广州深水作业软土地基拉森钢板桩施工潜水配合方案

发布时间:2025-12-10

在广州地区,随着城市基础设施建设的不断推进,深水作业在桥梁、码头、地下通道等工程中日益频繁。由于广州地处珠江三角洲,地下水位高、土层以淤泥质软土为主,地质条件复杂,给深基坑支护和围堰施工带来了极大挑战。在诸多支护形式中,拉森钢板桩因其施工便捷、止水性能好、可重复利用等优点,被广泛应用于深水软土地基工程中。然而,在深水环境下进行拉森钢板桩施工,尤其是当作业水深超过3米时,常规机械施工难以精准定位与沉

在广州地区,随着城市基础设施建设的不断推进,深水作业在桥梁、码头、地下通道等工程中日益频繁。由于广州地处珠江三角洲,地下水位高、土层以淤泥质软土为主,地质条件复杂,给深基坑支护和围堰施工带来了极大挑战。在诸多支护形式中,拉森钢板桩因其施工便捷、止水性能好、可重复利用等优点,被广泛应用于深水软土地基工程中。然而,在深水环境下进行拉森钢板桩施工,尤其是当作业水深超过3米时,常规机械施工难以精准定位与沉桩,必须依赖潜水员进行水下配合作业,以确保施工质量与安全。

拉森钢板桩施工的核心在于“稳、准、密”三个字。在陆地或浅水区,可通过振动锤直接将钢板桩打入土层。但在深水软土地基条件下,水流扰动大、能见度低、底部淤泥流动性强,导致钢板桩容易偏位、倾斜甚至下沉不均。此时,潜水员的水下实时调整与辅助就显得尤为关键。潜水配合的主要任务包括:水下导向架安装校正、钢板桩插打过程中的垂直度控制、桩体接头对接检查、锁口清理与密封处理,以及沉桩后的水下检测与纠偏。

在具体施工流程中,首先需搭建水上作业平台,并安装导向架。导向架是保证钢板桩垂直入土的关键结构,其定位精度直接影响整体围堰的闭合性。由于水下地形起伏不定,仅依靠水面测量难以确保导向架底部与河床贴合良好。因此,需由具备专业资质的潜水员潜入水底,对导向架支腿位置进行实地勘测与调整,使用水下测量工具确认其水平度与垂直度,并通过焊接或螺栓固定方式完成安装。

钢板桩开始插打后,潜水员需在桩体下沉过程中持续跟踪。他们通过触摸感知桩体姿态,判断是否存在倾斜或扭转现象。一旦发现偏差,立即通过手势或水下通讯系统通知水面操作人员暂停沉桩,并采用专用工具如水下千斤顶或牵引绳进行微调。特别是在锁口对接环节,两根钢板桩的咬合必须严密无缝,否则会造成漏水甚至整体失稳。潜水员需仔细清理锁口内的泥沙与杂物,必要时使用高压水枪冲洗,并观察咬合情况,确保连接牢固。

此外,在软土地基中,钢板桩容易因土体承载力不足而发生“溜桩”现象,即桩体突然加速下沉。这种情况下,潜水员需迅速评估桩端持力层状况,判断是否已进入稳定土层。若未达到设计深度但阻力骤降,应立即上报,避免过度下沉影响结构安全。同时,对于已沉入的桩体,潜水员还需进行水下探摸,检查桩身有无损伤、焊缝是否开裂,并记录每根桩的实际入土深度,为后续监测提供依据。

为保障潜水作业的安全与效率,必须建立完善的作业管理体系。所有潜水员须持证上岗,配备符合标准的供气系统、通信设备和应急装备。每次下潜前需进行严格的安全交底与身体检查,作业时间控制在安全范围内,避免减压病等职业风险。同时,施工现场应配置备用潜水小组和救援船只,确保突发情况下的快速响应。

值得一提的是,随着技术进步,部分项目已尝试将水下摄像头、声呐探测与潜水作业结合,实现可视化监控。但这并不能完全替代人工潜水,尤其是在精细操作和触觉判断方面,潜水员的经验仍不可替代。未来,可进一步探索遥控潜水器(ROV)与人工潜水协同作业模式,提升施工智能化水平。

综上所述,在广州深水软土地基环境中实施拉森钢板桩施工,潜水配合不仅是必要的技术手段,更是保障工程质量与安全的重要环节。通过科学组织、规范操作与严密管理,能够有效克服水下施工难题,确保围堰结构稳定、止水可靠,为后续基坑开挖与主体结构施工创造良好条件。这一施工模式的成功应用,也为类似地理环境下的市政与水利工程建设提供了宝贵经验。

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