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        騰達中心大型深基坑圍護結構受力與穩(wěn)定分析

        2018-03-27 09:26:28葉建軍謝小杰
        智能城市 2018年3期
        關鍵詞:施工

        葉建軍 謝小杰 羅 濤

        騰達建設集團股份有限公司,浙江臺州 318000

        1 工程概況

        本工程位于臺州市經濟開發(fā)區(qū)中央商務區(qū)的西南角,總用地面積41575m2,規(guī)劃建設用地面積23818m2,地上總建筑面積211000m2。設計以中央廣場為軸分為A、B兩個地塊。建筑物設計采用樁基礎,基坑總周長約710.8m,面積約3.47萬m2。場地自然地坪標高為+4.00m。地下一層樓板設計標高為-5.40m,地下二層板面標高-9.25m,承臺墊層底標高為-10.60m,主樓筏板厚度為1.8m~2.8mm,筏板墊層底標高為-11.20~-12.20m。

        地下車庫部位至承臺墊層底,基坑開挖深度為9.40m,主樓部位至筏板墊層底,基坑開挖深度10.40~11.00m,基坑安全等級定為一級。

        場地分布的地下水主要為賦存于淺部黏性土層中的孔隙潛水,下部礫石、粉土層中的孔隙承壓水及深部的基巖裂隙水。無不良地質作用。

        2 圍護結構設計

        2.1 支撐方案

        根據基坑設計深度、周邊地質條件及環(huán)境情況,圍護支護形式采用鉆孔樁+二道支撐進行支護[1]。

        根據本基坑的形狀特點及支撐對土方開挖和土建施工的影響程度,選擇環(huán)形支撐形式[2](見圖 1)。

        圖1 環(huán)形支撐布置圖

        采用鉆孔灌注樁內插型鋼格構柱作為水平支撐系統(tǒng)的豎向支撐構件[3]。立柱樁采用鉆孔灌注樁,直徑Φ800,多樁承臺和號樓筏板部位立柱樁盡量利用工程樁,樁長、樁徑同工程樁,樁徑小于Φ800的工程樁,上部4.0m擴徑至800mm。圓環(huán)支撐部位有效樁長40.00m,其余部位有效樁長30.00m。

        2.2 施工工況

        本工程先進行攪拌樁的施工,再進行鉆孔灌注樁圍護樁施工[4],然后進行土方開挖,土方開挖按照分段、分層、分塊進行,嚴禁超挖。整個基坑土方垂直方向分三層 開 挖, 具 體 為 第 一 層-1.50~-2.90m, 第 二 層-2.90~-7.20m,第三層-7.20~-10.15m;平面方向按后澆帶劃分為23個 分 區(qū), 分 別 為A1~A6、B1~B4、C1~C6、D1~D7 ;其 中A1、A2、A3、B1、B2、B3區(qū)為坑中坑區(qū)域。

        3 分析模型

        3.1 計算參數

        根據基坑開挖深度和場地周圍環(huán)境情況,采用現(xiàn)場圍護的設計參數,對施工中的不同工況,采用分析軟件計算單個剖面的受力、變形和整體穩(wěn)定性[5]。

        計算深度確定依據:

        (1)地庫部位:按照承臺墊層底控制。

        (2)主樓部位:按照主樓筏板墊層底控制。

        (3)土壓力計算理論采用朗金土壓力理論,黏聚力與內摩擦角值取固結快剪值,素填土采用水土分算,其余土層采用水土合算;根據當地類似工程經驗,本項目抗剪強度指標打8折。

        (4)地面超載:①基坑頂至用地紅線內地面超載取20kPa ;②紅線外市政道路超載取30kPa;③出土口部位超載取35kPa。

        3.2 計算截面與工況

        在此選擇主樓附近開挖最深(11.0m)的剖面進行計算(見圖2)。

        圖2 計算剖面

        計算工況見表 1。

        表1 分析計算工況

        4 計算結果

        4.1 位移與內力計算

        依據開挖工況計算圍擋結構的內力包絡圖如圖 3所示:

        圖3 內力包絡圖

        根據內力包絡圖,樁的內力如表2所示:

        表2 樁體內力

        依據上述計算得到樁的配筋為縱筋18Φ25,箍筋為Φ8@200。

        4.2 整體穩(wěn)定性

        利用瑞典條分法,土條寬度為1m,整體穩(wěn)定安全系數計算值為 1.366,圓弧半徑 R = 31.767m,圓心坐標X = -2.809 m,Y =11.744m。

        4.3 抗傾覆穩(wěn)定性

        抗傾覆安全系數:

        式中:MP—被動土壓力及支點力對樁底的抗傾覆彎矩。

        Ma—主動土壓力對樁底的傾覆彎矩。

        該穩(wěn)定性驗算結果見表3。

        表3 抗傾覆穩(wěn)定性驗算結果

        工況5 85633.8 64561.16 1.33 滿足工況6 / / 剛性鉸 滿足工況7 / / 剛性鉸 滿足工況8 / / 剛性鉸 滿足工況9 / / 剛性鉸 滿足

        由表3可見抗傾覆穩(wěn)定系數均大于1.25,滿足相關規(guī)范。

        4.4 抗隆起驗算

        (1)采用逐層驗算抗隆起穩(wěn)定性的方法,結果如下:

        支護底部:Ks= 1.899 ≥ 1.800,滿足。

        深度146.300處:Ks= 2.042 ≥ 1.800,滿足。

        (2) 采用圓弧條分法進行坑底抗隆起驗算,按以最下層支點為轉動軸心,結果如下:

        Ks=2.242≥2.200,坑底滿足。

        4.5 流土穩(wěn)定性驗算

        式中:Kse—安全等級為一級的基坑支護,安全系數取1.6;

        D1—潛水水面或承壓水含水層頂面至基坑底面的垂直距離(m);

        Δh'—基坑內外的水頭差 (m);

        計算得到流土穩(wěn)定性為:

        K =1.657>=1.6,滿足規(guī)范要求。

        5 結語

        通過對圍擋結構受力模型的分析,得到圍擋樁基內力、整體穩(wěn)定性、抗傾覆穩(wěn)定性、抗隆起穩(wěn)定性與流土穩(wěn)定性均在相關規(guī)范要求的范圍以內,表明圍擋方案與施工流程安全合理。

        [1] 仲崇梅. 深基坑組合支護結構設計與研究[D]. 西安建筑科技大學,2005.

        [2] 劉少文,謝昭宇. 組合結構環(huán)形支撐體系在某基坑工程中的應用[J]. 施工技術,2012(5):100-103.

        [3] 黃國章. 承插式鋼管排樁在橋梁墩臺圍堰施工中的應用[J]. 中國市政工程,2011(6):41-43.

        [4] 崔金利. 亦城財富中心共享大廳中央環(huán)形鋼梁臨時支撐體系設計與施工[J]. 施工技術,2016(11):111-116.

        [5] 金國龍,黃春美. 圓環(huán)形支撐基坑支護體系設計分析[J]. 地下空間與工程學報,2013(S1):1694-1700.

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