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在工程建設(shè)中,基坑是一項重要的施工內(nèi)容,而基坑的利用和發(fā)展,也是對土地資源進行利用的一種有效方法,雖然我地域廣闊,但是人口數(shù)量大,為了節(jié)省土地,就需要向空間要房子。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,適當?shù)陌l(fā)展高層建筑和多層建筑,向地下和空中發(fā)展,可以有效的對我國土地資源緊張的問題進行解決。隨著我國高層建筑不斷出現(xiàn),各種深基坑工程項目也越來越多,大深度、高密度的地下設(shè)施使得傳統(tǒng)的深基坑施工技術(shù)已經(jīng)無法達到現(xiàn)代城鎮(zhèn)的建筑需求,深基坑結(jié)構(gòu)的設(shè)計已經(jīng)受到了社會各方的重視和關(guān)注。
在設(shè)計基坑施工的過程中,主要有以下幾個方面的特征:(1)受區(qū)域性限制。由于我國幅員遼闊,有比較大的地地形差異,即使是同一個城市也會有區(qū)域差異存在,例如我國的甘肅地形復(fù)雜、存在大面積的濕陷黃土等。在設(shè)計基坑工程時,需要根據(jù)具體的情況進行考慮,借鑒同類工程的施工經(jīng)驗。(2)有比較強的綜合性。基坑工程包含了多個學(xué)科的內(nèi)容,例如支擋結(jié)構(gòu)、土力學(xué)、施工管理、土建施工,此外還包含了檢測技術(shù)、施工技術(shù)等,綜合性比較高。(3)具有獨特的特征。在外環(huán)境的影響下,支護結(jié)構(gòu)和土方開挖的施工除了和自身的地質(zhì)環(huán)境有關(guān)外,還和四周的環(huán)境有比較大的聯(lián)系,大多數(shù)高層建筑工程處于比較小的施工環(huán)境中,為了保證四周建筑物的安全,需要對四周建筑物的變形情況進行控制,相對于地上建筑來說,基坑施工對四周建筑物的影響更大,因此基坑工程具有獨特的特征[1]。(4)施工時間長。一般情況下,深基坑工程的施工時間往往比較長,在施工的過程中,很有可能出現(xiàn)震動、降雨、基坑邊坡附近堆載物等情況,安全隨機性比較高,工程事故多。
某建筑工程為四棟20層商業(yè)用樓,樓的高度為71m,共有六層裙樓,樓的高度為29m,地下建筑的樓層為兩層,總施工面積為67403m2,地下總建設(shè)面積為8293m2,基坑的外形為長方形,施工面積為5000m2,基坑四周的實際最大開挖深度為8.5~9.8m,考慮到該工程地下室很豐富,需要對基坑支護的問題進行慎重考慮。
該施工場地地下布設(shè)有煤氣管道、排污溝、市政管網(wǎng)、光纖,并且管線挨的比較近,場地的西側(cè)和南側(cè)緊挨一條公路。在施工的過程中,如果破壞了這些管網(wǎng),會造成比較大的經(jīng)濟損失。通過對地質(zhì)環(huán)境進行實地考察證明,此場地地層按照由上到下的順序進行劃分,一共是由四個單元層組成的,上部土層為結(jié)構(gòu)松散的雜填土,下部土層為軟塑狀的粘性土,土的整體強度不高,隨地層的變化,土層厚度也出現(xiàn)了比較大的變化,是影響基坑安全的主要土層。常規(guī)粘性土為粉土和砂土。另外,在基坑開挖的過程中,孔隙承壓水也是一個比較關(guān)鍵的影響因素。具體的土層結(jié)構(gòu)見表1。通過全面的分析對比,將勘測達到的土層支護參數(shù)作為土抗剪強度的參考值,對支護設(shè)計參數(shù)進行了選定。
表1 土層物理力學(xué)性質(zhì)成果表
2-3 灰色粘質(zhì)土 7 18.6 31.6 5 4 灰色淤泥質(zhì)土 7.7 16.9 10.6 10 5 暗綠草黃色粉質(zhì)粘土 4.8 20.2 21.1 46土層編號 土層 層厚/m C/kPa重度/(KN.m-3) ρ/(°)
根據(jù)基坑四周的環(huán)境、開挖深度和底層性質(zhì)的不同,依據(jù)以往的地區(qū)施工經(jīng)驗,全面分析的本工程選取支護方案的優(yōu)缺點進行了分析,經(jīng)過對支護方案的優(yōu)點和缺點進行分析比較,有多種可以使用的施工方案。通過對基坑施工的造價、安全、工期等多個因素進行考慮,在保證經(jīng)濟性和合理性的基礎(chǔ)上,根據(jù)不同的開挖深度和施工環(huán)境,將基坑支護分成了 BC、CD、AB、DE、EE、FG、GH、HA 段,每一段工程施工按照從低價到高價、從簡單到復(fù)雜的順序進行對比,同時對工期等因素進行了考慮,最后使用如下方案進行施工:基坑的支護使用排樁和預(yù)應(yīng)力錨桿結(jié)合的方法進行支護,在輔助坑內(nèi)設(shè)置止水帷幕、坡頂減載、反壓土體、坑內(nèi)深水降水等方法,來保證支護體系的完整性[2]。
(1)設(shè)計支護樁和錨桿。此基坑所有的支護段都是在放坡平臺的下方進行設(shè)置,一共設(shè)置了3排錨桿,所有的錨桿均為二次注漿預(yù)應(yīng)力錨桿。通過對陽角錨桿交叉受力的不利因素進行全面分析后,為了將同層錨桿的抗拔力完全發(fā)揮出來,分別按照10°、5°、20°設(shè)置陽角兩側(cè)同層錨桿,每一個錨桿斷面的大小都設(shè)置為165mm,并使用水灰比為0.45~0.5的純水泥漿進行注漿,使用強度為C25的樁身混凝土鉆孔灌注樁作為支護樁。(2)對基坑支護進行計算。在工程中,設(shè)計的道路荷載壓力為30Kpa,設(shè)計的坡頂施工荷載大小為11~16kpa,建筑荷載為16kpa/層。根據(jù)郎肯土壓理論設(shè)計土壓的分布,對水壓力進行核算,將臨時結(jié)構(gòu)調(diào)整系數(shù)值設(shè)置為1.0,被動土壓力折減系數(shù)設(shè)置為1.0m,并使用極限平衡法進行計算。
該基坑在施工的過程中,在進行地下室開挖施工時,工程會跨入到豐水期,根據(jù)此地區(qū)的施工經(jīng)驗,本工程廠區(qū)承壓水位的標準高度為19m,為了保證工程經(jīng)濟性和安全性,根據(jù)實際的施工情況,決定使用減壓降水的方法進行施工,根據(jù)相關(guān)要求,基坑降水設(shè)計要具有良好的安全性,本基坑在施工時,基坑安全系數(shù)設(shè)置為1.0~2.0m,在設(shè)計降水時,該基層中承壓水頭降低10.0~11.0m時,可以達到設(shè)計要求[3]。通過進行降水試驗,設(shè)計場地承壓水層的參數(shù)為:K=17.0m/d,R=220,經(jīng)過使用經(jīng)驗公式進行估算,本基坑的涌水量為21000t/d,并且降水井中的水主要來自砂層中的地下水。根據(jù)此砂層的含水滲透性和顆粒特征以及經(jīng)濟性來看,基坑內(nèi)部降水單井的抽水量設(shè)計80t/d,因此,降水井需要的數(shù)量為:
此外,對基坑周圍40m范圍中的地下水情況進行模擬分析,在這個范圍中承壓水水頭的降低值為6~10m,會導(dǎo)致地面附加量出現(xiàn)30~60mm的沉降量,不均勻沉降也會降低到1‰,基坑最高沉降量在枯水期會降低,因此,在設(shè)計此基坑時,對周圍的環(huán)境不會產(chǎn)生不利影響,和沉降監(jiān)測結(jié)果相同。
對基坑施工現(xiàn)場進行監(jiān)測,主要目的是為了基坑可以順利開挖。經(jīng)過監(jiān)測,四周的道路和管網(wǎng)有沉降變形的情況出現(xiàn),基坑邊坡和支護樁的土體均出現(xiàn)了水平位移和沉降變形的情況[4]。在監(jiān)測的過程中,使用精確度比較高的垂直鉆孔測斜儀,WRM-3型分層沉降位移計對土體的分層沉降進行檢測,使用WUT高精度位移計對水平位移進行檢測,并利用S1水準儀對地表的沉降情況進行監(jiān)測。基坑在開挖完成后,分析了具體的沉降結(jié)果。其中支護結(jié)構(gòu)在水平方向出現(xiàn)的最大位移值為1.0cm,基坑周圍地面的最高沉降為1.2cm,而設(shè)計的基坑四周裂縫最大值為1.0cm,符合設(shè)計要求。當基坑挖掘到7.3m的深度時,理論預(yù)測值和土體位移監(jiān)測數(shù)據(jù)大致相同,最高位移在基坑底部1~2m,最高位移值為1.5cm。
該基坑使用預(yù)應(yīng)力錨桿+排樁支護的方法進行施工,使用坑內(nèi)坡腳留設(shè)反壓土體和坡頂減載的方法進行輔助,對基坑的防護問題進行了解決。工程在施工的過程中,對施工場地的地質(zhì)情況進行了試驗調(diào)查,參數(shù)值符合實際要求,通過對相關(guān)參數(shù)進行綜合考慮,對各個支護防滲方案進行分析優(yōu)化,最后選擇了最佳施工方案,此外,在施工的過程中,對基坑的變化情況進行了動態(tài)檢測,并完善和補充了具體的監(jiān)測信息,提升了基坑設(shè)計的科學(xué)性和合理性,保證了基坑施工的順利開展。
[1]劉宗仁主編.基坑工程[M].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2008∶67-68.
[2]熊智彪主編.建筑基坑支護[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2008∶23-24.