在城市地下综合管廊建设中,支护工程是确保施工安全和结构稳定的重要环节。广州作为我国南方重要的现代化城市,其地质条件复杂,地下水位较高,软土层分布广泛,这对地下管廊施工提出了更高的技术要求。拉森钢板桩作为一种常见的支护结构形式,因其施工便捷、强度高、可重复使用等优点,在广州地区的管廊施工中得到了广泛应用。
拉森钢板桩是一种U型或Z型截面的冷弯型钢,具有良好的抗弯性能和止水性能。其通过打桩机打入土层中,形成连续的挡土和止水结构,适用于各类软土、砂土及地下水位较高的地层。在广州地区,由于土质多为淤泥质土、粉质粘土和砂层,拉森钢板桩在支护过程中能够有效防止土体坍塌和地下水渗漏,为管廊主体结构施工提供安全作业空间。
广州地区地质构造复杂,地貌类型多样,市区内广泛分布着软弱土层,如淤泥、淤泥质土和粉细砂层。这些土层具有含水量高、压缩性大、承载力低等特点,容易造成基坑开挖过程中的土体滑移、涌水、管涌等工程问题。因此,在管廊施工中,必须选择合适的支护方式,以保障施工安全和周边建筑物的稳定。
拉森钢板桩因其良好的止水性和适应性强的特点,成为广州地区管廊基坑支护的首选方案之一。特别是在地下水位较高或存在流砂层的区域,采用拉森钢板桩可以有效控制地下水渗入,减少基坑涌水量,提高施工效率。
在广州的管廊施工中,拉森钢板桩支护通常包括以下几个步骤:
测量放线:根据设计图纸进行现场放样,确定钢板桩的打入位置和方向,确保支护结构与管廊轴线一致。
场地平整与清障:清理施工现场,清除地表障碍物,必要时进行换填或加固,确保打桩机具顺利作业。
导向架安装:为保证钢板桩的垂直度和连续性,通常设置导向架进行引导,防止打桩过程中出现偏移或倾斜。
钢板桩打入:使用振动锤或液压锤将钢板桩逐根打入土层中,打入深度根据地质勘察报告和设计要求确定,一般需穿透软弱土层并嵌入相对稳定的持力层。
支撑系统安装:为增强支护结构的整体稳定性,通常在钢板桩内侧设置水平支撑或斜撑,支撑材料可采用钢管或H型钢,并通过预应力锚杆进行加固。
排水与止水处理:由于广州地下水位较高,施工过程中需设置排水沟和集水井,及时排除基坑内积水。同时,可在钢板桩接缝处涂抹止水材料或采用高压注浆等方式加强止水效果。
基坑开挖与主体施工:在支护结构完成后,进行分层分段开挖,开挖过程中应严格控制挖深和速率,避免引起支护结构变形。待基坑达到设计标高后,进行管廊主体结构施工。
回填与拔桩:管廊结构施工完成后,进行基坑回填。若钢板桩为临时支护结构,可在回填完成后拔除,进行重复利用。
在拉森钢板桩支护施工过程中,需注意以下几个关键问题:
地质勘察的准确性:施工前应进行详尽的地质勘探,了解土层分布、地下水位及承载力情况,为钢板桩的选型和打入深度提供依据。
施工顺序的合理性:应遵循“先支护后开挖”的原则,避免因开挖过快导致支护结构失稳。
监测与预警机制:在施工过程中应对支护结构的变形、位移、地下水位等进行实时监测,及时发现异常情况并采取应对措施。
环境保护与周边建筑保护:在城市中心区域施工时,应尽量减少振动和噪声对周边环境的影响,必要时采取减震措施,保护临近建筑物和地下管线。
拉森钢板桩支护技术在广州管廊建设中发挥了重要作用,不仅提高了施工效率,也保障了工程质量和人员安全。随着城市地下空间开发的不断深入,支护技术也将不断优化和创新。未来,结合信息化监测系统、智能化施工设备以及新型支护材料的应用,广州的地下管廊支护工程将更加高效、安全和环保,为城市基础设施建设提供坚实支撑。
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