广州拉森钢板桩止水试验监理细则渗漏量限值

发布时间:2025-12-06

在广州地铁、深基坑支护及地下工程施工中,拉森钢板桩作为一种常见的止水与支挡结构,被广泛应用于临时或永久性围护工程。由于其具有施工便捷、可重复利用、适应性强等特点,在地下水位较高的地区尤其受到青睐。然而,钢板桩接缝处的止水性能直接影响基坑的安全与周边环境的稳定,因此在施工过程中必须进行严格的止水试验,并由监理单位制定科学合理的监理细则,尤其是对渗漏量限值的控制标准,必须明确且可执行。一、止水试验的目

在广州地铁、深基坑支护及地下工程施工中,拉森钢板桩作为一种常见的止水与支挡结构,被广泛应用于临时或永久性围护工程。由于其具有施工便捷、可重复利用、适应性强等特点,在地下水位较高的地区尤其受到青睐。然而,钢板桩接缝处的止水性能直接影响基坑的安全与周边环境的稳定,因此在施工过程中必须进行严格的止水试验,并由监理单位制定科学合理的监理细则,尤其是对渗漏量限值的控制标准,必须明确且可执行。

一、止水试验的目的与必要性

拉森钢板桩通过锁口相互咬合形成连续墙体,理论上应具备良好的止水效果。但在实际施工中,受地质条件、锁口清洁度、插打精度、锁口密封材料质量等因素影响,常出现不同程度的渗漏现象。若渗漏量过大,不仅会导致基坑内积水,增加抽排水成本,还可能引发土体流失、地面沉降甚至周边建筑物开裂等严重后果。因此,开展止水试验是验证钢板桩墙整体止水性能的关键环节,也是确保基坑安全的重要技术措施。

二、监理细则的核心内容

监理单位应在施工前依据设计文件、相关规范(如《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208)以及工程实际情况,编制专项监理实施细则。该细则应涵盖止水试验的范围、方法、监测手段、判定标准及异常处理程序,其中渗漏量限值是核心控制指标之一。

根据广州地区的工程经验与地质特点(多为砂层、淤泥质土、富水性较强),建议将渗漏量限值按以下标准进行分级控制:

  • 一级控制(理想状态): 在无外加压水条件下,自然状态下24小时内每延米钢板桩接缝渗水量不超过0.5升/米·天。此标准适用于对止水要求极高的工程,如临近重要管线、历史建筑或高密度城区。

  • 二级控制(允许范围): 渗水量在0.5~2.0升/米·天之间,视为可接受范围,但需加强日常监测,并配备足够的应急排水能力。此类情况常见于一般市政工程或地质条件相对稳定的区域。

  • 三级控制(预警状态): 渗水量超过2.0升/米·天时,应立即启动预警机制,组织参建各方进行原因分析,检查锁口密封情况、是否存在错位、破损或异物卡阻等问题,并采取注浆堵漏、外侧高压旋喷加固等补强措施。

三、试验方法与监测要求

监理单位应监督施工单位采用科学的试验方法。常用的方法包括“静水头观测法”和“染色示踪法”。前者通过在钢板桩外侧形成一定高度的水头(通常不低于1.5米),持续观测基坑内渗水量;后者则通过在外侧水中加入无害染料,观察是否有颜色水体进入基坑,辅助判断渗漏路径。

监测频率应不少于每日两次,持续时间不少于72小时。所有数据须如实记录,并由监理工程师签字确认。对于发现的局部渗点,应标记位置并拍照留存,作为后续处理与验收的依据。

四、监理工作的重点环节

  1. 事前控制: 审查施工单位提交的止水试验方案,重点核查试验段选取是否具有代表性、监测点布置是否合理、应急预案是否完备。同时,检查钢板桩材质、锁口润滑剂使用情况及进场验收资料。

  2. 事中监督: 监理人员必须全程旁站止水试验过程,确保试验条件真实有效,杜绝人为干扰数据的行为。对超出限值的渗漏点,应督促施工单位及时处理,并跟踪整改闭环。

  3. 事后评估: 试验结束后,监理单位应出具书面评估报告,明确是否满足设计及规范要求。对于未达标区域,不得进入下一道工序,直至完成整改并通过复验。

五、特殊情况的处理原则

在砂层较厚或承压水头较高的区域,即使采取了常规止水措施,仍可能出现轻微渗漏。此时,监理单位应结合水文地质报告,组织专家论证,评估渗漏对周边环境的实际影响。若确认风险可控,可在加强监测和应急准备的前提下,适当调整验收标准,但必须履行变更审批程序,并向建设单位报备。

六、结语

广州地区地下水丰富,地质条件复杂,拉森钢板桩止水效果直接关系到工程安全与社会影响。监理单位作为工程质量的“守门人”,必须以严谨的态度、专业的技术手段,严格落实止水试验监理细则,特别是对渗漏量限值的把控。唯有如此,才能真正实现“防患于未然”,保障城市地下空间开发的安全与可持续发展。

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