广州医院周边拉森钢板桩微创施工技术要点

发布时间:2025-10-20

在广州城市中心区域,尤其是在医院周边进行地下工程施工时,环境敏感性极高。医院作为特殊功能建筑,对施工过程中的振动、噪音、沉降及周边交通组织要求极为严格。因此,在此类区域实施基坑支护工程时,拉森钢板桩结合微创施工技术成为一种高效、安全且环保的优选方案。本文将围绕广州医院周边拉森钢板桩微创施工的技术要点进行系统阐述。一、工程背景与技术优势广州地处珠江三角洲软土地区,地下水位高,土层以淤泥质土、粉细砂为

在广州城市中心区域,尤其是在医院周边进行地下工程施工时,环境敏感性极高。医院作为特殊功能建筑,对施工过程中的振动、噪音、沉降及周边交通组织要求极为严格。因此,在此类区域实施基坑支护工程时,拉森钢板桩结合微创施工技术成为一种高效、安全且环保的优选方案。本文将围绕广州医院周边拉森钢板桩微创施工的技术要点进行系统阐述。

一、工程背景与技术优势

广州地处珠江三角洲软土地区,地下水位高,土层以淤泥质土、粉细砂为主,地质条件复杂。在医院周边开展地下空间开发(如地下停车场、设备用房或管线迁移等),若采用传统明挖或大型机械开挖方式,极易引发地表沉降、结构振动甚至影响医疗设备正常运行。而拉森钢板桩作为一种可重复使用的钢制挡土结构,配合静压植桩机等微创施工设备,能够在不扰动周边环境的前提下完成支护体系构建。

其核心优势在于:施工过程几乎无振动、低噪音,避免对医院精密仪器造成干扰;作业面小,适合狭窄场地操作;工期短,减少对医院出入口及周边交通的影响;同时具备良好的止水性能,尤其适用于地下水丰富的区域。

二、施工前准备与勘察设计

施工前必须进行详尽的现场调查与地质勘探。重点评估医院建筑基础形式、距离基坑边线的距离、既有地下管线分布以及地下水文特征。根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)和地方规范要求,合理选择拉森钢板桩型号(常用为SP-IV型,宽400mm,抗弯能力强),并通过有限元软件模拟分析支护结构受力状态和变形趋势。

此外,需制定专项施工方案并通过专家论证。方案中应明确施工顺序、机械设备选型、应急预案及监测措施。特别要针对医院建筑设置沉降观测点和倾斜监测系统,确保实时掌握结构响应。

三、微创施工关键技术应用

  1. 静压植桩技术
    传统锤击打桩会产生强烈振动和噪音,不适合医院环境。静压植桩机通过液压系统将钢板桩逐步压入土层,实现“无声沉桩”。该技术利用反力锚固系统(如预埋反力梁或配重块)提供压桩动力,最大压力可达数百吨,适用于N值较高的砂层或硬塑黏土层。在广州某三甲医院改造项目中,采用日本引进的静压植桩设备,在距离住院楼仅6米处完成长达18米的钢板桩施工,全程未引起建筑物明显沉降。

  2. 导向架精确定位
    为保证钢板桩垂直度和平面位置精度,需设置钢制导向架。导向架通常由上下两层H型钢构成,固定于导墙或临时支架上,引导桩体沿设计轴线贯入。安装时使用全站仪校核,确保垂直度偏差小于1/150桩长,平面错位控制在±30mm以内。

  3. 接头防水处理
    拉森钢板桩间的锁口是防渗薄弱环节。在地下水位较高区域,应在锁口处注入专用膨润土泥浆或聚氨酯密封剂,增强止水效果。对于长期使用或深基坑工程,可考虑在桩后注浆形成帷幕,进一步提升整体防水性能。

  4. 分段跳打与动态调整
    施工过程中应采取“分段跳打”方式,避免连续施压导致应力集中。每打入3~5根后暂停,观察周边地面变化情况,并结合监测数据动态调整压桩速度和压力参数。特别是在邻近老旧建筑或地下管廊段,宜降低推进速率,防止土体隆起或管道破裂。

四、施工监测与环境保护

全过程实施信息化监测管理。布设自动化沉降仪、测斜管和裂缝计,实时采集医院建筑及周边道路的位移、倾斜和振动数据。一旦发现异常,立即启动预警机制,暂停施工并分析原因。

同时加强扬尘与噪声控制。施工现场设置移动式雾炮机,材料堆放覆盖防尘网,运输车辆出场冲洗轮胎。尽管静压施工本身噪音较低(一般低于65dB),但仍建议避开夜间及手术高峰期作业,最大限度减少对医疗秩序的干扰。

五、拔桩与场地恢复

基坑回填完成后,采用振动较小的液压拔桩机拆除钢板桩。为防止拔桩引起空隙导致地表下沉,应同步实施注浆填充。原施工区域恢复硬化路面或绿化带,确保医院出入口通行顺畅。

综上所述,在广州医院周边开展拉森钢板桩微创施工,必须坚持“精准设计、精细施工、实时监控”的原则,充分发挥静压植桩等绿色施工技术的优势。这不仅保障了医疗环境的安全稳定,也为城市密集区地下工程建设提供了可复制的技术路径。未来随着智能监测与自动化装备的发展,此类技术将在更多敏感区域推广应用,助力广州城市更新高质量发展。

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