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        逆作法工程中的地下連續(xù)墻位移曲線特征研究

        2015-09-18 02:14:50
        建筑施工 2015年8期
        關(guān)鍵詞:深度工程施工

        中建三局建設(shè)工程股份有限公司 上海 200129

        1 工程概況

        南京青奧中心雙塔樓及裙房工程,基坑圍護為厚1.20 m地下連續(xù)墻,墻頂標(biāo)高-2.00 m,墻底標(biāo)高-60.00 m,地下連續(xù)墻接頭采用鋼箱混凝土,槽壁加固采用三軸攪拌樁,接頭止水采用三重管雙高壓旋噴樁。同時利用地下室3層水平結(jié)構(gòu)作為基坑圍護內(nèi)支撐,首層樓板厚400 mm,地下1層、地下2層樓板厚250 mm。

        2 工程地質(zhì)情況及施工工藝流程

        本工程位于長江漫灘地貌單元,巖土層分布較復(fù)雜,該場地屬Ⅱ類環(huán)境,土層從上往下依次分布為:①雜填土、②2淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、②3粉質(zhì)黏土夾砂、③1粉砂、③2細(xì)砂、③2A粉質(zhì)黏土夾砂、④中粗砂混礫石、⑤1強風(fēng)化泥巖、⑤2中風(fēng)化泥巖、⑤3微風(fēng)化泥巖。

        本工程施工工藝流程為:明挖至-6.60 m,完成B1層板(標(biāo)高-4.60 m)→向上施工B0板(標(biāo)高-0.70 m)及上部結(jié)構(gòu)→B0板養(yǎng)護完成,暗挖至-10.60 m,施工B2層板→B2板養(yǎng)護完成,暗挖至-14.60 m,施工底板。底板封閉時,上部結(jié)構(gòu)施工至17層。

        3 基坑監(jiān)測內(nèi)容

        本基坑監(jiān)測內(nèi)容有:圈梁垂直、水平位移監(jiān)測,深層土體水平位移監(jiān)測,周邊道路路面沉降監(jiān)測,周邊河道沉降監(jiān)測,基坑(內(nèi))外地下水位監(jiān)測,鋼管立柱應(yīng)力監(jiān)測,樓板內(nèi)力監(jiān)測,地下連續(xù)墻內(nèi)力監(jiān)測,支撐梁內(nèi)力監(jiān)測。本文主要針對深層土體水平位移的監(jiān)測進行討論。

        青奧工程在基坑支護結(jié)構(gòu)外側(cè)土體中共布設(shè)27個深層位移觀測孔(CX1~CX27),其中CX3、CX6、CX9、CX13、CX15、CX17、CX19、CX21、CX24、CX26這10個測斜孔是布設(shè)在地下連續(xù)墻內(nèi)部的,其長度與鋼筋籠長度一致;其他17個測斜孔在地下連續(xù)墻外側(cè)布置,其長度大約在62 m。在基坑開挖和地下室主體結(jié)構(gòu)施工期間,在整個基坑支護結(jié)構(gòu)深度范圍內(nèi),使用測斜儀逐段測量支護結(jié)構(gòu)外側(cè)土體向基坑內(nèi)的深層水平位移情況(圖1)。

        圖1 測斜孔平面定位示意

        4 基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)與分析

        4.1 墻體位移的時間曲線

        典型測斜孔實測位移變化如圖2~圖4所示,測點位移變化分組如表1所示[1]。

        1)隨著基坑開挖深度的增加,各處墻體水平位移不斷增大;

        2)不同深度范圍內(nèi)位移增量不同;

        3)隨著挖深增加,深層土體位移增幅加大,淺層土體位移增幅趨于穩(wěn)定;

        4)位移分別在6 m和13 m深度范圍內(nèi)達(dá)到峰值;

        圖2 CX1位移變化曲線

        圖3 CX4位移變化曲線

        圖4 CX19位移變化曲線

        表1 CX1、CX4、CX19位移變化分組

        5)明挖深度為6.60 m左右,水平位移最大深度為12 m,暗挖至坑底時開挖深度為14.60 m,水平位移最大深度為26 m,因此,深層土體位移約為開挖深度的2倍。

        4.2 墻體最大水平位移

        根據(jù)實測結(jié)果,本工程最大開挖深度-20.70 m,位移值與開挖深度比值為0.07%~0.11%,平均比值為0.09%,遠(yuǎn)小于一般順作法基坑及逆作法基坑。

        如表2所示,逆作法工程地下連續(xù)墻最大水平位移遠(yuǎn)小于順作法基坑,南京青奧工程墻體水平位移約為順作法工程的1/4,為其他逆作法工程的1/1.5~1/2.0。

        表2 逆作法與順作法墻體最大水平位移比較

        4.3 位移曲線特征

        一般逆作法工程首先完成B0層,而后向下進行土方開挖,其位移曲線為拋物線形,如圖5所示[2]。

        圖5 上海廖創(chuàng)興金融中心大廈典型測孔位移-時間曲線

        本工程采用B1作為轉(zhuǎn)換層,施工完B1層后同時向上、向下施工,其位移曲線為M形,如圖6所示。

        圖6 典型測孔累計位移曲線

        1)位移曲線為M形,累計位移峰值出現(xiàn)在13 m、6 m深度,谷值出現(xiàn)在9 m深度。

        2)本工程開挖深度為-14.60 m,最大累計位移第1峰值出現(xiàn)在13 m深度,約在開挖面上方1.50 m;第2峰值位于6 m深度,約為首次開挖面標(biāo)高;谷值出現(xiàn)在9 m深度,位于B2層板標(biāo)高。

        3)坑底上方位移峰值大于第2峰值,因第3次開挖土厚6 m,另2次開挖厚4 m,峰值的大小與無內(nèi)支撐高度有關(guān)。

        4)水平位移最大影響深度26 m,為開挖深度2倍[3]。

        根據(jù)上述總結(jié),可得到其位移曲線特征如圖7所示。

        圖7 B1層作為逆作法界面層的位移曲線特征

        5 結(jié)語

        1)采用逆作法施工,墻體位移遠(yuǎn)小于順作法工程。南京青奧工程最大位移等同于一般順作法的1/4、一般逆作法工程的1/2。

        2)對于3層地下室,采用B1層作為逆作法界面層時,位移曲線特征與一般工程的拋物線不同,表現(xiàn)為M形曲線;第1峰值位于坑底上方1.50 m,第2峰值位于首次開挖面標(biāo)高,谷值位于B2層板標(biāo)高。

        3)逆作法施工的墻體位移最大深度為挖深的2倍。

        4)逆作法基坑地下連續(xù)墻最大位移發(fā)生于坑底土開挖時期,隨基坑暴露時間的延長,位移不斷加大,加快坑底土開挖速度,減短基坑暴露時間,有利于減小地下連續(xù)墻水平位移[4-7]。

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