俄克旭 周琴 朱遠(yuǎn)遠(yuǎn) 周凱
摘要:建筑物的地下室施工建設(shè)過程中存在的抗浮力的技術(shù)能力問題,設(shè)備設(shè)施問題,工程前期狀況考察調(diào)研不足,建筑工程設(shè)計(jì)存在缺陷,施工過程質(zhì)量控制不嚴(yán),施工人員技術(shù)水平不足等等諸多原因,可能造成建筑工程的地下室預(yù)埋排水管抗浮力設(shè)施不穩(wěn)定,出現(xiàn)管道滲透、斷裂等問題,從而造成建筑工程地下室的破壞。本文主要結(jié)合建筑工程施工案例,對地下室底板預(yù)埋排水管施工技術(shù)進(jìn)行研究。
關(guān)鍵詞:地下室底板;預(yù)埋排水管;施工技術(shù)
中圖分類號(hào):TU99? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? 文章編號(hào):2096-6903(2020)07-0000-00
1建筑工程地下室施工常見問題分析
(1)施工前期調(diào)研不足。很多建筑工程施工前期進(jìn)行調(diào)研時(shí)將關(guān)注力集中在施工工程的整體方面,對于地下室的施工調(diào)研工作存在不重視現(xiàn)象,對施工細(xì)節(jié)調(diào)研不仔細(xì),對一些影響施工質(zhì)量和影響因素考慮不周全[1]。(2)未考慮地下室水容量大小。影響地下室排水工程的還有地下室的水容量問題,在出現(xiàn)強(qiáng)降雨或者建筑物其他部位排水問題流入地下室情況時(shí),會(huì)使地下室的積水量激增,這對于地下室排水工程是個(gè)很大的考驗(yàn)和沖擊。(3)建筑工程施工過程排水不力。在進(jìn)行建筑工程施工過程中,對于可能遇到的突發(fā)情況預(yù)想不到位,防范措施缺乏。比如在進(jìn)行建筑施工期間,對可能出現(xiàn)的因強(qiáng)降雨等原因造成的地下室排水抗浮力設(shè)施破壞,沒有有效的防范措施。(4)其他影響因素。造成建筑工程的地下室排水抗浮力不足問題的原因還有很多,比如設(shè)計(jì)遺漏、施工前期準(zhǔn)備不足、施工材料問題、施工人員技術(shù)能力問題、施工質(zhì)量把控問題等等都可能造成地下室排水抗浮力設(shè)施施工質(zhì)量不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致排水管道的滲漏水、變形、斷裂等施工事故[2]。
2建筑工程概況介紹
工程名稱:江蘇新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱河花園二期項(xiàng)目
建設(shè)地點(diǎn):新沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
項(xiàng)目規(guī)劃:總建設(shè)用地面積約為10萬平方米,總建筑面積約為25.89萬平方米。建設(shè)安置房住宅共24棟,其中11棟8層,其余16-18層不等,分為ABC三個(gè)區(qū)域。商業(yè)用房3棟,建筑面積為12023平方米,配套公建(幼兒園)2310平方米,地下部分面積為8.5萬平方米,其中人防面積為13800平方米。
3地下室底板預(yù)埋排水管施工技術(shù)研究策略
3.1江蘇新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱河花園二期項(xiàng)目工程水文地質(zhì)情況分析
(1)水文條件。江蘇新沂暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候,夏季時(shí)間長,雨量豐富,多為短時(shí)降雨,水量較集中且強(qiáng)度大,雨季降水量占全年的56%。8-10月為臺(tái)風(fēng)侵害期,容易出現(xiàn)洪澇災(zāi)害。對項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研期間其地下水位約為0.4-3.0米。
(2)地質(zhì)條件。對該項(xiàng)目地質(zhì)條件調(diào)查情況如下:
層雜素填土的厚度為3.00~0.80m,全場分布并且透水性強(qiáng)。層粘土的厚度為1.70~0.60m,土質(zhì)分布極不均勻且向下逐漸變軟。層淤泥質(zhì)粘土的厚度為7.60~4.20m,全場分布且局部為淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土。層淤泥質(zhì)粘土的厚度為10.1~6.00m,且局部為淤泥。
層含砂淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土的厚度為7.90~1.70m,全場分布,砂含量占比11~28%。層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土呈現(xiàn)深灰色,層厚度為11.20~3.90m。層粘土呈現(xiàn)深灰色,層厚度為12.40~4.80m。層粉質(zhì)粘層厚度為7.00~0.90m。層中砂層厚3.90~0.50m,全場分布。
3.2結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)行地下室底板預(yù)埋排水管施工技術(shù)策略研究
3.2.1排水管道預(yù)埋布置方案
此項(xiàng)建筑工程地下室南北長360米,東西長約120米,施工分布19個(gè)區(qū)域,共有21條后澆帶進(jìn)行區(qū)域分隔。此建筑工程地下室各區(qū)域混凝土采用跳打法進(jìn)行澆筑,在后澆帶的位置進(jìn)行預(yù)埋排水管進(jìn)行引排水,用以平衡地下水浮力。每條后澆帶延長度方向平均布置5個(gè)排水管。
3.2.2地下室底板預(yù)埋排水管施工工藝
(1)底板預(yù)埋排水管施工流程。定位布線→承臺(tái)等磚胎模施工→下皮鋼筋綁扎→鋼筋支架安裝→上部鋼筋綁扎→預(yù)埋排水管施工→綁扎墻、柱鋼筋→設(shè)置標(biāo)高控制用定位鋼筋及通長角鋼→集水井、電梯井、后澆帶等支模施工→隱蔽工程驗(yàn)收→澆筑混凝土→薄膜覆蓋養(yǎng)護(hù)→鋪設(shè)土工織物及工程模板保護(hù)。
(2)施工前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行建筑工程施工前需要做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作,具體需要的是:
人員準(zhǔn)備,將所需項(xiàng)目施工的管理人員、技術(shù)人員、施工人員進(jìn)行崗位設(shè)定及工作內(nèi)容設(shè)定,并設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)管人員,制定相應(yīng)的管理考核制度。
3.2.3排水管道施工及驗(yàn)收
此項(xiàng)目工程地下室底板的后澆帶厚度為450毫米,預(yù)埋的排水管出底板面上150毫米,埋入底板底基礎(chǔ)土層為350毫米,可采用直徑為150毫米、壁厚為8毫米、長度為100毫米的金屬管道為預(yù)埋排水管道,排水管頂端60毫米套絲,與直徑120毫米轉(zhuǎn)60毫米的轉(zhuǎn)接接頭進(jìn)行連接,同時(shí)準(zhǔn)備一定數(shù)量的直徑為60毫米的金屬引水管,并在預(yù)埋排水管上設(shè)置50毫米寬的止水環(huán)。
3.2.4排水管道預(yù)埋施工
排水管的預(yù)埋設(shè)位置和布置圖之間的相對位置尺寸誤差不應(yīng)大于25毫米,埋設(shè)的高度以排水管頂出底板面上100毫米為準(zhǔn),其相對標(biāo)高誤差控制在15毫米以內(nèi)。排水管道底部需包裹網(wǎng)眼120平方米鋼絲網(wǎng)片,并在進(jìn)行底板墊層施工時(shí)在墊層下挖掉500立方毫米的土體,換填顆粒20-40毫米的碎石。
3.2.5地下室底板預(yù)埋排水管施工驗(yàn)收工作
排水管道預(yù)埋工作全部結(jié)束之后,需對排水管道的安裝位置、裝設(shè)數(shù)量、管道規(guī)格、埋設(shè)要求和回填的碎石層等進(jìn)行檢查,對于與實(shí)際要求不相符的應(yīng)進(jìn)行整改,整改結(jié)束后重新進(jìn)行驗(yàn)收,直至符合要求規(guī)定。
3.2.6后澆帶澆筑封閉施工
后澆帶在進(jìn)行混凝土澆筑之前,兩側(cè)的混凝土強(qiáng)度及時(shí)間間隔均需與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)相符,同時(shí)做好鑿毛以及清理工作。混凝土澆筑之前需按圖紙及設(shè)計(jì)要求對預(yù)埋排水管道的位置進(jìn)行再次檢查確認(rèn)。確保其位置準(zhǔn)確、加固牢靠并有可靠的保護(hù)措施等。
3.2.7地下室底板預(yù)埋排水管施工效果驗(yàn)收
在地下室底板預(yù)埋排水管進(jìn)行引排水的抗浮技術(shù)后,在施工期間未發(fā)生地下室整體或局部上浮事故,未其他相關(guān)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫或滲漏問題。此技術(shù)的應(yīng)用對平衡地下室的底板底面地下水的浮力,減少地下水浮力對結(jié)構(gòu)造成的不利影響,起到了較好的效果。
4結(jié)語
綜上所述,通過地下室底板預(yù)埋排水管引排水抗浮施工技術(shù)的應(yīng)用,有效解決了可能因工程前期狀況考察調(diào)研不足,建筑工程設(shè)計(jì)存在缺陷,施工過程質(zhì)量控制不嚴(yán),施工人員技術(shù)水平不足等等原因造成的,建筑工程的地下室預(yù)埋排水管抗浮力設(shè)施不穩(wěn)定,出現(xiàn)管道滲透、斷裂等問題,并且取得了較好的效果。同時(shí)通過科學(xué)方法的運(yùn)用,對派出的地下水進(jìn)行了相關(guān)處理,實(shí)現(xiàn)再次利用,用于消防用水、綠化用水、環(huán)境清潔等等,實(shí)現(xiàn)了資源再利用,實(shí)現(xiàn)了水資源的重復(fù)利用。
參考文獻(xiàn)
[1]包純南,張曉亮,范韓睿.新型自流式預(yù)封閉型地下室降排水施工技術(shù)[J].施工技術(shù),2018,47(21):13-16.
[2]王佳奇.淺析地下室的滲水原因[J].四川建筑,2017,37(04):281-283.
[3]楊丹.淺談地下室頂板暗溝排水施工[J].低碳世界,2017(20):180-181.
收稿日期:2020-06-21
作者簡介:俄克旭(1991—),男,甘肅慶陽人,本科,中級工程師,研究方向:建筑工程施工技術(shù)研究及工程項(xiàng)目管理。
Study on Construction Technology of Embedded Drainage Pipe in Basement Floor
E Kexu1,ZHOU Qin2,ZHU Yuanyuan3,ZHOU Kai2
(1.China Construction Fifth Engineering Bureau Co., Ltd., Xi 'an, Shaanxi 710000; 2. China Construction Fifth Engineering Bureau Co., Ltd., Nanjing, Jiangsu 210000; 3. China Construction Fifth Engineering Bureau Co., Ltd., Suqian, Jiangsu 223800)
Abstract:In the process of building basement construction, there are many problems, such as anti-buoyancy technical ability, equipment and facilities, lack of investigation and research in the early stage of the project, defects in architectural engineering design, lax quality control in the construction process, insufficient technical level of construction personnel, etc., which may cause instability of anti-buoyancy facilities of embedded drainage pipes in the basement of building engineering, and lead to pipeline penetration, fracture and other problems, thus causing damage to the basement of building engineering. In this paper, the construction technology of embedded drainage pipe in basement floor is studied based on construction cases.
Key words: basement floor; Embedded drain pipe; Construction technology