
在广州黄埔区的各类市政工程、桥梁基础施工、河道整治及深基坑支护项目中,拉森钢板桩作为一种高效、可重复使用的临时挡土与止水结构材料,已被广泛应用。其施工方式灵活、安装拆卸便捷,并具备良好的抗弯性能和止水效果,尤其适用于软土地基或临近水域的复杂地质环境。在实际工程应用中,围堰施工是拉森钢板桩的重要使用场景之一,而水位监测作为保障施工安全与周边环境稳定的关键环节,是否纳入施工流程,成为许多施工单位和项目管理者关注的重点。
首先,需要明确的是,在广州黄埔区涉及临水或地下水位较高的区域进行拉森钢板桩围堰施工时,水位监测不仅是推荐措施,更是确保工程安全的必要组成部分。围堰的本质是通过构建临时挡水结构,将施工区域与外部水体隔离,从而创造干作业环境。然而,水位的变化会直接影响围堰内外的压力平衡,一旦出现渗漏、管涌或水压失衡,可能导致围堰变形、坍塌甚至引发安全事故。因此,实时掌握地下水位动态,对于预防险情、优化施工方案具有重要意义。
在具体实施过程中,水位监测通常包括地表水位和地下水位两个层面。地表水位监测主要针对河流、湖泊或雨水汇集区域,通过设置水位标尺或自动水位计,记录潮汐变化、降雨影响等外部因素对围堰外侧水压的影响。而地下水位监测则更为关键,尤其是在黄埔区部分区域存在深厚淤泥层或砂层的地质条件下,地下水流活跃,易产生渗透压力。此时,需在围堰内、外侧布设若干水位观测井(测压管),配合自动化数据采集系统,实现对地下水位变化的连续监控。
水位监测的数据不仅用于预警,还能为施工决策提供科学依据。例如,在钢板桩打入过程中,若发现围堰内地下水位下降缓慢或出现反常上升,可能意味着止水效果不佳或存在地下暗流通道,需及时调整打桩深度或采取注浆封堵措施。此外,在抽水阶段,水位下降速率必须控制在合理范围内,避免因降水过快导致周边地面沉降,影响邻近建筑物或地下管线的安全。通过实时监测,施工方可以动态调节抽水节奏,实现“边抽边测、以测控抽”的精细化管理。
值得一提的是,广州市及黄埔区相关建设主管部门对深基坑和临水工程的安全管理要求日益严格。根据《广东省建筑基坑支护技术规程》(DBJ/T 15-20-2018)以及《广州市深基坑工程监测技术规范》等相关文件规定,凡开挖深度超过一定标准(通常为5米以上)或位于敏感区域的基坑工程,必须建立完善的监测体系,其中就包括地下水位监测。拉森钢板桩围堰若用于此类工程,自然也被纳入监管范围。因此,从合规性角度出发,水位监测已成为不可或缺的技术环节。
在实际操作中,水位监测系统的布置应结合工程规模、地质条件和周边环境综合设计。一般建议在围堰四角及长边中部设置观测点,每侧不少于2个,深度应穿透主要含水层并进入相对隔水层。监测频率初期宜为每日1~2次,随着施工稳定可适当减少,但在强降雨、台风等极端天气期间必须加密至每小时一次。所有数据应实时上传至项目管理平台,并由专业技术人员进行分析研判,发现异常立即启动应急预案。
此外,水位监测还需与其他监测项目协同进行,如钢板桩的水平位移、支撑轴力、周边地表沉降等,形成多维度的安全监控网络。通过信息化手段整合各项数据,有助于全面评估围堰的整体稳定性,提升风险预判能力。
综上所述,在广州黄埔区开展拉森钢板桩租赁围堰施工时,水位监测不仅是技术上的必要措施,也是安全管理与法规合规的重要体现。无论是从防止渗漏、控制变形,还是保护周边环境的角度考虑,系统化、常态化的水位监测都应被纳入施工组织设计之中。施工单位在选择钢板桩租赁服务时,也应优先考虑那些具备完善监测技术支持和现场管理经验的合作单位,确保整个围堰工程在安全可控的前提下高效推进。唯有如此,才能真正发挥拉森钢板桩在现代城市建设中的优势,助力黄埔区基础设施建设高质量发展。
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