■唐忠昆 ■云南建工第二建設(shè)有限公司,云南 昆明 650203
由于我國不斷加快的城市化步伐與迅猛發(fā)展的社會經(jīng)濟,使得城市中心用地愈發(fā)緊張,對一些大型空間的改造與開發(fā)成為城市發(fā)展的必然趨勢,比如,地下鐵道、高層建筑多層地下室、地下道路、地下車站等,開挖地下空間的深度越深,開發(fā)規(guī)模越大,對深基坑支護技術(shù)需求也就越旺盛[1]?;又苓叚h(huán)境復(fù)雜度與開挖深基坑難度呈正比,這就提出深基坑支護技術(shù)的更高要求,一定要做到能夠保護環(huán)境、經(jīng)濟合理、安全適用且技術(shù)先進,確保深基坑支護技術(shù)能夠成為云南省工程建設(shè)熱點[2]。本文主要對云南海埂會議中心項目的深基坑支護技術(shù)進行分析與探討,并結(jié)合開發(fā)地下空間的地層特點與需求,闡述我國新型深基坑支護技術(shù)應(yīng)用前景。
所謂基坑,指的是市政工程和房屋建筑結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。地面開挖深度在5m以上,或者雖然深度在5米以下,但周圍環(huán)境與地質(zhì)條件比較復(fù)雜的工程,就叫做深基坑。深基坑支護設(shè)計、施工與檢測在近些年是工程界所研究的技術(shù)性難題,且屬于綜合性問題范疇,一方面涉及到土力學(xué)強度與穩(wěn)定性問題,另一方面還涉及到變形問題,由于我國舊城改造工程的推進,對基坑開挖技術(shù)提出了更嚴(yán)格、更高的要求,既要保證邊坡穩(wěn)定性,又要符合所規(guī)定的變形控制要求,保證基坑地下管線、周圍建筑物以及道路等的安全性。
基坑開挖過程中,由于不斷增加的開挖深度所產(chǎn)生的地面與水土壓力超載作用,使得土體推動圍護結(jié)構(gòu)由基坑圍護墻外移動至基坑內(nèi),最終引發(fā)坑底隆起。為確?;影踩闹苓叚h(huán)境及與地下結(jié)構(gòu)實際施工要求想滿足,所常用的支擋、保護以及加固基坑側(cè)壁的措施叫做基坑支護。
深基坑支護結(jié)構(gòu)主要有兩種,即:連接拉錨結(jié)構(gòu)與圍護墻的主動支護形式、連接內(nèi)支撐系統(tǒng)與圍護墻的被動支護形式。豎向支承與水平支撐共同組成內(nèi)支撐系統(tǒng),并被廣泛用于低下空間改造與開發(fā)工程中,尤其對于開挖深度與面積都比較大的軟土基坑,其優(yōu)勢在于:能夠提升圍護體系剛度與強度,不需要對基坑外側(cè)空間資源進行利用,而且能夠?qū)幼冃芜M行有效控制。
深基坑支護技術(shù)主要包括邊坡防護技術(shù)、邊坡支護技術(shù)。以具體工程為例,說明這項技術(shù)的使用。本工程位于滇池盆地,地表在55.80米深度范圍內(nèi)包括各種巖土成分,依照物理力學(xué)性質(zhì)進行劃分可以分為填土層、第四系湖沼相地層,填土層主要是雜填土和素填土,湖沼相地層主要是由粘土、分組組成,雜填圖結(jié)構(gòu)松散,主要材料是建筑垃圾以及碎石塊等,泥炭質(zhì)土存在高壓縮性,厚度5.30~7.50米。
在工程實施中先沿基坑開挖線進行挖土工作,需要注意的是嚴(yán)格依照放坡系數(shù)執(zhí)行,第一次放坡在開挖至1.5m處時完成,并在此位置建立50cm寬的平臺,接著進行第二次土方的開挖,直至挖至設(shè)計基底標(biāo)高處,為確保邊坡的穩(wěn)定性需要在基坑底部四周設(shè)置寬300mm的區(qū)域外圍,設(shè)置250mm的臨時排水溝,并在最低位置設(shè)置集水井,向向基坑外排水。
針對局部位置土質(zhì)過差的問題,在這里采用彩條布遮蓋,沿施工場地四周設(shè)置貫通排水以免地表水侵入到基坑內(nèi)。在B取部分由于容易出現(xiàn)開裂坍塌的問題,在開挖至1.5m處時采取基坑支護措施,在邊坡上用1.5m長短鋼管打入,另一端用短鋼管連接形成三角支架,支護圖見圖1所示。
圖1 基坑邊坡支護圖
一般鋼板樁都是由帶鎖口的熱軋鋼提煉出來的,連接若干個鋼板樁,就可以形成一堵鋼板樁墻,擋土、擋水可以說是鋼板樁墻用途的關(guān)鍵。近些年,鋼板樁比較常見的截面形式是直腹板形、Z形及U形。基于鋼板樁施工較為簡單,故應(yīng)用也較廣泛。但是,鋼板樁施工時會有噪聲振動產(chǎn)生,而且還會造成地基變形,干擾周邊環(huán)境。故對于人口密度較大或者建筑密集的地區(qū),會限制使用鋼板樁,且因為鋼板樁具有較大柔性,若錨拉系統(tǒng)或者支撐設(shè)置不當(dāng),就會導(dǎo)致其發(fā)生很大變形,因此,如果基坑支護深度在7m以上,不適合應(yīng)用鋼板樁。此外,因為完成地下室施工后必須將鋼板樁拔出來,所以,還要對拔出鋼板樁時是否會影響周圍地表土與地基土予以充分考慮。
所謂深層攪拌樁,就是運用石灰、水泥等材料,進行深層攪拌機械,強制攪拌固化劑與軟土,利用軟土與固化劑間所發(fā)生的化學(xué)物理反應(yīng),使軟土硬結(jié)成強度大、整體性及水穩(wěn)定性的墻體,深層攪拌樁支護通常會運用格柵形式,若基坑屬于二級、三級基坑,同時基坑深度又在7m以下,在紅線與坑邊的距離足夠長時,一般會對深層攪拌樁支護予以有限選用。基于水泥結(jié)構(gòu)具有不透水特性,因此既能夠擋土,又可以擋水,具有極好的防滲效果。深層攪拌樁是重力式結(jié)構(gòu),通過自身重量就可以對側(cè)向力形成一種抵抗力,保證深層攪拌樁的穩(wěn)定性,內(nèi)部沒有支撐點,方便地下結(jié)構(gòu)施工與基坑內(nèi)機械挖土,費用比較低,而且便于施工,又因為所用材料為水泥,因此其社會經(jīng)濟效益比較好。
所謂排樁支護,就是以排列式的方式對鋼筋混凝土鉆孔、挖孔灌注樁進行間隔性布置,將其視為擋土結(jié)構(gòu)主要支護形式。排列式間隔布置形式為:樁和樁之間相切的情況,應(yīng)該密排布置,樁與樁相距的情況,應(yīng)該疏排布置,該灌注樁作為圍護擋土結(jié)構(gòu)的一種,具有極好的剛度。然而,各樁間具有較差聯(lián)系性,應(yīng)該在較大樁頂澆筑截面的混凝土帽梁實施可靠連接,為避免一些土體顆粒和地下水由樁間孔隙向坑內(nèi)流入,必須對樁背、樁間進行嚴(yán)格的高壓注漿,選用旋噴樁或者攪拌樁等相關(guān)措施,在樁后專門設(shè)計一個防水帷幕。因灌注樁本身施工較為便捷,需要采用人工挖孔或者機械鉆孔的方式,而且施工過程中無需大型機械,避免了打入樁所產(chǎn)生的震動、噪聲以及危害周邊土體,且其成本低于地下連續(xù)墻。
泥漿護壁條件下,地下連續(xù)墻本身屬于分槽段建筑的鋼筋混凝土墻體,該墻體于20世紀(jì)中期被應(yīng)用在法國米蘭市、巴黎市的工程建筑中。我國在20世紀(jì)后期才開始將防滲墻應(yīng)用于水壩中,最早在我國城市深基坑支護結(jié)構(gòu)中應(yīng)用連續(xù)墻的是云南白天鵝賓館,到目前為止,低下連續(xù)墻被普遍應(yīng)用于我國各個區(qū)域,比如,我國低下連續(xù)墻施工厚度已經(jīng)達到1.4m,其深度已經(jīng)達80m以上。地下連續(xù)墻本身具有優(yōu)良的止水防滲效果與整體剛度大等特征,在低于低下水位的砂土與軟粘土等底層條件中比較適用,特別是低于基坑地面而且存在深層軟土的情況,基于這種狀況,地下連續(xù)墻被廣泛應(yīng)用于我國地下工程中。隨著地下連續(xù)墻施工方法的不斷改進與科技的迅猛發(fā)展,使得地下連續(xù)墻不僅是深基坑施工過程中的擋土支護結(jié)構(gòu),而且還被當(dāng)作主體結(jié)構(gòu)擬建的側(cè)墻,若地下連續(xù)墻支撐得當(dāng),施工措施及方法正確,能夠有效控制軟土地層變形。
從某種方面來說,土釘墻使用的根本條件時必須保證土地具有較強平穩(wěn)性,以便有充足時間對土釘墻實施施工。因此,會對土釘墻適用的地質(zhì)條件形成一種限制,基坑支護相關(guān)技術(shù)規(guī)程明確規(guī)定了土釘墻,即:土釘墻比較適用于二、三級基坑中,而對于非軟土場地,其所設(shè)置的基坑深度應(yīng)該在12m以下。而且土釘墻的特點是支護施工速度快、用料省、造價低廉,與其它樁墻對比,土釘墻能夠縮短50%以上的施工工期,節(jié)省造價大約60%。此外,土釘支護能夠與傳統(tǒng)建筑物施工相緊貼,以此節(jié)約出墻體或者樁體的占地面積。而且從大量工程經(jīng)驗來看,破話土釘墻幾乎的原因主要是水,水會導(dǎo)致土釘墻出現(xiàn)軟化,破壞土釘墻局部甚至是整體,所以在運用土釘墻工程時,一定要做好有效的降水措施。
(1)精確計算地下連續(xù)墻、排樁的變形與內(nèi)力是一個相對較為復(fù)雜的問題,具體計算原理必須對支撐體系、圍護墻及土的共同作用予以充分考慮?,F(xiàn)階段通常會簡化為平面問題進行計算,很難將其空間效應(yīng)反應(yīng)出來。所以,未來應(yīng)該將發(fā)展重點置于三維計算程序方面,保證三維計算可以符合基坑空間形體計算。
(2)深基坑軟土地區(qū)的淤泥質(zhì)土本身具有很大的蠕變特性,所以圍護墻很可能會因延長無支撐時間最終導(dǎo)致其發(fā)生變形情況,也就是說,深基坑支護具有時間效應(yīng),現(xiàn)階段還沒有在理論上精確計算時間效應(yīng)。
(3)若基坑平面尺寸相對較大,在對形式復(fù)雜的內(nèi)支撐體系予以采用時,支撐體系收縮應(yīng)力與溫度應(yīng)力就會導(dǎo)致支撐桿件加大其內(nèi)力幅度,如今在對支撐體系進行計算時,一般不會計算該理論或者會概略估算,所以今后應(yīng)該對該方面加以改進。
(4)深基坑支護結(jié)構(gòu)在建筑密集區(qū)域設(shè)計時,一般會采用變形控制,也就是說,對周圍環(huán)境的保護極為重要,但是再設(shè)計過程中怎樣對周邊地面沉降進行有效控制依舊存在很大困難,其原因是計算方面還很難提供精確值,所以,有待進一步改善該方面。
總而言之,由于當(dāng)前我國城市中心用地愈發(fā)緊張,使得對一些大型空間的改造與開發(fā)已成必然。開挖地下空間的深度越深,開發(fā)規(guī)模越大,對深基坑支護技術(shù)需求也就越旺盛?;又ёo方案多種多樣,應(yīng)該根據(jù)基坑本身地層性質(zhì)、周圍環(huán)境及開挖深度等,綜合考慮支護施工便利性、結(jié)構(gòu)安全性與經(jīng)濟性,選用最佳支護形式。如果條件允許,應(yīng)該通過試驗確定重要經(jīng)驗參數(shù),保證設(shè)計和實際相接近。在對深基坑支護進行設(shè)計時,必須對“信息化施工、動態(tài)設(shè)計”原則進行嚴(yán)格把握,及時調(diào)整設(shè)計方案,結(jié)合時間經(jīng)驗與理論成果,此為成功進行深基坑支護的重中之重。
[1]黃力平,陳湘生,馮開典.基坑圍護工程新技術(shù)——鉆孔咬合樁[A].見:第三屆基坑工程學(xué)術(shù)討論會論文集[C].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2004.201-205.
[2]王秀梅,單立華,李化明,等.深基坑支護技術(shù)對比分析[J].佳木斯大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2009(02):164-165.