云南建工基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 昆明 650224
對于同一個(gè)基坑,不同的支撐結(jié)構(gòu)其工程造價(jià)也會不同,所以在實(shí)際基坑工程內(nèi)支撐技術(shù)應(yīng)用時(shí),需要從不同的角度對不同的支撐結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行對比分析,以尋求最經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠的支撐體系[1]。
深基坑設(shè)置支護(hù)結(jié)構(gòu)的目的是阻止基坑外側(cè)土體的坍塌,為基礎(chǔ)施工保證安全的工作空間。通過對深基坑支撐結(jié)構(gòu)的受力性能分析可知,在土方開挖時(shí),基坑護(hù)壁結(jié)構(gòu)須承受四周土體壓力的作用,從力學(xué)角度分析,可以設(shè)置水平方向上的受力構(gòu)件作支撐結(jié)構(gòu),內(nèi)支撐支護(hù)結(jié)構(gòu)能夠充分利用混凝土抗壓性能高的特點(diǎn),把受力支撐形式設(shè)計(jì)成圓環(huán)結(jié)構(gòu)或桁架式,支承其土壓力是十分合理的[2]。在此基本原理的指導(dǎo)下,土體側(cè)壓力通過護(hù)壁結(jié)構(gòu)傳遞給圍檁與角撐、輻射撐,若為圓環(huán)支撐則集中傳至圓環(huán)結(jié)構(gòu)。根據(jù)基坑深度可以在護(hù)壁結(jié)構(gòu)的垂直方向上設(shè)置多道支撐,支撐梁的尺寸、圓環(huán)的直徑大小、垂直方向的間距可根據(jù)基坑平面尺寸、地下室的層高、挖土工況與土壓力值來確定[3]。
1)受力性能合理[4]。在深基坑施工時(shí),不管是采用圓環(huán)支撐或者桁架支撐,從根本上改變了樁錨、土釘墻等常規(guī)的支護(hù)結(jié)構(gòu)方式。以水平受壓為主的內(nèi)支撐結(jié)構(gòu)體系,能夠充分利用混凝土材料的受壓特性,將基坑四周產(chǎn)生的土壓力通過支撐梁大部分轉(zhuǎn)化為軸向壓力,內(nèi)支撐體系具有整體剛度強(qiáng)和變形小的特點(diǎn)。大量工程實(shí)踐證明,它能確?;A(chǔ)施工、周邊鄰近建筑物和地下管網(wǎng)等公共設(shè)施的安全。
2)適用范圍廣[5]。
(1)能夠適用于多種基坑平面形狀的基坑,特別適用于方形、多邊形的基坑,即使在不規(guī)則形狀的基坑中也適用。
(2)適用于環(huán)境保護(hù)要求高、土方工期緊的基坑。
(3)適用于工程地質(zhì)條件差、軟土層厚的深基坑支護(hù)。
3)可用于狹小場地施工。城市基坑工程中,大多數(shù)基坑施工場地狹小或四周無施工場地,內(nèi)支撐技術(shù)尤其適用。因混凝土支撐剛度大,可通過配筋、調(diào)整立柱間距等措施,提高其橫向承載力,亦可以水平支撐梁上面搭設(shè)堆料平臺、安裝施工機(jī)械,節(jié)約場地,便于施工正常進(jìn)行。
4)經(jīng)濟(jì)效益好。在深基坑施工中采用內(nèi)支撐技術(shù),用料節(jié)省顯著,尤其能節(jié)省護(hù)壁樁樁長及減小樁徑。其單位土方的開挖費(fèi)用較其他支撐相比有大幅度下降,施工費(fèi)用節(jié)約可觀,經(jīng)濟(jì)效益好。
某深基坑建設(shè)場地位于某城市主城區(qū)一環(huán)以內(nèi)市政道路交叉口,場地北側(cè)為沉管樁基礎(chǔ)7 層高的建筑,距離基坑約6.5 m;南側(cè)用地紅線緊鄰市政道路及河道;東側(cè)為沉管樁基礎(chǔ)8 層高建筑,距離基坑9 m左右;西側(cè)緊鄰市政道路,市政道路下地下管線密集。
本建筑設(shè)地下室4 層,基坑開挖深度為17 m,基坑開挖面積約為8 612 m2,基坑周長350 m左右,呈不規(guī)則形狀。
根據(jù)本工程的巖土工程勘察報(bào)告,場地地基土表部為具有一定厚度的雜填土,場地地基土主要由沖積相、湖沼相、湖相沉積形成的碎石類土、砂類土、黏性土及粉土等。
1)止水體系。采用單排φ600 mm高壓旋噴咬合樁作止水帷幕進(jìn)行隔水,止水樁樁端入土深度依據(jù)地質(zhì)條件設(shè)為23~28 m,樁與樁間距為350 mm,搭接250 mm。
2)護(hù)壁體系。采用φ1 200 mm@1 500~1 600 mm的旋挖鉆孔灌注樁進(jìn)行擋土,樁身混凝土強(qiáng)度等級為C30,樁身主筋采用不均勻配筋,護(hù)壁樁樁端入土深度依據(jù)地質(zhì)條件設(shè)為31~33 m。護(hù)壁樁樁頂設(shè)置1 500 mm×1 200 mm壓頂圈梁。
結(jié)合本基坑的開挖深度、周邊環(huán)境及地質(zhì)條件,以及《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》中基坑工程的施工不能違反城市地下空間規(guī)劃的規(guī)定,對于本基坑工程的支護(hù)采用護(hù)壁樁+2 道混凝土支撐梁的方式進(jìn)行支護(hù)。根據(jù)本基坑的平面形狀,可以采用多種支撐布置形式。圖1、圖2、圖3分別為圓環(huán)+角撐、圓環(huán)+輻射撐、桁架式支撐3 種支撐結(jié)構(gòu)體系。圖4為基坑支護(hù)的簡要剖面。
圖1為圓環(huán)+角撐支撐體系,布置原則為支撐梁的長度應(yīng)控制在7~12 m之間,盡量利用基坑形狀設(shè)置角撐及桁架支撐,支撐南北兩側(cè)部分澆筑成混凝土板,以加強(qiáng)支撐體系的整體剛度。圖2為圓環(huán)+輻射撐支撐體系,布置原則為環(huán)梁的節(jié)點(diǎn)應(yīng)等距離布置,從環(huán)梁中心點(diǎn)引線環(huán)梁節(jié)點(diǎn),從節(jié)點(diǎn)延伸至基坑邊線為輻射撐,盡量利用基坑形狀設(shè)置角撐,角撐與輻射撐相交點(diǎn)設(shè)置立柱,支撐梁長度約為9 m,支撐南北兩側(cè)部分澆筑成混凝土板,以加強(qiáng)支撐體系的整體剛度。圖3為桁架支撐體系,布置原則為充分利用基坑的平面形狀布置角撐及桁架,支撐梁長度約為5 m,立柱布置較密。3 種內(nèi)支撐結(jié)構(gòu)體系的結(jié)構(gòu)梁參數(shù)如表1所示。
圖1 圓環(huán)+角撐平面形狀
圖2 圓環(huán)+輻射撐平面形狀
圖3 桁架支撐平面形狀
圖4 基坑支護(hù)剖面示意
表1 內(nèi)支撐體系結(jié)構(gòu)梁參數(shù)
根據(jù)基坑的挖土方式,考慮不同工況(包括拆撐)的最不利荷載,各土層的土壓力計(jì)算均采用水土合算模式,土壓力分布采用朗肯土壓力確定。在相同護(hù)壁體系的條件下,對本基坑設(shè)置的3 種平面支撐體系,使用北京理正深基坑7.0PB1進(jìn)行整體協(xié)同計(jì)算,從基坑支撐體系在開挖至基坑底時(shí)的位移、軸力、彎矩等3 方面進(jìn)行分析比較,以反饋內(nèi)支撐體系的結(jié)構(gòu)布置,然后更合理地布置支撐梁[5]。圖5~圖7分別為開挖至坑底時(shí)3 種支撐體系的位移,圖8~圖10為3 種支撐體系支撐梁的軸力,圖11~圖13分別為3 種支撐體系支撐梁的彎矩。將3 種支撐體系支撐梁位移、軸力、彎矩等參數(shù)值匯總?cè)绫?所示。
表2 3 種支撐體系位移、軸力、彎矩最大數(shù)值匯總表
3 種支撐體系在相同護(hù)壁條件下,均采用2 道混凝土梁支撐,第1層支撐梁頂標(biāo)高為-4.5 m,第2層支撐梁頂標(biāo)高為-9.5 m。由圖5~圖7可以得知,當(dāng)基坑開挖至基坑底時(shí),圓環(huán)+角撐體系位移最大值為35.33 mm,圓環(huán)+輻射撐體系位移最大值為49.17 mm(位移大于3‰H,H為基坑深度),桁架支撐體系位移最大值為26.65 mm(小于30 mm,滿足一級基坑的要求)。
圖5 圓環(huán)+角撐體系位移
圖6 圓環(huán)+輻射撐體系位移
圖7 桁架支撐體系位移
3 種支撐體系下最大位移均發(fā)生在基坑的北側(cè)和南側(cè),桁架支撐體系下最大位移最小,桁架體系充分利用基坑的形狀設(shè)置了多道角撐,使基坑外土體的推力相平衡。
由圖8~圖10可以得知,當(dāng)基坑開挖至基底時(shí),圓環(huán)+角撐體系軸力最大處位于第2層圓環(huán)處,最大軸力值為28 950 kN,圓環(huán)+輻射撐體系軸力最大處位于第2層圓環(huán)處,最大軸力值為23 930 kN,桁架支撐體系軸力最大值為9 171 kN。
圖8 圓環(huán)+角撐體系軸力
圖9 圓環(huán)+輻射撐體系軸力
圖10 桁架支撐體系軸力
由圖11~圖13可以得知,當(dāng)基坑開挖至基底時(shí),圓環(huán)+角撐體系彎矩最大處位于第2層圓環(huán)處,最大彎矩值為5 718 kN·m,圓環(huán)+輻射撐體系彎矩最大處位于第2層圓環(huán)處,最大彎矩值為5 450 kN·m,桁架支撐體系彎矩最大值為2 231 kN·m。
由匯總表2,在護(hù)壁體系相同的條件下,開挖至坑底后,3 種支撐體系的最大位移、軸力、彎矩、立柱樁彎矩經(jīng)過對比可以得出以下結(jié)論[6]:
1)桁架支撐體系的最大位移最小,且符合一級基坑對基坑的位移要求。
圖11 圓環(huán)+角撐體系彎矩
圖12 圓環(huán)+輻射撐體系彎矩
圖13 桁架支撐體系彎矩
2)桁架支撐體系的最大軸力最小,僅為前2 種支撐形式的1/3和1/2。
3)桁架支撐體系的最大彎矩最小,小于前2 種支撐體系的1/2。
為了更定量地分析對比3 種支撐體系的支撐效果,支撐體系所設(shè)護(hù)壁樁和止水帷幕均相同,即只需比較3 種支撐體系的支撐梁、立柱樁等工程量,如表3所示。假設(shè)混凝土C30的價(jià)格為350 元/m3,混凝土C40的價(jià)格為400 元/m3,不同規(guī)格的鋼筋價(jià)格為5 000 元/t,對于護(hù)壁樁、止水樁、腰梁、圈梁、圍檁等相同工程量的項(xiàng)目,假設(shè)總造價(jià)為2 000 萬元,總造價(jià)匯總于表4中。
由表3、表4對比得出,3 種支撐體系的支撐梁工程量相當(dāng),總造價(jià)相當(dāng)[7-9]。
表3 3 種支撐體系的工程量對比表
表4 3 種支撐體系的造價(jià)對比表
結(jié)合某深基坑支護(hù)工程實(shí)例,介紹了內(nèi)支撐支護(hù)體系的3 種布置形式在深基坑支護(hù)中的應(yīng)用,通過內(nèi)力協(xié)同計(jì)算,分析在不同支撐體系下,從支撐體系的位移、彎矩、軸力、造價(jià)等方面進(jìn)行對比分析,得出以下結(jié)論[10,11]:
1)在深基坑中應(yīng)用內(nèi)支撐技術(shù),相同護(hù)壁體系的條件下,不同的支撐布置形式對基坑的支護(hù)效果有不同的影響。
2)在相同護(hù)壁條件下,應(yīng)用桁架式支撐體系,其計(jì)算位移、軸力、彎矩、立柱樁彎矩均較小。
3)在內(nèi)支撐技術(shù)的應(yīng)用中,充分利用基坑形狀,盡量布置角撐及桁架支撐,以達(dá)到較為合理的受力狀態(tài)。
4)在內(nèi)支撐技術(shù)的應(yīng)用中,支撐梁的長度不宜過長,立柱間的間距不宜過大。
5)在相同護(hù)壁條件下,應(yīng)用內(nèi)支撐技術(shù),不同的支撐布置形式都有不同的造價(jià),但總造價(jià)相當(dāng)。需在造價(jià)相當(dāng)?shù)臈l件下,選取支護(hù)效果最好的支撐形式。