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        海相淤泥質土+粉細砂土中明挖結構方案探討

        2016-12-15 07:02:30楊祥容
        工程技術研究 2016年11期
        關鍵詞:粉細砂淤泥灌注樁

        楊祥容

        (中鐵二院工程集團有限責任公司,四川 成都 610031)

        海相淤泥質土+粉細砂土中明挖結構方案探討

        楊祥容

        (中鐵二院工程集團有限責任公司,四川 成都 610031)

        文章通過對設置在極差地質(海相淤泥質土+粉細砂土)環(huán)境中的明挖結構結構設計及水下基坑開挖方案的探討,為同類工程的設計、施工提供參考借鑒。

        明挖結構;基坑;混凝土;鋼板樁;鋼管撐

        1 工程概況

        某沿海鐵路于DK5+250下穿高速公路。段內屬沖積平原區(qū),地形平坦。下穿段以淺埋隧道形式穿過高速路,隧道及進出口段采用明挖施工,基坑最大開挖深度15.0m,開挖寬度10.0m。

        2 地質概況

        段內地表覆蓋厚層海相淤泥質黏土,流塑~軟塑狀,厚10~15m左右,力學指標極低,其中0~5m范圍內呈流塑狀,5~15m范圍內呈軟塑狀。淤泥質粘土下分布粉細砂,一般厚7~10m,局部較厚;粉細砂下部分布含礫中粗砂,埋深20m~22m,厚度大于40m。段內百年洪水位標高高于地面0.5m,地下水位埋深0.5~1.0m。

        3 設計、施工方案

        3.1 主體結構設計

        下穿地段,線路縱坡為一凹形曲線,隧道位于凹形縱坡底部,排水困難,在隧道洞口設置泵房進行強排。隧道采用封閉的框架結構,隧道進出口采用U型槽。為滿足結構抗浮和地基承載力要求,U型槽、隧道底板均設置鋼筋混凝土灌注樁。

        3.2 基坑開挖及圍護方案

        段內地表覆蓋10~15m流塑~軟塑狀海相淤泥質黏土,地基承載力極低,常規(guī)施工機械難以進入施工場地直接開挖;另一方面,地下水發(fā)育且埋深淺,坑底附近又分布有極易發(fā)生管涌的粉細砂土,故本段基坑工程不宜采用降水開挖方案,初步擬定基坑采用水下開挖方案?;拥撞坎捎盟鹿嘧30混凝土封底。圍護結構采用鋼板樁+鋼支撐。在基坑內,每間隔20~30m設置一排橫向鋼板樁,將基坑分成若干段,以便分段施工??拥追獾谆炷涟搴穸刃铦M足坑內水抽干,U型槽和隧道底板未開始施工時結構抗浮要求,并保證混凝土板在此種工況下,具有足夠的抗彎、抗剪承載力,厚度一般不得小于1.0m,如圖1所示。

        圖1 基坑圍護結構大樣

        4 水下基坑開挖方案存在的主要問題

        水下基坑開挖方案主要存在如下問題:①水下灌注施工必須保證鉆孔灌注樁施工質量;②如何進行水下基坑開挖;③水下封底混凝土施工。

        5 解決方案

        5.1 水下灌注施工保證鉆孔灌注樁施工質量

        鉆孔灌注樁成孔困難,施工可采用全套筒跟管施工。鉆孔時,應先下鋼套管,然后鉆進,鋼套管刃腳宜伸入抓土面下1.0~1.5m;為防止粉細砂管涌,還應隨時向套管中補水。混凝土灌注的過程中,注漿套管刃腳應低于混凝土面,一般為1.5~5.0m,其值需根據(jù)混凝土的初凝時間決定。有水鉆孔及鉆孔樁內水下混凝土的灌注技術在我國已比較成熟,具體施工時可參照《鐵路橋涵施工規(guī)范》等規(guī)范、規(guī)定進行。

        5.2 進行水下基坑開挖

        基坑深度、寬度較大,常規(guī)挖掘機開挖困難??刹捎瞄L臂挖掘機進行開挖。我國長懸臂挖掘機臂長可達26.5m,最大挖深可達18.0m,最大外伸挖掘范圍可達25.0m,如圖2所示。

        圖2 長懸臂挖掘機

        5.3 水下封底混凝土施工

        大面積水下混凝土封底施工易出現(xiàn)堵管、勻質性不良、頂面高低不平等問題。根據(jù)基坑水下封底混凝土的施工工藝和技術要求,水下封底混凝土可采用自密實混凝土(即具有高流動性、均勻性和穩(wěn)定性、澆筑時無需外力振搗,能夠在自重作用下流動并充滿模板空間的混凝土)[1];為降低工程造價,也可采用利用大摻量粉煤灰和高效減水劑相結合的雙摻技術,設計和配制出的接近自密實的大流態(tài)水下混凝土[2]。水下混凝土封底施工技術,現(xiàn)在目前使用最廣泛的是垂直導管法。

        垂直導管法工藝原理[3]:在鋼圍堰內垂直放入內徑為0.2~0.3m的鋼制導管,管頂部接有一定容量的漏斗。初灌注時導管中的混凝土前面放置一個軟球,當迅速不斷地向漏斗灌入混凝土時,導管內置軟球、空氣和水均受混凝土重力擠壓從管內排出,瞬間混凝土在管底周圍堆筑成一圓錐體。將導管下端埋入混凝土堆內至少1m以上,使水不能流入管內,將以后再灌注的混凝土在無水的導管內源源不斷地灌入混凝土堆內。水下混凝土靠自身流動性將軟球頂出后向四周攤開,混凝土隨灌隨向周圍擠動、攤開及升高,在導管的下腳端形成了自流平混凝土?;炷翆Ч軘?shù)量及在鋼圍堰內平面上的布置,應使各導管有效灌注半徑互相搭接,并覆蓋全部基坑底部。一般為3~5m,流動坡度不應陡于1:5。由于混凝土量有限,各導管不可能同時灌注時,可分項逐根灌注??傮w灌注順序采用:由低處向高處,先四周,后中間的原則。

        6 建議

        本工程屬地質條件極差的深、大基坑,雖可用長臂挖掘機進行水下開挖,但開挖進度較為緩慢,施工周期長;水下大面積封底混凝土施工技術難度大,技術要求高、工程造價高。該方案僅適用于有特殊地質、特殊建筑物控制地段,原則上,宜采用高架方案通過。

        [1]自密實混凝土應用技術規(guī)程[S].JGJ/T283-2012.

        [2]洪斌.大流態(tài)水下混凝土在泰州大橋超大沉井封底施工中的應用[J].粉煤灰綜合利用雜志,2009,(4):41-44.

        [3]張明.圍堰水下混凝土封底施工技術[J].山東交通科技,2012,(2):20-24.

        TV551.4+2

        A

        2096-2789(2016)11-0176-01

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