
在广州白云区的城市建设与基础设施改造过程中,拉森钢板桩作为一种高效、环保且可重复利用的支护结构,被广泛应用于基坑支护、河道治理、地下管廊施工等多个领域。特别是在涉及既有通信管线保护的复杂工况下,如何科学制定并实施拉森钢板桩施工方案,确保通讯设施的安全运行,已成为工程管理中的重点和难点。
在白云区某市政道路扩建项目中,施工现场紧邻多条主干通信光缆线路,包括电信、移动、联通等运营商的重要传输通道,部分光缆埋深较浅,且无明显标识,施工区域地质条件以粉质黏土和砂层为主,地下水位较高,存在较大的施工风险。为确保通讯线路不受损坏,项目团队在前期勘察、方案设计、施工组织及监测预警等方面进行了系统化部署,形成了一套完整的“拉森钢板桩施工+通讯保护”一体化实施方案。
首先,在施工准备阶段,项目方联合各通信运营商开展详尽的管线普查工作。通过查阅竣工图纸、使用地下管线探测仪(如探地雷达GPR)进行实地扫描,并结合人工探挖验证,精确标定每一条通信光缆的走向、埋深及防护方式。所有数据录入BIM三维模型,实现可视化管理,避免因信息缺失导致误挖。
其次,根据地质勘察报告与周边环境条件,选用U型拉森钢板桩(型号SP-IV),单根长度12米,采用静压植桩机进行沉桩作业,最大限度减少振动对临近管线的影响。传统锤击式打桩虽效率高,但会产生强烈震动,易造成光缆接头松动或护套破损,因此本项目坚决采用低噪音、低振动的静压工艺,有效控制施工扰动范围。
在钢板桩平面布置上,采用闭合式围檩结构,沿基坑外侧形成连续止水帷幕。针对靠近通信井或光缆密集区段,设置加密桩距(由常规的0.8米调整为0.6米),并在桩体与管线之间预留不少于1.5米的安全距离。对于无法避让的局部交叉区域,采取“先支护后开挖”的原则,在钢板桩施打前预埋PVC保护套管,并用细砂回填固定,形成柔性隔离层,防止机械挤压或剪切力传导至光缆本体。
施工过程中,建立三级监测体系。一是自动化监测:在关键光缆上方布设光纤应变传感器和沉降观测点,实时采集位移、应力变化数据;二是人工巡检:安排专人每日两次巡查通信井状态,检查有无渗水、塌陷或设备异常;三是联动响应机制:一旦监测数值超过预警阈值(如水平位移>10mm或沉降速率>2mm/d),立即暂停施工,组织专家会诊,调整工艺参数或采取加固措施。
此外,项目部还制定了专项应急预案。明确通信中断后的抢修流程,提前与各大运营商签订应急协作协议,确保故障发生时能在最短时间内调动抢修队伍和备用路由资源。现场配备专用熔接设备、临时光缆盘及发电机,保障突发情况下通讯不中断。
为提升整体管理水平,项目引入智慧工地平台,将钢板桩施工进度、监测数据、人员机械调度等信息集成于统一系统,实现全过程动态管控。管理人员可通过移动端实时查看关键节点状态,及时发现潜在风险并作出决策。
值得一提的是,在整个施工周期内,项目团队始终坚持“绿色施工、文明作业”的理念。钢板桩在工程结束后可整根拔除并重复使用,减少了建筑垃圾产生;同时,在施工现场设置隔音屏障,严格控制夜间施工时间,降低对周边居民和通信枢纽的干扰。
综上所述,广州白云区该拉森钢板桩施工项目通过精准勘测、优化选型、低扰动工艺、多重防护与智能监测相结合的方式,成功实现了基坑安全支护与重要通信设施零损伤的目标。这一完整的技术路径不仅为类似城市密集区地下工程施工提供了可复制的经验,也彰显了现代工程建设中“安全优先、科技引领、协同共治”的发展理念。
未来,随着城市更新步伐加快,地下空间开发利用日益频繁,拉森钢板桩在复杂环境下应用的需求将持续增长。唯有不断强化技术集成与跨部门协作,才能真正实现工程建设与公共设施保护的双赢局面。
Copyright © 2022-2025