
在广州地区,由于地处珠江三角洲冲积平原,地下水位普遍较高,市政工程在施工过程中常常面临地下水渗透、基坑失稳等技术难题。特别是在深基坑开挖、地下管廊建设、地铁附属结构施工等项目中,如何有效控制地下水、保障施工安全与进度,成为工程管理的关键环节。为此,采用拉森钢板桩结合井点降水的支护与排水方案,已成为高水位区域市政工程中广泛推广和应用的技术手段。
拉森钢板桩是一种具有锁口结构的钢制挡土墙材料,因其强度高、止水性好、可重复使用等优点,被广泛应用于临时或永久性基坑支护工程。在广州软土地层条件下,拉森钢板桩能够有效抵抗侧向土压力,防止基坑坍塌,并通过连续咬合形成封闭的止水帷幕,显著减少地下水渗入。尤其在临近建筑物、道路或地下管线密集区域,其施工便捷、振动小、对周边环境影响较小的特点,使其成为首选支护方式。
然而,在高水位地区,仅靠钢板桩的止水性能仍难以完全满足施工要求,尤其是在渗透性强的砂层或粉砂层中,地下水可能通过桩间缝隙或底部土体渗入基坑。因此,必须配套实施有效的降水措施。井点降水作为一种成熟的地下水控制技术,通过在基坑周围布设降水井点,利用真空泵或离心泵持续抽排地下水,降低地下水位至基坑底面以下0.5~1.0米,从而确保干作业条件,提升土体稳定性,防止流砂、管涌等不良地质现象的发生。
在实际工程中,井点降水系统通常包括轻型井点、喷射井点或深井井点等多种形式。对于开挖深度小于6米的浅基坑,常采用轻型井点系统,其设备简单、安装灵活、成本较低;而对于深度较大或含水层较厚的情况,则多选用深井井点,单井降水能力强,影响半径大,适用于复杂水文地质条件。井点布置应根据基坑形状、尺寸、土层渗透系数及周边环境进行科学设计,一般沿钢板桩外侧呈环形或线形布设,间距控制在1.0~2.0米之间,确保降水均匀、无盲区。
在施工流程上,首先进行测量放线,确定钢板桩轴线与井点位置,随后采用振动锤将拉森钢板桩逐根打入设计深度,确保桩体垂直度和锁口连接紧密。钢板桩闭合后,立即开展井点系统的安装工作,包括钻孔、下管、填砾、封口及主管路连接。完成安装后进行试抽水,检测出水量、水位下降速度及周边沉降情况,确认系统运行正常后进入正式降水阶段。在整个基坑施工期间,需安排专人进行水位监测和设备维护,确保降水持续稳定。
值得注意的是,井点降水虽能有效降低地下水位,但也可能引发周边地面沉降,特别是对邻近建筑物、道路或地下管线造成不利影响。因此,在方案设计阶段应进行详细的环境影响评估,必要时采取回灌措施,即在降水区外围设置回灌井,将抽出的地下水经处理后重新注入深层含水层,以平衡水头压力,控制地表沉降。同时,应加强监测频率,实时掌握地下水位变化和地表变形数据,做到动态调整、科学管控。
此外,拉森钢板桩与井点降水系统的租赁模式在广州市政工程中日益普及。相较于一次性采购,租赁方式可大幅降低初期投入成本,提高设备周转效率,尤其适合工期较短、阶段性使用的工程项目。专业租赁公司通常提供从方案设计、设备供应到现场指导的一站式服务,有助于提升施工组织的专业化水平。但在选择租赁单位时,应重点考察其设备质量、技术实力及售后服务能力,确保施工安全与进度不受影响。
综上所述,在广州高水位环境下,市政工程采用拉森钢板桩结合井点降水的综合方案,不仅能够有效控制地下水、保障基坑稳定,还能兼顾施工效率与经济性。该技术的成功应用,依赖于科学的设计、规范的施工以及全过程的动态管理。随着城市地下空间开发的不断深入,此类支护与降水组合技术将在更多复杂工况中发挥关键作用,为城市基础设施建设提供坚实的技术支撑。
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