■張 洪 ■福建省麒麟建設(shè)工程集團(tuán)有限公司,福建 福州 350000
本文所舉案例工程中,地基土均屬第四系河口–濱海相、濱海–淺海相沉積層,主要是飽和粘性土以及粉性土和砂土等幾種土質(zhì)共同組成,但缺失第⑧層粉質(zhì)粘土,第⑥層土是不透隔水層,較為良好。自第⑥層以下埋藏有高水頭的承壓含水層,主要是本市中第I、II、Ⅲ承壓含水層連通區(qū),承壓含水層的深度是26.77m,承壓水中水頭高差有18.18m,電梯井的開挖深度有25.88m,坑底已經(jīng)進(jìn)入了第⑥層土,距離承壓水層只有2.0m 上下的覆土。
塔樓區(qū)是在基坑中央部位,基坑是利用直徑為100m 圓形地下墻圍護(hù)結(jié)構(gòu),面積7855m2,開挖可達(dá)18.35m 的深度,墻1.0m 的厚度,地下墻的深度為31.55m,電梯井鄰近的深坑處有33.55m,地下墻的入土系數(shù)是0.701~0.217,地下墻頂主要利用的是鋼筋混凝土頂圈梁,地下墻的內(nèi)側(cè)一般設(shè)有三道鋼筋混凝土環(huán)形圍檁,沒有設(shè)置支撐,坑底被動(dòng)區(qū)采用寬5.0m 深4.0m 格柵式高壓旋噴樁加固。電梯井深坑就當(dāng)做“坑中坑”,主要用12.0m 長(zhǎng)φ800@900 鉆孔灌注樁圍護(hù),其設(shè)置的鋼支撐的面積是2116m2,開挖達(dá)到25.89m 之深。圍護(hù)結(jié)構(gòu)斷面如圖1 所示。
圖1 圍護(hù)結(jié)構(gòu)斷面圖
本案例中的工程地下墻施工與其他施工來比較,其地下墻的圍護(hù)結(jié)構(gòu)同心圓精度控制和成槽的深度都達(dá)到相應(yīng)的設(shè)計(jì)標(biāo)高,對(duì)于地下墻的施工是非常重要的。
(1)基坑主要是正多邊形圓形圍護(hù)結(jié)構(gòu)而構(gòu)成的,如果要保持其空間受力特點(diǎn),地下墻同心圓精度控制是非常高的。要控制好導(dǎo)墻施工,并對(duì)其精度由較高的標(biāo)準(zhǔn),才可保證地下墻在施工中的精度達(dá)到科學(xué)合理。對(duì)導(dǎo)墻施工放樣時(shí),主要是建立以基坑圓心測(cè)量系統(tǒng),還要使用紅外線全站儀,每隔1.0m 要設(shè)定圓弧控制,導(dǎo)墻內(nèi)圓半徑偏差要控制在合理的范圍內(nèi),同時(shí)要為后面的地下墻同心圓控制打好基礎(chǔ)。
(2)在案例中的工程施工時(shí),要按照其現(xiàn)場(chǎng)施工的地質(zhì)情況,地下墻穿越第⑥層到粉質(zhì)粘土,然后再對(duì)第⑦1 鐵板砂層,造成其成槽有較大的困難,同時(shí)在硬土層的成槽前,要用成槽機(jī)進(jìn)行深挖,可挖到25m左右,這樣使垂直度控制比較有利,然后再利用繩索式成槽機(jī)進(jìn)行開挖,并挖到規(guī)定的設(shè)計(jì)標(biāo)高。對(duì)于成槽機(jī)一般要在標(biāo)準(zhǔn)貫入度在100擊的弱風(fēng)化巖中成槽,使得具有很強(qiáng)的糾偏功能,同時(shí)在強(qiáng)力糾偏裝置下,對(duì)地下墻垂直度控制必須達(dá)到良好。
在碰樁區(qū)的地下墻施工中,通過6 根φ700 ×14 鋼管樁主要在地下連續(xù)墻設(shè)置槽段內(nèi),再控制其標(biāo)高達(dá)到-10.5m,而目前的施工技術(shù)來看,還達(dá)不到把70m 鋼管樁成功拔出來的經(jīng)驗(yàn)和先例,而國(guó)內(nèi)普通的做法基本上都是如圖示2(a)、(b),這種施工方法造成圍護(hù)結(jié)構(gòu)不能為圓,表現(xiàn)不出圓結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)以及空間受力等特點(diǎn)。因此,設(shè)計(jì)中要求是在原位成墻。
圖2 碰樁區(qū)地下墻常規(guī)施工方法
對(duì)于碰樁區(qū)的地下墻施工過程中同時(shí)受到對(duì)鋼管樁作用,不能正常地進(jìn)行成槽取土,就必須利用機(jī)械設(shè)備如成槽機(jī)以及鉆孔機(jī),或者是高壓水槍等混合的方式對(duì)其取土,從而達(dá)到砂石泵的清底工作。主要是按照鋼管樁所處的位置劃分槽段,再把鋼管樁分到四個(gè)槽段中。如果出現(xiàn)高壓水沖,就容易形成槽壁出現(xiàn)坍塌,這就需要對(duì)槽壁的兩側(cè)φ1000 護(hù)壁高壓旋噴樁作為加固的方法,使其深度在34.0m,并摻和一定量的水泥20%,保證其垂直度小于等于1/100,還要對(duì)其進(jìn)行養(yǎng)護(hù)要大于等于30 天,在現(xiàn)實(shí)的施工中對(duì)碰樁區(qū)地下墻施工養(yǎng)護(hù)通常大于45 天。
圖3,對(duì)其陰影中接縫處封閉旋噴樁,主要是對(duì)封閉地下墻與旋噴樁兩者接縫,使并形成封閉空間,可以有效防止高壓水沖塌槽壁,實(shí)際上在基坑開挖過程中起到很好的止水效果。
碰樁區(qū)地下墻施工非常艱難,四幅地下墻施工時(shí)間占整個(gè)地下墻施工時(shí)間的1/3。但是,基坑開挖后,接縫處混凝土密實(shí),墻面平整。為基坑的安全開挖創(chuàng)造了有利條件,碰樁區(qū)地下墻常施工步驟如圖3圖示。
圖3 碰樁區(qū)地下墻常規(guī)施工步驟
碰樁區(qū)地下墻通過采取各種措施,完成了地下墻混凝土的澆灌,圍護(hù)體形成一封閉圓,但是地下工程看不到摸不著,地下墻施工有不可預(yù)見性風(fēng)險(xiǎn),是否存在夾泥或混凝土不密實(shí)不連續(xù)等現(xiàn)象都難以預(yù)料。
為確?;拥陌踩?,在碰樁區(qū)的外圍護(hù)壁旋噴樁內(nèi)套打一排φ1000@1200 鉆孔排樁,深度34m;坑內(nèi)被動(dòng)區(qū)土體加固由4.0m 加寬到9.0m,深度由5.0m 加深到13.0m,壓頂圈梁加寬到4.3m,將鉆孔排樁與地下墻連成整體,其目的是彌補(bǔ)地下墻缺陷,提高基坑的穩(wěn)定性。
從地質(zhì)剖面圖可以看到第⑥層土是一層很好的不透隔水層,自第⑥層以下埋藏有高水頭的承壓含水層,為第I、II 承壓含水層的連通區(qū),承壓含水層埋深為27.88m,承壓水的水頭高差達(dá)到18.8m。電梯井開挖深度達(dá)25.89m,坑底已經(jīng)進(jìn)入了第⑥層土,距離承壓水層只有2m 左右的覆土,基坑坑底抗承壓水穩(wěn)定安全系數(shù)Ky=0.194,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于規(guī)范要求的1.05。
為控制基坑變形以及圓形基坑均勻受力,工程土方采用分層、分塊、對(duì)稱、均衡開挖,基坑從立面分7 層12 次(第11、12 次由后續(xù)單位施工)開挖,第③、⑤、⑦、⑨層土方開挖分別在第②、④、⑥、⑧層土方開挖后連續(xù)進(jìn)行,在加強(qiáng)墊層強(qiáng)度達(dá)到80%后連續(xù)進(jìn)行⑩第11 次土方開挖,待深坑頂圈梁和鋼支撐安裝后進(jìn)行第12 開挖,隨挖隨澆筑墊層,挖土工況見圖4。
圖4 挖土工況圖
每層開挖時(shí)對(duì)稱、分層開挖基坑周邊土方,為使基坑受力均衡,要求離地下墻15.0m 范圍內(nèi)土方高差不得大于1.5m,其它控制在2.0m左右,再對(duì)稱澆筑混凝土環(huán)梁,基坑中心島土堤待混凝土環(huán)箍封閉后強(qiáng)度達(dá)到80%后再開挖。
基坑周邊土體開挖時(shí)(可看作為環(huán)形溝槽),分四區(qū)兩次對(duì)稱開挖,環(huán)梁混凝土澆筑分四段兩次對(duì)稱澆筑,即1 區(qū)和3 區(qū)同時(shí)挖土同時(shí)澆筑環(huán)梁混凝土,2 區(qū)和4 區(qū)同時(shí)挖土同時(shí)澆筑環(huán)梁混凝土。
為考慮大型基坑開挖和施工要求,坑內(nèi)設(shè)置四個(gè)獨(dú)立的挖土棧橋,(見平面圖5),棧橋長(zhǎng)20m,寬6.5m,棧橋由鋼筋砼橋面、橋身、橋樁組成,橋面通過格構(gòu)柱+鉆孔灌注樁作為支撐架,與地下墻完全脫離,減小對(duì)圍護(hù)結(jié)減小對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的影響。
由于整個(gè)圓形基坑開挖基本遵循了設(shè)計(jì)要求的“對(duì)稱、均衡、分層”原則,因此各測(cè)點(diǎn)的變形比較協(xié)調(diào),變化規(guī)律基本一致。實(shí)際變形值接近預(yù)測(cè)變形值(預(yù)測(cè)報(bào)警值30mm),至基坑開挖結(jié)束時(shí),無論垂直方向還是水平方向變形數(shù)據(jù)均比較接近,離散性小,在一定程度上保證了整個(gè)圓形基坑的均衡受力。
(1)深井減壓降水是結(jié)構(gòu)安全封底進(jìn)展順利的前提和保證,基坑采用深井降水降低承壓水水頭進(jìn)行坑底卸壓,既保證了基坑開挖和安全封底,也有效地控制了降水引起的地面沉降。
(2)平面分塊、分段、對(duì)稱均勻開挖,立面分層分次、先四周后中間,并有棧橋出土的方法使圓形圍護(hù)結(jié)構(gòu)均勻承受土壓力。
(3)圓形圍護(hù)結(jié)構(gòu)具有整體剛度大和徑向變形小的特點(diǎn),相對(duì)變形在0.12H%左右,為常規(guī)深基坑中變形最小的(常規(guī)為0.7H%),是一種較為經(jīng)濟(jì)合理的地下空間結(jié)構(gòu)型式。
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