
在广州番禺区的市政建设、地下管廊施工以及基坑工程中,软土地基条件普遍存在。由于该地区地质以淤泥质土、粉质黏土等软弱土层为主,承载力低、压缩性高,极易发生不均匀沉降和侧向位移,因此在深基坑支护结构中广泛采用拉森钢板桩配合内支撑体系进行围护。然而,在基坑开挖完成后进入主体结构施工阶段,如何科学、安全地拆除支撑系统成为确保施工安全与周边环境稳定的关键环节。合理的支撑拆除顺序不仅关系到钢板桩结构的整体稳定性,更直接影响基坑回填质量及后续地面恢复效果。
在软土地基条件下,拉森钢板桩通常采用U型或Z型截面钢板桩,通过打桩机打入土中形成连续挡土墙,并结合多道水平钢支撑(如H型钢或钢管支撑)形成稳定的支护体系。支撑一般设置于基坑不同深度位置,常见为一道至三道,依据基筑深度和土压力分布而定。当主体结构如底板、侧墙、中板等达到设计强度后,方可开始逐步拆除支撑。但支撑的拆除并非简单逆序操作,必须遵循“先换撑、后拆撑”、“由下而上、分段对称”的基本原则,防止因应力突变引发基坑失稳或邻近建筑物沉降。
首先,支撑拆除的前提是已完成结构换撑。所谓换撑,是指在原支撑位置附近浇筑混凝土传力带或安装临时支撑,使土压力由钢结构转移至已成型的主体结构上。例如,在底板与侧墙连接处设置素混凝土垫层或钢筋混凝土压顶梁,作为新的受力路径。只有在确认换撑结构强度满足设计要求,并经监理单位验收合格后,方可启动拆除程序。
其次,拆除顺序应严格遵循“自下而上”的原则。以三道支撑为例,应先拆除最底层支撑,再依次向上拆除第二道、第三道。这是因为底层支撑承受的土压力最大,若过早拆除上部支撑,会导致应力重新分布,可能引起钢板桩向基坑内偏移,进而造成整体倾覆风险。此外,从力学角度分析,底部支撑拆除后,上部结构仍能提供一定约束,有利于控制变形发展。
在具体操作中,还需坚持“分段、对称、同步”的拆除方式。整个基坑应划分为若干施工段,每段长度一般控制在15~20米,避免一次性大面积卸载。同一标高的支撑应在两侧对称位置同步切割或松脱,防止产生偏心荷载导致钢板桩扭曲或支撑失稳。拆除过程中宜采用液压剪或气割设备,严禁使用大锤敲击,以免震动影响邻近结构。
同时,监测工作贯穿支撑拆除全过程。需布设深层水平位移测斜管、地表沉降观测点、支撑轴力传感器等,实时掌握钢板桩变形、土体位移及支撑受力变化情况。一旦发现位移速率加快或超出预警值,应立即暂停拆除作业,查明原因并采取加固措施,如增设临时支撑或注浆稳定土体。
值得注意的是,在番禺区这类软土区域,地下水位较高,土体固结缓慢,即使主体结构完成,土体仍可能存在持续蠕变现象。因此,在支撑拆除期间应加强降水管理,保持基坑内外水位差稳定,防止渗流破坏或管涌发生。此外,拆除后的空隙应及时回填砂石或低强度水泥土,减少后期沉降隐患。
最后,支撑全部拆除后,应尽快组织钢板桩拔除作业。拔桩宜采用振动锤配合静压方式,避免剧烈震动扰动周边土体。对于难以拔出的桩体,可采取切割处理,但须确保桩头埋深符合规划要求,不影响后续绿化或道路施工。
综上所述,广州番禺区软土地基条件下拉森钢板桩支护体系的支撑拆除是一项技术性强、风险高的关键工序。必须结合地质条件、支护设计、结构进度和监测数据,制定详细的专项施工方案,严格执行“先换撑、后拆撑”、“由下而上、分段对称”的拆除顺序,强化过程管控与应急响应机制。唯有如此,才能确保基坑安全闭合,保障周边建构筑物和地下管线的安全,实现工程建设的顺利推进与可持续发展目标。
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