
在广州番禺南村某新建学校的建设过程中,由于项目地处城市密集区,周边分布有居民住宅、在用教学楼及公共活动空间,施工环境极为敏感。该区域地质条件以软土为主,承载力低、压缩性高,对基坑支护结构的稳定性提出了严峻挑战。为确保基坑安全并减少对周边环境的影响,施工单位采用了拉森钢板桩作为主要支护形式。然而,钢板桩打设过程中的振动与噪声问题,极易引发扰民投诉,影响学校正常教学秩序。因此,实施有效的静音施工措施成为该项目顺利推进的关键环节。
首先,针对软土地基的特点,项目团队在钢板桩选型上进行了优化。选用U型或Z型大截面拉森钢板桩,不仅提升了整体刚度和抗弯能力,还能在保证支护效果的前提下减少桩体打入深度,从而降低锤击次数和持续时间。同时,优先采用新型液压振动锤替代传统的柴油锤,显著降低了施工噪声。液压锤工作时噪音可控制在75分贝以下,远低于传统设备的90分贝以上,极大减轻了对周边声环境的影响。
其次,在施工工艺方面,项目采取了“预钻孔+静压沉桩”相结合的技术路径。由于软土层中直接锤击易造成土体扰动过大,并产生较强振动波传播,项目组在正式沉桩前先进行引孔作业,使用长螺旋钻机预先钻出导向孔,减小钢板桩贯入阻力。随后通过履带式静压植桩机将钢板桩缓缓压入土中,整个过程几乎无冲击、无强烈噪声,尤其适用于邻近教学区和居民区的敏感地带。该方法虽成本略高,但环保效益显著,有效避免了夜间施工禁令带来的工期压力。
此外,施工现场设置了多重隔音降噪屏障系统。沿基坑边缘布设高度不低于3米的装配式隔音围挡,围挡面板采用吸声复合材料,内填离心玻璃棉,外部覆以镀锌钢板,具备良好的隔声性能。同时,在靠近教学楼一侧增设移动式隔音屏,进一步阻断噪声传播路径。监测数据显示,设置隔音措施后,距离施工点20米处的等效连续A声级由原先的80分贝降至62分贝,满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)的要求。
在时间管理上,项目严格执行广州市关于建筑施工噪声管控的相关规定,合理安排作业时段。所有涉及钢板桩施工的工序均避开学生上课时间(上午8:00–11:30,下午14:30–17:00),并严禁在午间(12:00–14:00)及夜间(22:00–次日6:00)进行打桩作业。对于必须连续作业的特殊情况,提前向环保部门申报夜间施工许可,并通过社区公告、学校通知等方式主动告知周边单位与居民,争取理解与支持。
为实现全过程噪声监控,项目部署了多台智能噪声监测仪,实时采集现场声环境数据,并通过无线传输接入项目管理平台。一旦监测值接近限值,系统自动预警,管理人员可及时调整施工节奏或暂停作业。这种数字化、可视化的管理模式,不仅提升了响应效率,也为后续类似工程提供了宝贵的数据支撑。
值得一提的是,项目还注重与校方和社区的沟通协调。施工前期组织召开多方协调会,听取师生代表和居民意见;施工期间设立便民热线,专人负责接待咨询与投诉;并通过校园广播、宣传栏等形式普及施工常识,缓解公众焦虑情绪。良好的互动机制有效减少了矛盾冲突,营造了和谐共处的建设氛围。
综上所述,在广州番禺南村学校项目中,面对软土地基条件下拉森钢板桩施工带来的噪声难题,项目团队通过优化设备选型、改进施工工艺、设置物理隔声设施、科学安排作业时间以及加强信息化监测与社会沟通等综合手段,成功实现了“安全支护”与“静音施工”的双重目标。这一实践不仅保障了学校教育教学秩序的稳定运行,也为城市中心区敏感环境下深基坑工程的绿色施工提供了可复制、可推广的技术范例。未来,随着静音化、智能化建造技术的不断发展,此类精细化管理模式将在更多民生工程中发挥重要作用。
Copyright © 2022-2025