广州番禺南村拉森钢板桩施工工艺流程图含学校开学协调

发布时间:2025-10-29

在广州番禺南村某市政基础设施建设项目中,拉森钢板桩作为基坑支护的关键结构形式,被广泛应用于深基坑施工中。该项目地处居民区与教育机构交汇地带,紧邻一所九年一贯制学校,施工周期恰逢新学年开学季,因此在确保施工安全与进度的同时,必须兼顾校园环境的稳定和学生出行的安全。为此,项目团队制定了科学严谨的施工工艺流程,并同步开展与学校的协调沟通机制,实现了工程建设与社会公共利益的平衡。一、施工准备阶段在正式施工

在广州番禺南村某市政基础设施建设项目中,拉森钢板桩作为基坑支护的关键结构形式,被广泛应用于深基坑施工中。该项目地处居民区与教育机构交汇地带,紧邻一所九年一贯制学校,施工周期恰逢新学年开学季,因此在确保施工安全与进度的同时,必须兼顾校园环境的稳定和学生出行的安全。为此,项目团队制定了科学严谨的施工工艺流程,并同步开展与学校的协调沟通机制,实现了工程建设与社会公共利益的平衡。

一、施工准备阶段

在正式施工前,项目部组织技术、安全、环保等专业人员进行现场勘查,明确地质条件、地下水位及周边建筑分布情况。根据设计图纸,确定拉森钢板桩的型号(常用为SP-IV型)、长度(一般为12m至18m)及打设间距。同时,编制专项施工方案并通过专家论证,确保符合《建筑基坑支护技术规程》等相关规范。

设备方面,选用履带式打桩机配合振动锤,配备全站仪和水准仪用于定位与监测。材料进场后需进行外观检查和尺寸复核,确保无裂纹、变形或锈蚀超标等问题。与此同时,项目部主动对接南村中心学校,召开施工协调会,通报施工时间安排、噪音控制措施及临时交通调整方案,征询校方意见并达成共识。

二、测量放线与导向架安装

依据设计坐标,使用全站仪精确放出钢板桩轴线位置,并设置控制点和标志桩。为保证打桩垂直度和平面位置准确,在基坑边缘架设钢制导向架,通常采用双层H型钢焊接而成,固定于预先埋设的地锚上。导向架不仅起到引导作用,还能有效防止钢板桩在施打过程中发生偏移或扭转。

此阶段正值开学前一周,施工安排避开早高峰(7:00–8:30)和晚高峰(16:30–18:00),并在学校出入口附近设置临时围挡和警示标识,安排专人疏导交通,避免对学生上下学造成影响。

三、钢板桩施打

采用“逐根打入法”进行沉桩作业。首先将第一根钢板桩对准导向架缓缓下放,利用经纬仪校正垂直度后启动振动锤,分阶段缓慢下沉至设计标高。后续钢板桩通过锁口对接,依次连续施打,形成封闭或半封闭的连续墙体。

施工过程中严格控制振动频率和噪声水平,白天作业声级控制在70分贝以内,夜间禁止施工。项目部还安装了在线噪声与扬尘监测系统,数据实时上传至监管平台,接受社会监督。针对家长关注的粉尘问题,施工现场配置雾炮机和洒水车,定时降尘。

四、基坑开挖与支护结构安装

钢板桩闭合后,开始分层开挖土方。每层开挖深度不超过2米,遵循“先支撑、后开挖”的原则。在适当高度安装钢围檩和对撑或角撑,通常采用Φ609mm钢管支撑,通过预应力千斤顶施加轴力,确保支护体系稳定。

在此期间,学校已正式开学。项目部在校门口设立信息公示栏,每日更新施工进展和安全提示,并开通热线电话接受咨询。同时,联合校方开展“工地开放日”活动,邀请师生代表参观施工现场,讲解工程意义与安全知识,增强公众理解与支持。

五、施工监测与应急管理

在整个施工周期内,布设深层水平位移、地表沉降、建筑物倾斜及地下水位观测点,实行自动化+人工双重监测模式,数据每日汇总分析。一旦发现异常趋势,立即启动应急预案,如加密支撑、回灌补水或暂停施工。

特别针对学校教学楼可能受到的影响,增设振动传感器,实时监控结构响应。经多轮检测,各项指标均在允许范围内,未对校舍安全构成威胁。

六、拔桩与场地恢复

主体结构施工完成后,进入钢板桩拔除阶段。使用振动锤反向激振,逐步起拔,过程中持续注浆以填充空隙,防止地面沉降。拔桩完毕后,及时回填沟槽、恢复路面及绿化带,做到工完场清。

项目竣工后,项目方向学校赠送安全教育物资,并协助优化校门前人行通道设计,进一步提升区域通行安全性。

综上所述,广州番禺南村拉森钢板桩施工不仅体现了现代工程技术的精细化管理,更展现了城市建设中对民生关切的高度重视。通过科学规划施工流程、强化过程管控,并建立有效的校地协调机制,成功化解了施工与开学之间的潜在冲突,为类似城市密集区工程项目提供了可复制、可推广的实践范例。未来,随着智慧建造与社区共治理念的深入融合,市政工程将更加高效、绿色且富有温度。

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