎石桩在地基工程中的重要地位。施工单位必须严格按照国家及行业规范操作,强化全过程质量管理,包括材料检验、施工工艺控制、现场监测与后期维护。同时,应结合BIM技术、信息化管理平台等现代化手段,提升施工精度与效率。唯有如此,才能确保工程安全可靠,推动城市基础设施建设向更高水平发展。
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