\摘要:在施工條件極其復(fù)雜的地段,因地制宜,對深基坑的支護(hù)結(jié)構(gòu)與施工技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化。以某綜合樓工程為例,簡要介紹了深基坑結(jié)構(gòu)和施工工藝。
關(guān)鍵詞:深基坑,支護(hù),土釘墻,施工優(yōu)化
1工程概況
某綜合樓位建筑物平面呈矩形,南北長45.0米,東西寬24.0米。綜合樓地面以上22層, 地下2層,高度為99.0米,樓頂設(shè)有通訊發(fā)射塔。綜合樓為鋼筋砼框架剪力墻結(jié)構(gòu), 基礎(chǔ)埋深9.0米,基坑?xùn)|側(cè)3.8米處埋有高壓輸電電纜及排水暗管; 基坑北段東側(cè)6.0米為市長話樓,該樓南北跨度為15.0米, 高約16.0米;基坑南段西側(cè)9.0米為三層居民住宅樓, 詳見電信大樓基坑支護(hù)平面位置圖。
2 基坑工程地質(zhì)條件
綜合樓場地屬山前沖積扇地貌單元,在勘察深度范圍內(nèi),地層分布不太均勻,表層為1.0~2.0米厚的雜填土,以下為素填土,其底板埋深起伏較大。填土以下的地層巖性變化較大,場地南部以粉土夾粉砂為主,而北部則為粉質(zhì)粘土地層,這兩類不同巖性的地層其厚度與層位相差均較明顯,一般從埋深9~10米開始,其地層巖性變化較為規(guī)律、穩(wěn)定 。在基坑開挖深度內(nèi) , 分布著Q4-3填土(3.5-5.9米) ,Q4-2粉質(zhì)粘土、粉土及粉細(xì)砂(6.9-18米) 。
場地地下水靜止水位在天然地面下20.2米,但場地周圍上、下水管道縱橫交錯,上水管道因房屋拆遷在鉆探工作進(jìn)行時大量漏水,且影響場地土的濕度與狀態(tài),并形成上層滯水穩(wěn)定水位4.6m的假象,另外在場地東側(cè)的中部和南部也有水管年久失修、污水外漏現(xiàn)象。
3 基坑支護(hù)方案
因場地東、西兩側(cè)比較狹窄,且場地東側(cè)分布著地下管線及高壓電纜。因此基坑開挖不允許有較大的放坡,必須采取邊坡支護(hù)措施。我院根據(jù)場地工程地質(zhì)條件、土層力學(xué)計算指標(biāo)及周圍建筑物情況,經(jīng)多方案支護(hù)形式技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,決定采用以土釘墻支護(hù)技術(shù)為主的支護(hù)結(jié)構(gòu),土釘墻復(fù)合體可提高邊坡整體穩(wěn)定性和承受坡頂超載的能力,所用的施工設(shè)備簡單,占用施工場地小,而且可隨基坑開挖逐次分段實(shí)施作業(yè),由于方案可行、安全、經(jīng)濟(jì)而中標(biāo)。
3.1土釘墻設(shè)計
根據(jù)已建工程應(yīng)用實(shí)踐,按BRIDLE建議的對數(shù)螺旋線方法進(jìn)行土釘墻設(shè)計計算。
滑面方程為:R=a·eθ·tanφ ,滑動面與坡腳處水平線的夾角:β=0.5ф 0.201α·ф,0.265α 0.087,極角:θ1=фω,θ2=90° ф-β,對粘性土,取ω=3,其它土取ω=0.,土釘鋼筋直徑: db=(14~25)×0.001· Sx· Sy , Sx、Sy為土釘水平向、垂直向間距。
先按條分法計算不平衡力矩,然后計算土釘承受的剪力和拉力,再求出土釘長度。設(shè)計采用根據(jù)上述原理編制的“深基坑支護(hù)之星”軟件
計算結(jié)果:土釘長4.0~7.0米,橫向間距1.5米,垂直向間距1.2~1.5米,土釘下傾角15度,土釘采用φ25、φ22毫米螺紋鋼。面層為10厘米厚的C20噴射砼,鋼筋網(wǎng)距20×20厘米,采用φ6圓鋼,并在每排土釘位置加一水平向加強(qiáng)筋,直徑18毫米。為控制土體變形,對土釘施加一定的預(yù)應(yīng)力。
3.2 不良地質(zhì)條件支護(hù)方案的補(bǔ)充
基坑北段東側(cè)(長話樓附近)因長話樓通往化糞池的排水管漏水和地下自來水管漏水,開挖時發(fā)現(xiàn)地面下1.5~4.5米為流塑土體,已超出土釘墻的使用范圍,需重新選擇加固支護(hù)方案.經(jīng)計算鉆孔灌注樁和打入樁可滿足支護(hù)要求,但造價高、工期長不可行;噴粉樁造價低、工期短,但強(qiáng)度達(dá)不到要求,經(jīng)反復(fù)比較采用噴粉樁和土釘聯(lián)合加固土體支護(hù)方案,即適度沿線布置噴粉樁,提高土體的結(jié)構(gòu)整體性,再做土釘墻,增加支護(hù)強(qiáng)度,兩種形式形成互補(bǔ)。噴粉樁布置成兩排,單樁直徑50厘米, 長7.0米,四根樁為一組,相互搭接,成為95~96厘米的樁群, 樁群中心間距125厘米,樁群間留30厘米的空隙,以成土釘孔,詳見噴粉樁平面布置詳圖。噴粉樁施工兩天后,即可開挖并進(jìn)行土釘支護(hù)。
4 土釘墻施工及變形監(jiān)測
土釘墻分層施工,依次循環(huán)至基坑底,即基坑開挖一定深度后,進(jìn)行土釘墻施工,然后進(jìn)行下一層的開挖。
4.1.1 基坑開挖
基坑開挖分五層進(jìn)行 , 第一層挖2.5米,其余四層1.6米,采取挖掘機(jī)挖土,汽車運(yùn)土,輔以人工修整坡面。
4.1.2 土釘孔成形
土釘孔采用洛陽鏟成孔 , 成孔直徑15厘米。成孔后把土釘鋼筋置于孔中, 為保證土釘位于孔中心,在土釘上每隔2米焊接一個托架。
4.1.3 注漿
在孔口處設(shè)置止?jié){塞 , 將注漿管插入孔底以上0.5~1.0米處。注漿管連接注漿泵,邊注漿向孔口方向撥管,直至注滿為止。每孔在注漿后再補(bǔ)漿2~3次。為保證漿體與周圍土體緊密結(jié)合,在水泥漿中摻入一定量的膨脹劑。
4.1.4 噴射砼面層
在鋪設(shè)鋼筋網(wǎng)后噴射砼面層 ,篩分后的砂、石料以及水泥、速凝劑由人工加入攪拌機(jī)料倉攪拌均勻后自動落入和攪拌相配套的噴射機(jī)內(nèi), 在高壓空氣的作用下,經(jīng)輸料管送至噴頭處,與供水裝置送來的水混合后, 噴向受噴面, 一次噴射砼至設(shè)計厚度。
4.1.5 土釘施加預(yù)應(yīng)力
在土釘端頭焊接高強(qiáng)螺栓端桿,面層砼達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度后,加鋼墊板用扭力板手扭緊螺母對土釘施加設(shè)計拉力的10%~20%的預(yù)應(yīng)力。 這種人為的預(yù)壓應(yīng)力, 將提高土體的抗滑和防裂能力。
4.2 基坑變形監(jiān)測
基坑開挖前, 在基坑?xùn)|、西側(cè)邊坡分別設(shè)置了7個沉降、水平位移觀測點(diǎn),每間隔一天觀測一次,經(jīng)觀測最大沉降13毫米,最大水平位移為14毫米,基坑周圍建筑物、高壓電纜等均完好無恙。
5 幾點(diǎn)施工經(jīng)驗(yàn)與體會
5.1 空壓機(jī)并聯(lián)
現(xiàn)有空壓機(jī)為VF-715改型空氣壓縮機(jī),其排氣量為6m3/min。根據(jù)現(xiàn)場條件,噴射機(jī)布置在基坑?xùn)|側(cè)中間部位,據(jù)計算和現(xiàn)場試驗(yàn)噴射基坑西側(cè)砼面層時,風(fēng)量不夠,壓力偏低,必須選用大排氣量的空壓機(jī),因租用容量大的空壓機(jī)費(fèi)用高,而采取兩臺VF-715改型空壓機(jī)并聯(lián)的方式供風(fēng)。具體做法是在噴射機(jī)的空氣進(jìn)口處安裝一個三通管, 兩臺空壓機(jī)的送風(fēng)管分別接在三通管上。經(jīng)施工檢驗(yàn),此方法簡單易行而費(fèi)用低。
5.2 土體開挖深度
本基坑設(shè)計分五層開挖,采用坑外坡道與坑內(nèi)坡道相結(jié)合的方法運(yùn)土,在挖坑內(nèi)坡道時,土方施工單位為趕進(jìn)度,一次由-4.1米挖至-9米,支護(hù)未進(jìn)行即在-4.0米以下發(fā)生局部塌方,塌方上部呈弓形,南北長10.4米,高5.3米,最深處1.5米,方量約25立方米。塌方后采取了加固措施并分析了塌方原因,一致認(rèn)為超挖是引起塌方的主要因素。據(jù)分析每次開挖的最大高度取決于該土體可以穩(wěn)定而不破壞的能力,砂性土一般不要超過2.0米,粘性土可增大一些。開挖土方和土釘墻施工是個不可分割的整體,必須相互配合,嚴(yán)格按設(shè)計分層開挖。
5.3 排水措施
在坡頂和坡腳必須設(shè)置排水措施,以免地面積水流入基坑,坑內(nèi)積水流向坡腳,以確保土釘墻的安全。
6小結(jié)
本文針對本深基坑工程特點(diǎn),對該深基坑采用分臺階進(jìn)行支護(hù),并對其基坑支護(hù)以及施工進(jìn)行了深入探討,提出基坑開挖等施工要點(diǎn),以及本深基坑工程采取的相應(yīng)應(yīng)急方案。工程實(shí)踐表明,本深基坑所采取的支護(hù)設(shè)計與施工方案可有效地保障工程安全施工,可為同類深基坑施工提供參考實(shí)例。
參考文獻(xiàn):
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