徐勇強
近年來隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,我國的城市建設(shè)發(fā)展也異常迅速。從高層、超高層建筑到城市軌道交通建設(shè),相關(guān)的地下工程越來越多,涌現(xiàn)出了大量的深基坑工程。
基坑開挖的施工工藝一般有兩種:放坡開挖(無支護(hù)開挖)和在支護(hù)體系下開挖(有支護(hù)開挖)。從施工簡便及結(jié)構(gòu)設(shè)計方面考慮,對一個基坑一般采用一種基坑支護(hù)形式,但根據(jù)實際情況有時也會有多種支護(hù)同時運用于一個基坑的情況。以上海江橋文化活動中心地下室基坑為例,探討多種支護(hù)形式在同一基坑中的運用。
江橋社區(qū)文化活動中心位于江橋鎮(zhèn)華江路,該工程為框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為預(yù)制方樁承臺和箱形基礎(chǔ),主樓 3層,地下1層,附樓6層,地上建筑面積 13 053 m2,地下4 613 m2。地下室開挖面積約5 600 m2,基坑挖深約4.3 m,靠地下室外墻一側(cè)底板上有水溝,開挖深度增加0.3 m,基坑中部游泳池開挖深度5.5m~6.5 m,基坑?xùn)|面游泳池設(shè)備用房基坑開挖深度6.9 m,由于該側(cè)面坑外可利用待建建筑施工基礎(chǔ)時的開挖而進(jìn)行卸載,實際計算開挖深度5.80 m。
場地地貌類型屬于濱海平原,地勢較平坦,自然場地標(biāo)高在4.35 m左右。場地潛部水文地質(zhì)條件比較簡單,屬潛水類型,靜止水位埋深一般在0.6 m~1.2 m之間,場地附近無污染源,地下水對混凝土無腐蝕性。
根據(jù)地基土的特征、成因及物理力學(xué)性質(zhì),勘探深度內(nèi)的土層可劃分為5個工程地質(zhì)層及若干亞層。場區(qū)地層分布具有如下特征:1)場地表部為1.0 m~1.5 m左右的素填土,第②3層灰色砂質(zhì)粉土層呈厚層狀,場區(qū)均有分布;經(jīng)計算該層為不液化土層;2)場區(qū)屬古河道分布區(qū),缺失第⑥層暗綠色黏土層和第⑦層砂質(zhì)粉土層,而分布厚層狀的第⑤層土(分 4個亞層:⑤2a,⑤2b,⑤3,⑤4)40 m左右見第⑧層粉質(zhì)黏土夾砂,孔深55 m未揭穿該層,第⑧層分布穩(wěn)定。
1)該基坑平面形狀不規(guī)則,南面呈橢圓形,北面呈方形,基坑中部有個面積較大的坑中坑,東南面有個較深的坑中坑。2)基坑北側(cè)緊鄰華江路,按規(guī)劃局及市政要求:基坑施工時必須保護(hù)華江路的交通順暢、不受干擾。華江路地下管線較為密集,施工時還應(yīng)保證管線不能產(chǎn)生過大的位移與變形。北面20 m左右有一幢已竣工的6層辦公樓。3)基坑南側(cè)40 m左右是一條河道,常年水位較高,南面10多米遠(yuǎn)處是隔壁廠房的一些倉庫。4)西側(cè)2.6 m處為一道圍墻,圍墻上空是一道1萬V的高壓電線,距離圍墻8 m左右是隔壁廠房,這個部位是位移控制的重點。5)基坑?xùn)|面是學(xué)校和居民區(qū),距離約40 m。
上海嘉定地區(qū)對于5 m左右的基坑圍護(hù)一般采用復(fù)合土釘墻和攪拌樁重力式擋墻的比較多。相對來說復(fù)合土釘墻成本稍低一點,但工期稍長,工序搭接比較多;攪拌樁重力式擋墻成本稍高,但施工操作便利,工期較短??紤]周邊環(huán)境和工期進(jìn)度,決定采用水泥攪拌樁重力式擋墻作為主要的基坑圍護(hù)形式,配合使用旋噴樁和水泥攪拌樁插型鋼。
基坑北面和東面距離最近建筑均在20 m以上,這兩邊的基坑圍護(hù)采用3.2 m寬水泥攪拌樁重力式擋墻,地下室底板靠外墻處有集水坑的,進(jìn)行局部加固。水泥攪拌樁為雙頭型,樁徑為700 mm,墻體和加固區(qū)截面均采用格構(gòu)式布置,重力式擋墻壓頂?shù)腊搴?50 mm,采用C20混凝土,內(nèi)配鋼筋網(wǎng)。圍護(hù)區(qū)攪拌樁水泥摻入量為13%(約合 230 kg/m),水灰比0.55。
基坑西面緊靠隔壁工廠的圍墻,圍墻上空是1萬V的高壓線,高壓線距地面18 m左右,這種情況限制了水泥攪拌樁機(jī)的使用,考慮用高壓旋噴樁代替水泥攪拌樁。為減少對西面網(wǎng)篩廠現(xiàn)有建筑的影響,基坑西面采用鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)斜撐+高壓旋噴樁插型鋼。高壓旋噴樁水泥摻量為30%,水灰比為1.0。插入型鋼采用H型鋼H500×300×11×18,圈梁處采用一道鋼斜撐,斜撐采用H500×300×11×18型鋼,采用槽鋼[20焊接作為連系桿??觾?nèi)混凝土板達(dá)到強度70%方能安裝鋼斜撐,斜撐采用開槽安裝。
東面游泳池設(shè)備用房處因基坑開挖深度有6.9 m,只采用重力式擋墻成本比較高,且施工操作面不允許,故此處也采用鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)斜撐+水泥攪拌樁插型鋼的做法。攪拌樁中插入型鋼采用H500×300×11×18型鋼,圈梁處采用一道鋼斜撐,斜撐采用H500×300×11×18型鋼,采用槽鋼[20焊接作為連系桿。坑內(nèi)混凝土板達(dá)到強度70%方能安裝鋼斜撐,斜撐采用開槽安裝。
中央游泳池實際開挖深度為5.5 m~6.5 m,但相對周邊的基坑高差為1.2 m~2.2 m,為施工方便和經(jīng)濟(jì)性,泳池周邊采用放坡開挖,采用鋼筋網(wǎng)片混凝土護(hù)坡。
勘察報告反映基底土以黏性土、粉土為主,地下水位高,必須在開挖前采用坑內(nèi)降水,一般需提前15 d。坑內(nèi)采用輕型井點降水結(jié)合真空井點降水,要求降水深度至開挖面下1.0 m~1.5 m。在基坑四周設(shè)置排水溝,以防止暴雨進(jìn)入坑內(nèi)。
3.3.1 深層攪拌樁
深層攪拌樁采用二噴三攪工藝。
3.3.2 高壓旋噴樁
正式施工前,先進(jìn)行試驗樁施工,不少于三排九根。通過試驗樁掌握機(jī)械性能及人員機(jī)械配合情況、鉆進(jìn)速度、提升速度、攪拌速度、空氣壓力、單位時間噴灰量等技術(shù)參數(shù);確定攪拌的均勻性;掌握下鉆和提升的阻力情況,選擇合理的技術(shù)措施。高壓旋噴樁和攪拌樁的施工縫如圖1所示。
3.3.3 H型鋼插入施工
H型鋼采用 H500×300×11×18。H型鋼施工順序:1)根據(jù)軸線定出圍護(hù)結(jié)構(gòu)定位點,放出H型鋼插入位置。2)測量自然地面標(biāo)高,確定H型鋼頂和樁底標(biāo)高,采用水準(zhǔn)儀測定H型鋼是否施工到位。3)施工中應(yīng)嚴(yán)格控制H型鋼的垂直度和位置,防止跑偏和傾斜。4)H型鋼長度為12 m,因標(biāo)準(zhǔn)尺寸H型鋼長度為9 m,所以H型鋼需焊接一次,焊接形式如圖2所示。
3.3.4 基坑安全監(jiān)測
基坑檢測包括對圍護(hù)體系和周邊環(huán)境的監(jiān)測,及時預(yù)報施工過程中可能出現(xiàn)的問題,通過信息反饋法指導(dǎo)施工,根據(jù)檢測數(shù)據(jù)及時控制和調(diào)整施工進(jìn)度和施工方法。檢測的主要內(nèi)容有:圍護(hù)樁頂水平位移和沉降、周邊建筑和管道的水平位移和沉降,圍護(hù)樁和土體的測斜,坑內(nèi)外地下水位。在基坑施工期間,可視位移、沉降和內(nèi)力變化情況增加或減少監(jiān)測頻率,測得的數(shù)據(jù)需及時分析處理。
城市用地日益緊張,基坑及其相鄰建筑和構(gòu)筑物距離越來越近,場地條件復(fù)雜,因此對工程質(zhì)量的要求高,對基坑周邊的工程環(huán)境保護(hù)要求也高,相應(yīng)的施工成本隨之上升。基坑圍護(hù)設(shè)計需綜合考慮地下工程和基坑的類型、開挖深度、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件和基坑周邊環(huán)境的要求,做到因地制宜、合理設(shè)計、精心施工和嚴(yán)格監(jiān)測,達(dá)到安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理的目的。
本工程場地土質(zhì)較差,地質(zhì)條件復(fù)雜,地下水位較高,周邊建筑物較多,基坑內(nèi)高低差較大,采用多種基坑支護(hù)形式結(jié)合使用的方式,較好的滿足了設(shè)計和施工的要求,基坑的變形在規(guī)范要求范圍之內(nèi),加快了施工進(jìn)度,為地下室施工提供了一個安全的保障,也取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
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