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        黃河灘區(qū)組合式基坑支護(hù)及降水施工技術(shù)研究

        2018-06-15 07:29:34馮立雷
        建筑機(jī)械化 2018年5期
        關(guān)鍵詞:拉森井點(diǎn)土釘

        馮立雷,馬 露

        FENG Li-lei, MA Lu

        (中建二局第二建筑工程有限公司,河南 鄭州 450000)

        1 問題分析

        鄭州中心城區(qū)地下綜合管廊金水科教園區(qū)位于鄭州市區(qū)北部,緊鄰黃河,為原黃河漁場(chǎng)區(qū),屬黃河灘區(qū)。其地質(zhì)條件為第四紀(jì)沖洪積成因的黏性土、粉土及砂土。其地下水為上層滯水和潛水,水位高。場(chǎng)地土質(zhì)結(jié)構(gòu)松散、均勻性差,部分土層土的粘聚力和剪切力為0。常規(guī)單一的支護(hù)方式和降水防水不能滿足基坑安全和施工的需要,本文針對(duì)黃河灘區(qū)特有的地質(zhì)條件進(jìn)行技術(shù)研究。

        1)原降水方案 原設(shè)計(jì)方案為明溝降水,該方案降水效果差,場(chǎng)地地下上層滯水以大氣降水為補(bǔ)給方式,以蒸發(fā)為排泄方式;地下潛水以大氣降水和地下徑流為主要補(bǔ)給方式,以越流和地下徑流為排泄方式,方案忽視了土質(zhì)的保水性能和粘聚力差的因素,方案實(shí)施中易形成土體失水坍塌,造成邊溝預(yù)埋排水溝道堵塞等問題的發(fā)生,同時(shí)土體表面干結(jié),內(nèi)部水為排出,土質(zhì)軟弱不能滿足碎石的施工條件。該方案不可行。

        2)原支護(hù)方案 原設(shè)計(jì)方案為土釘墻支護(hù),該方案忽略了部分土層土的粘聚力和剪切力為0的情況,施工中易造成土釘孔頻繁塌孔,施工進(jìn)度和質(zhì)量不可控制。方案不可行。

        3)方案優(yōu)化 綜合地質(zhì)條件的分析和研究,對(duì)原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化:降水方案采用輕型井點(diǎn)和管井組合的降水方式;支護(hù)結(jié)構(gòu)采用拉森鋼板樁和土釘墻組合的支護(hù)結(jié)構(gòu)。

        2 方案思路

        拉森鋼板樁作為一種新型建材,在臨時(shí)溝渠開挖時(shí),作擋土、擋水、擋沙墻時(shí)發(fā)揮重要作用。拉森鋼板樁做圍堰不僅綠色環(huán)保、施工速度快、施工費(fèi)用低,而且具有很好的防水功能,是快速解決土體粘聚力差、抗剪能力差的有效方法。由于基坑深度為6~12m不等,全深范圍內(nèi)采用拉森鋼板樁易造成鋼板樁上口位移的問題,因此,提出與土釘墻組合支護(hù)技術(shù)。組合支護(hù)有效地提高了土體的整體剛度,彌補(bǔ)了土體抗拉、抗剪強(qiáng)度低的弱點(diǎn)。通過相互作用、土體自身結(jié)構(gòu)強(qiáng)度潛力得到充分發(fā)揮,改變了邊坡變形和破壞的性能,顯著提高了整體穩(wěn)定性,土釘墻延遲了塑性變形發(fā)展階段,受荷載過程中不會(huì)發(fā)生突發(fā)性塌滑。

        方案采用管井與輕型井點(diǎn)組合技術(shù),使地下水位降落到基坑底以下,施工作業(yè)范圍內(nèi)土質(zhì)保持相對(duì)干燥,改善工作條件,防止流砂發(fā)生;土方邊坡也可適當(dāng)變陡,減少挖方工作量,避免基底被水浸泡后導(dǎo)致地基承載力下降。

        3 方案實(shí)施

        3.1 拉森鋼板樁施工方案

        1)如圖1所示,在拉森鋼板施工前,先定位放線施工,挖導(dǎo)槽,再進(jìn)行導(dǎo)梁安裝,采用打拔機(jī)施打拉森鋼板樁,對(duì)拉森鋼板樁逐根進(jìn)行鎖口連接施工。當(dāng)屏風(fēng)墻兩端板樁保持垂直狀況時(shí),可采用往復(fù)順序施打;當(dāng)板樁墻長(zhǎng)度很長(zhǎng)時(shí),可用復(fù)合順序施打。

        圖1 止水帷幕(拉森鋼板樁)立面示意圖

        2)基坑兩側(cè)5m范圍內(nèi)禁止堆積荷載及活荷載施工,在基坑10m位置施加20kN活荷載作為機(jī)械施工荷載加以計(jì)算(圖2)。考慮基坑過深,采用三級(jí)放坡施工,一、二級(jí)采用自然放坡,有效減少基坑側(cè)壓力,三級(jí)采用拉森鋼板樁作為護(hù)壁樁,增加基坑支護(hù)剛度,有效保證基坑安全。對(duì)基坑土體的位移和沉降進(jìn)行計(jì)算分析,結(jié)果如圖3、圖4所示。

        圖2 基坑受力分析圖

        3.2 土釘墻支護(hù)布置

        根據(jù)管廊基坑雜填土、黏土層、砂層厚度,土釘錨桿采用全長(zhǎng)粘結(jié)型(圖5)。土釘錨桿根據(jù)各土層的穩(wěn)定性,對(duì)長(zhǎng)度、桿體的鋼筋直徑間距、孔徑進(jìn)行調(diào)節(jié);二級(jí)邊坡采用拉森鋼板樁進(jìn)行基坑封閉施工,從而有效地阻止地下水向基坑內(nèi)部滲流?;又ёo(hù)采用分層分次進(jìn)行土釘施工,土釘施工完畢后跟押筋進(jìn)行連接施工,使其連成整體(圖6)。

        圖3 土體位移包絡(luò)圖

        圖4 土體沉降圖

        圖5 土釘示意圖

        圖6 土釘支架圖

        該基坑支護(hù)方式減小了基坑開挖深度,未發(fā)生土體坍塌和破壞,基坑位移符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求,施工進(jìn)度受控。

        3.3 真空井點(diǎn)降水布置

        在拉森鋼板樁進(jìn)行封閉基坑范圍內(nèi),采用輕型井點(diǎn)降水措施抽取或引滲基坑開挖范圍內(nèi)的現(xiàn)存地下水,施工中先進(jìn)行真空井點(diǎn)管的制作,對(duì)真空井點(diǎn)位置放線定位,采用水鉆進(jìn)行井點(diǎn)孔洞的施工,安裝真空井點(diǎn),采用主水管將真空井點(diǎn)連成整體,安裝排水管道,安裝抽水設(shè)備進(jìn)行試抽與檢測(cè),正式投入降水程序,如圖7所示。

        圖7 封閉基坑范圍內(nèi)輕型井點(diǎn)降水立面示意圖

        封閉基坑范圍內(nèi)的降水量結(jié)合止水樁內(nèi)土體的給水量計(jì)算,同時(shí)全封閉降水并不需要把止水帷幕范圍內(nèi)的水全部疏干,只需要疏干基坑內(nèi)一定深度以上的靜態(tài)水。一般降水將水位降低到基坑坑底以下0.5~1m。

        3.4 大口井降水布置

        項(xiàng)目施工范圍內(nèi),局部區(qū)域施工前為魚塘,上層滯水嚴(yán)重,需進(jìn)行基坑外截流施工,同時(shí)場(chǎng)地四周無其他建筑物,項(xiàng)目采用井徑300mm,充填濾料后井徑達(dá)到600mm(圖8),有效的截止層間滯水,加深井深可加快進(jìn)程。

        輕型井點(diǎn)和大口井降水進(jìn)行組合降水施工,基坑內(nèi)干燥不影響后續(xù)工序展開施工,無發(fā)生坍塌、流沙等問題,減小了基坑開挖寬度,工期受控。

        圖8 封閉基坑范圍內(nèi)輕型井點(diǎn)降水立面詳圖

        4 結(jié) 語

        1)采用拉森鋼板樁和土釘進(jìn)行復(fù)合土釘墻技術(shù)施工,有效地將基坑外的穩(wěn)定補(bǔ)給水源進(jìn)行隔絕,從而使基底能夠有效降水,保證基底的干燥和承載力。

        2)采用大口井和輕型井點(diǎn)組合的降水方式,有效的阻截基坑外淤泥層的穩(wěn)定水源,將大量的層間滯水進(jìn)行有效的排除,同時(shí)抽取淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、粉質(zhì)黏土、砂質(zhì)黏土、粉土中含有的水分,防止基底因含水率過高,造成基底成橡皮土,保持基底承載力。

        組合式基坑支護(hù)及降水施工技術(shù)的應(yīng)用,解決了黃河灘區(qū)不良地質(zhì)條件下深基坑施工的難題,為類似工程提供了經(jīng)驗(yàn)借鑒。

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