
在现代城市基础设施建设中,电力供应系统的稳定性和安全性至关重要。特别是在工业区这类高负荷用电区域,供电设施的施工质量直接关系到整个片区的生产运行效率和安全水平。广州白云嘉禾地区作为广州市重要的工业聚集地之一,近年来随着企业数量的增加和产能扩张,对电力基础设施提出了更高要求。为确保供电系统建设过程中的土方开挖、基坑支护及地下管线敷设等环节的安全与高效,拉森钢板桩作为一种成熟可靠的支护技术,被广泛应用于该区域的供电工程中。本文将围绕“广州白云嘉禾拉森钢板桩施工方案在工业区供电项目中的应用”进行详细阐述。
首先,拉森钢板桩具有良好的止水性能和高强度抗弯能力,特别适用于地下水位较高、地质条件复杂的区域。广州白云嘉禾地区地处珠江三角洲冲积平原,土壤多为粉质黏土与砂层交替分布,局部存在软弱夹层,地下水丰富。在进行电缆沟槽或变电站基础开挖时,若不采取有效的支护措施,极易发生边坡坍塌、渗水甚至管涌等问题。采用拉森钢板桩进行围护结构施工,不仅能有效控制基坑变形,还能形成连续封闭的挡土止水墙体,保障施工人员安全和设备正常运行。
施工前需进行详尽的地质勘察和设计计算。根据现场钻探资料,确定钢板桩的入土深度、型号选择(常用U型或Z型拉森桩)以及支撑体系布置方式。一般情况下,选用SP-IV型或SP-III型拉森钢板桩,配合双拼H型钢或Φ609钢管作为内支撑,形成稳定的支护结构。同时,结合BIM建模技术对施工全过程进行模拟,优化打桩顺序和支撑安装节点,避免因应力集中导致结构失稳。
施工流程主要包括测量放线、导架安装、钢板桩打设、基坑开挖、支撑安装及后期拔除等环节。在打桩阶段,采用履带式振动锤配合GPS定位系统,确保桩体垂直度偏差不超过1/150,相邻桩咬合紧密,防止漏水。对于临近既有建筑物或地下管线的区域,应实施跳打法或预钻孔辅助沉桩,减少振动对周边环境的影响。此外,在基坑开挖过程中,严格执行“分层开挖、先撑后挖”的原则,每下挖1.5米即安装一道支撑,并实时监测墙体位移、支撑轴力及地下水位变化,确保整体稳定性。
在工业区供电项目中,拉森钢板桩的应用不仅限于变电站基坑支护,还广泛用于高压电缆通道的明挖施工。例如,在嘉禾望岗附近某110kV输电线路改造工程中,需穿越多条市政道路和厂区出入口,传统顶管施工成本高且工期长。通过采用拉森钢板桩构建临时支护结构,实现明挖直埋敷设电缆,大幅缩短了施工周期,降低了对交通和生产的干扰。同时,钢板桩可重复使用,环保经济,符合绿色施工理念。
值得注意的是,施工完成后应及时进行钢板桩拔除作业。使用液压振动锤配合吊车作业时,应注意控制拔桩速度,避免引起地面沉降。拔除后留下的空隙应采用水泥浆或膨润土及时回填,防止后期地表下沉影响周边建筑安全。所有施工过程均须遵守《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)和《钢结构工程施工质量验收规范》等相关标准,确保工程质量达标。
安全管理方面,项目部应建立完善的应急预案,配备专职安全员进行现场巡查。重点防范触电、机械伤害、高空坠落等风险,特别是在雨季施工期间,要加强排水措施,防止基坑积水引发滑坡。同时,做好与供电部门、园区管理方的沟通协调,合理安排停电计划,确保施工不影响正常供电。
综上所述,拉森钢板桩在广州白云嘉禾工业区供电工程中的应用,体现了现代市政工程建设中技术先进性与实用性的高度统一。其良好的力学性能、灵活的施工适应性和较高的经济效益,使其成为复杂环境下电力基础设施建设不可或缺的重要手段。未来,随着智能监测技术和装配式支护体系的发展,拉森钢板桩施工将进一步向信息化、标准化方向迈进,为城市能源网络的可靠运行提供坚实支撑。
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