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建筑工程管理基坑支护怎么做才能确保安全与效率?

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2026-01-18
建筑工程管理基坑支护怎么做才能确保安全与效率?

本文深入探讨了建筑工程管理中基坑支护的关键环节,从前期勘察、设计选型、施工管理到信息化监控,全面解析如何确保深基坑施工的安全性与效率。文章强调地质条件的重要性、支护结构的合理选择、全过程精细化管控以及新技术的应用价值,指出基坑支护是连接技术和管理的核心桥梁,必须以系统思维推动高质量施工。

建筑工程管理基坑支护怎么做才能确保安全与效率?

在现代城市建设中,深基坑工程已成为高层建筑、地下空间开发和地铁隧道建设的重要组成部分。然而,基坑开挖过程涉及地质条件复杂、施工周期长、周边环境敏感等多重挑战,若管理不当极易引发塌方、沉降、邻近建筑物破坏甚至人员伤亡事故。因此,如何科学合理地进行建筑工程管理中的基坑支护设计与实施,成为项目成败的关键环节。

一、基坑支护的基本概念与重要性

基坑支护是指为保证基坑边坡稳定、防止土体坍塌、保护周边建构筑物及地下管线而采取的一系列临时结构措施。常见的支护形式包括钢板桩、混凝土灌注桩、地下连续墙、锚杆支护、土钉墙以及组合支护体系等。

从建筑工程管理的角度来看,基坑支护不仅是技术问题,更是安全管理、成本控制和进度保障的核心内容。有效的基坑支护能显著降低施工风险,提高作业效率,并为后续主体结构施工创造安全稳定的作业面。

二、基坑支护的前期准备与勘察工作

成功的基坑支护始于充分的前期准备工作,其中最关键的是地质勘察与环境评估:

  1. 详细地质勘察:必须由具备资质的专业单位完成,涵盖土层分布、地下水位、岩土力学参数(如内摩擦角、黏聚力)、软弱夹层位置等信息,为支护方案提供数据支撑。
  2. 周边环境调查:包括临近建筑物的基础类型、距离、历史沉降情况;地下管线(供水、排水、电力、通信)的位置与埋深;交通道路荷载影响等。
  3. 支护方案比选:根据上述资料,结合开挖深度、工期要求、经济性等因素,选择最适合的支护形式。例如,浅基坑可采用放坡+土钉墙,深基坑则可能需用地下连续墙+内支撑或锚索系统。

值得注意的是,许多安全事故源于“重设计轻执行”或“图纸照搬不因地制宜”。因此,建议在方案确定前组织专家评审会,邀请结构工程师、岩土专家、施工负责人共同参与,确保方案既先进又落地可行。

三、基坑支护的设计要点与技术规范

依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)及相关地方标准,支护设计应遵循以下原则:

  • 安全性优先:满足抗倾覆、抗滑移、抗隆起、抗渗流稳定性要求,安全系数一般取1.3~1.5。
  • 变形控制:限制基坑周边地面沉降不超过30mm(对普通建筑),重要设施区域更需控制在10~15mm以内。
  • 施工便利性:支护结构应便于机械化施工,减少人工干预,提升效率。
  • 环保与可持续:优先选用可回收材料(如钢支撑)、减少混凝土用量、避免扰动地下水。

以某城市地铁站深基坑为例,其开挖深度达18米,周边有老旧居民楼。设计团队采用“地下连续墙+三层钢支撑”体系,配合降水井与监测点布设,成功将最大地面沉降控制在12mm以内,未对邻近建筑造成明显影响。

四、施工阶段的全过程精细化管理

基坑支护的成败不仅取决于设计,更在于施工过程中的精细管控。以下是关键管理措施:

1. 分段开挖与及时支护

严禁一次性开挖到底,应按“分层、分段、限时”的原则推进。每层开挖深度不宜超过3米,且应在当日完成支护作业,防止暴露时间过长导致土体失稳。

2. 监测预警机制

建立自动化监测系统,实时采集位移、沉降、地下水位、应力变化等数据。当监测值接近预警阈值时(如累计沉降达15mm),立即停工并启动应急响应预案。

3. 质量验收与隐蔽工程管理

每一项支护工序(如钢筋笼绑扎、混凝土浇筑、锚杆注浆)都必须严格执行“三检制”——自检、互检、专检,形成完整记录档案。特别是地下连续墙接缝处、锚杆注浆饱满度等易漏检部位要重点把控。

4. 安全文明施工

设置围挡、警示标识、夜间照明,配备专职安全员巡查;严格控制机械设备进出频次,避免振动扰动;做好防尘降噪措施,符合绿色工地标准。

五、常见问题与应对策略

尽管有成熟的技术体系,实际施工中仍常遇到如下问题:

问题类型原因分析解决方案
基坑侧壁渗水严重止水帷幕失效或未完全闭合增设高压旋喷桩补强;加强降水井布置;使用速凝水泥封堵裂缝
周边建筑物出现微沉降支护刚度不足或降水过度引起土体固结加设微型桩托换基础;调整降水速率;必要时进行注浆加固
支撑结构变形过大支撑间距不合理或预加力不足优化支撑布置;增加支撑数量;实施二次预应力施加

这些案例说明,面对突发状况不能简单修补,而要基于现场数据快速判断根源,制定动态调整策略。同时,施工单位应建立应急预案库,定期演练,提高实战能力。

六、信息化技术赋能基坑支护管理

随着BIM、物联网、AI算法的发展,基坑支护管理正向数字化转型:

  • BIM模型可视化:将支护结构三维建模,提前模拟施工流程,发现冲突点(如支撑与钢筋碰撞)。
  • 智能传感器网络:部署无线位移计、倾斜仪、压力盒等设备,实现远程监控与自动报警。
  • 大数据分析平台:积累多个项目的历史数据,训练预测模型,辅助判断潜在风险(如降雨后土体强度下降趋势)。

某大型央企在某商业综合体项目中应用了该体系,通过AI算法提前7天预测到局部土体液化风险,及时调整开挖节奏并加固处理,避免了一场可能的重大事故。

七、总结与展望

建筑工程管理中的基坑支护是一项综合性极强的工作,涵盖勘察、设计、施工、监测、应急等多个环节。它不仅考验技术人员的专业素养,也对项目管理者统筹协调能力提出更高要求。未来,随着智能化建造技术的进步,基坑支护将更加精准、高效、可控。但无论如何发展,始终要坚持“以人为本、安全第一”的核心理念,把每一寸土方的安全风险降到最低。

总之,做好基坑支护不是单一技术动作,而是贯穿整个项目生命周期的系统工程。唯有坚持科学决策、精细执行、动态反馈,才能真正实现建筑工程的安全、高效与可持续发展。

用户关注问题

Q1

什么叫工程管理系统?

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Q2

工程管理系统具体是做什么的?

工程管理系统可以帮助你制定详细的项目计划,明确各阶段的任务和时间节点;还能实时监控项目进度, 一旦发现有延误的风险,就能立即采取措施进行调整。同时,它还能帮你有效控制成本,避免不必要的浪费。

Q3

企业为什么需要引入工程管理系统?

随着工程项目规模的不断扩大和复杂性的增加,传统的人工管理方式已经难以满足需求。 而工程管理系统能够帮助企业实现工程项目的数字化、信息化管理,提高管理效率和准确性, 有效避免延误和浪费。

Q4

工程管理系统有哪些优势?

工程管理系统的优势主要体现在提高管理效率、增强决策准确性、降低成本风险、提升项目质量等方面。 通过自动化和智能化的管理手段,减少人工干预和重复劳动,帮助企业更好地把握项目进展和趋势。

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