在深基坑工程中,钢筋混凝土内支撑是保障基坑开挖安全的核心临时结构,待主体结构施工至一定阶段后需对其进行拆除。传统拆除方式(如机械破碎、爆破)易产生振动、噪音及结构损伤,而钢筋混凝土内支撑切割施工(以绳锯切割、碟锯切割为核心)凭借 “静态、精准、高效” 的特性,已成为主流工艺,其核心优势可从安全性、施工质量、环境影响及综合效益四大维度展开分析:
一、核心优势:从 “被动防护” 到 “主动保障” 的安全升级
安全是内支撑施工的首要原则,切割工艺通过消除传统方式的风险点,实现对基坑、主体结构及作业人员的全方位保护:
杜绝基坑失稳风险
传统机械破碎(如风镐、液压锤)会产生高频振动,可能导致内支撑与围护桩(墙)的连接节点松动,甚至引发基坑围护结构变形、周边土体沉降。而切割施工为静态作业,无振动、无冲击,能最大程度保留内支撑拆除过程中的 “临时受力平衡”,确保基坑在拆除阶段仍处于稳定状态,尤其适用于软土地区、周边建筑密集的深基坑项目。
避免结构二次损伤
内支撑通常与主体结构(如地下室外墙、柱)存在局部连接,传统破碎易误碰主体结构混凝土(如导致墙体开裂、钢筋变形)。切割工艺可通过 “精准定位切割路径”(如沿连接节点预留缝隙切割),严格控制切割范围,仅分离内支撑构件,不损伤主体结构,为后续结构施工奠定质量基础。
保障作业人员安全
传统爆破需办理复杂审批手续,且存在飞石、冲击波等安全隐患;机械破碎则需人员近距离操作,易发生机械伤害。切割施工(尤其是绳锯切割)可通过远程控制或小型设备操作,减少人员直接暴露在危险区域的时间,同时切割过程无飞溅物,作业环境更安全。
二、施工质量:从 “粗放拆除” 到 “精密切割” 的精度突破
内支撑拆除不仅需 “拆得掉”,更需 “拆得好”,避免因拆除质量问题影响后续施工,切割工艺在质量控制上的优势尤为突出:
切口平整,无结构缺陷
绳锯、碟锯切割的切口平整度误差可控制在≤1mm,且切割面无混凝土崩边、掉角现象,无需后续修补。相比之下,传统破碎的切口凹凸不平,需人工凿除多余混凝土,易导致钢筋外露、锈蚀,增加修补成本。
构件分段可控,便于吊装清运
内支撑多为大跨度梁、柱构件(如跨度 10-20m 的混凝土梁),切割施工可根据吊装设备能力(如吊车起重量),将构件精准分段(如每段重量控制在 5-10t),且分段切口平整,吊装时受力均匀,避免传统破碎导致的构件断裂、坠落风险,同时提高清运效率。
减少对钢筋的破坏
切割过程中,锯片(或金刚石绳)可沿钢筋间隙切割,避免传统破碎对钢筋的弯折、剪断(需后期重新植筋),若内支撑钢筋需回收利用,切割后钢筋完整性好,可直接二次加工,降低材料浪费。
三、环境友好:从 “高污染” 到 “低干扰” 的绿色施工
随着环保要求日益严格,内支撑拆除需减少对周边环境的干扰,切割工艺在噪声、粉尘控制上的优势显著:
低噪声,适配敏感区域
传统破碎的噪声可达 85-110dB,远超城市施工噪声限值(昼间≤70dB,夜间≤55dB),易引发周边居民投诉;而切割施工的噪声通常控制在 60-75dB,且无冲击性噪声,可在居民区、学校、医院周边项目中安全作业,甚至可实现夜间低干扰施工。
无粉尘,降低环保压力
机械破碎会产生大量水泥粉尘,污染空气且危害作业人员健康;切割施工需配合冷却水同步作业,可将粉尘完全抑制(冷却水与粉尘混合形成泥浆,经收集后集中处理),现场无扬尘,符合环保部门对 “绿色施工” 的要求,减少环保处罚风险。
垃圾量可控,减少清运污染
切割产生的混凝土块为完整块状,无碎渣、粉末,可直接作为再生骨料回收利用(如破碎后用于路基回填),垃圾减量率达 80% 以上;而传统破碎产生的碎渣、粉尘需大量包装袋装运,不仅增加清运成本,还易造成运输过程中的二次扬尘污染。
四、综合效益:从 “高成本” 到 “高效率” 的性价比优化
尽管切割施工的设备租赁成本高于传统破碎,但从全周期成本核算来看,其综合效益更优:
缩短施工工期
切割施工效率高(如绳锯切割钢筋混凝土的速度可达 0.8-2m/h),且可多机组同步作业(如同时切割多道内支撑梁);传统破碎需逐点凿除,效率仅为切割工艺的 1/3-1/2,尤其对于多道内支撑的深基坑项目,切割工艺可缩短拆除工期 30%-50%,间接减少项目整体工期延误风险。
降低后续修补成本
传统破碎导致的基坑变形、主体结构损伤,需额外投入成本进行加固(如注浆加固、粘钢加固);切割施工无此类问题,可省去修补费用,同时减少因修补导致的后续工序延误。
减少对周边设施的影响
若基坑周边有地下管线(如燃气管、输水管)、既有建筑,传统振动可能导致管线破裂、建筑墙体开裂,需承担高额赔偿成本;切割施工的静态特性可避免此类风险,降低项目额外支出。
综上,钢筋混凝土内支撑切割施工的优势并非单一维度的 “技术先进”,而是通过 “安全保障、质量可控、环境友好、效益优化” 的多维协同,解决了传统拆除工艺的核心痛点,尤其适配现代城市深基坑工程 “高安全要求、高环保标准、短工期压力” 的施工需求,已成为内支撑拆除的首选工艺。