李晶晶
(煤炭工業(yè)太原設(shè)計研究院,山西太原030001)
新建山西省太原市小店區(qū)某建筑基坑大致為長方形,長度160 m,寬度80 m。擬建建筑場地地勢呈北高南低。建筑物設(shè)計±0.00相當(dāng)于絕對標(biāo)高777.300 m,基坑底標(biāo)高為769.850 m,基坑自現(xiàn)地面開挖,開挖深度為7.45 m。
該基坑北側(cè)、西側(cè)周邊環(huán)境均比較簡單,基坑南側(cè)、東側(cè)相對比較復(fù)雜。在基坑南側(cè)距離基礎(chǔ)外邊線12.0 m處有一個兩層臨建,且在5.0 m處有一根電線桿;在基坑?xùn)|側(cè)距離地庫外墻線15.5 m處有一條12.0 m寬的道路。
根據(jù)勘察資料顯示,勘察深度范圍內(nèi)揭露的巖土層自上而下描述如下:
基坑開挖深度范圍內(nèi)涉及的土層物理力學(xué)指標(biāo)如表1所示。
表1 主要土層的抗剪強(qiáng)度指標(biāo)
場地勘察深度范圍內(nèi)地下水有第四系潛水和第四系承壓水兩種類型。孔隙潛水主要賦存于上部③層粉土淺土層中;承壓水主要賦存于下部層⑧層中細(xì)砂中??紫稘撍c孔隙承壓水以其間的黏性土層為相對隔水層。
勘察期間測得場地孔隙潛水初見水位埋深為3.60 m~4.10 m,平均3.89 m;測得穩(wěn)定水位埋深為3.90 m~4.30 m,平均為4.18 m。
場地孔隙潛水以大氣降水入滲、汾河河流側(cè)向滲流為主要補給,以自然蒸發(fā)、地下徑流為主要的排泄途徑。根據(jù)區(qū)域水文地質(zhì)資料,場地潛水水位年變化幅度±1 m左右。
該基坑支護(hù)設(shè)計在基坑內(nèi)采用管徑降水,支護(hù)結(jié)構(gòu)形式采用三軸水泥土攪拌樁+卸載的支護(hù)體系。
對水位以上部分土體進(jìn)行卸載,設(shè)計放坡坡率為1∶1.0,坡高3.0 m,平臺寬度3.0 m,坡面噴射100 mm厚鋼筋混凝土面層護(hù)面,支護(hù)結(jié)構(gòu)三軸水泥土攪拌樁樁徑850 mm,樁間咬合250 mm,樁頂采用200 mm厚混凝土壓頂板壓頂,樁長10.0 m,嵌固段5.5 m。
該基坑于2018年5月底開挖形成,建筑物基礎(chǔ)開始施工。2018年7月10日,施工單位發(fā)現(xiàn)在該基坑的西南側(cè)平臺出現(xiàn)平行于基坑邊線的通長裂縫,局部水泥三軸攪拌樁樁身出現(xiàn)豎向通長斜裂縫。
根據(jù)施工單位提供的資料顯示,該基坑于2018年5月底開挖完成后直至2018年7月初使用期間,未發(fā)現(xiàn)任何異?,F(xiàn)象。在2018年7月10日期間,太原連續(xù)一個星期降雨,在降雨期間發(fā)現(xiàn)本工程基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的西南側(cè)出現(xiàn)裂縫。
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查分析,導(dǎo)致基坑產(chǎn)生裂縫的原因主要是由于連續(xù)一個星期降雨,在此期間降雨量比較大,而整個基坑四周場地地勢西南側(cè)最低,基坑頂四周并沒有完善的排水體系。降雨后地表水來不及全部排走,部分雨水滲入基坑外側(cè)土體中。
基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)體系外側(cè)土體由于地表雨水的下滲,土體含水量增大,土中自重應(yīng)力增加、土體抗剪強(qiáng)度降低,致使基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)體系背后土體的主動土壓力加大,從而導(dǎo)致該基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)體系的抗滑移、抗傾覆穩(wěn)定性安全系數(shù)降低,促使基坑產(chǎn)生裂縫。
根據(jù)第5條分析該基坑產(chǎn)生裂縫的主要原因是支護(hù)結(jié)構(gòu)背后土體遇水抗剪強(qiáng)度降低造成的,基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的抗滑移、抗傾覆穩(wěn)定性安全系數(shù)降低。為了保證該基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的抗滑移、抗傾覆穩(wěn)定性安全系數(shù)滿足穩(wěn)定要求,該基坑加固的原則是增強(qiáng)基坑背后土體的抗剪強(qiáng)度或?qū)又ёo(hù)結(jié)構(gòu)體系增加抗力,具體加固方法有以下幾種:
1)在基坑外側(cè)設(shè)置錨拉體系,以增加支護(hù)結(jié)構(gòu)的抗力;
2)采用土釘或預(yù)應(yīng)力錨索加強(qiáng)基坑背后土體的抗剪強(qiáng)度,減小基坑的主動土壓力;
3)在基坑內(nèi)側(cè)設(shè)置剛性支撐,以增加支護(hù)結(jié)構(gòu)的抗力。
據(jù)現(xiàn)場了解,在基坑外側(cè)設(shè)置錨拉體系或在坡面打入土釘或預(yù)應(yīng)力錨索的方案操作速度較慢,且具體實施也比較困難。因此,本次加固方案采取內(nèi)撐的方法增加支護(hù)體系的抗力。
目前,基坑內(nèi)建筑基礎(chǔ)素混凝土墊層已經(jīng)施工完成,正進(jìn)入建筑物基礎(chǔ)鋼筋綁扎施工階段。基坑內(nèi)建筑物外墻距基坑內(nèi)邊線有1.7 m寬的距離,設(shè)計在基坑內(nèi)側(cè)采用20a雙拼槽鋼進(jìn)行內(nèi)支撐,槽鋼水平間距4.0 m,兩個20a槽鋼背部焊接,在建筑物基礎(chǔ)上設(shè)置一個牛腿作為槽鋼的支撐點,具體做法如圖1,圖2所示。本次斜撐加固措施采用建筑物基礎(chǔ)作為支撐反力點,巧妙的利用了建筑物基礎(chǔ)的作用,既不影響基礎(chǔ)的使用,又能起到加固基坑的作用,且操作也比較簡單。
通過上述加固措施治理后,基坑裂縫未再發(fā)展,目前該基坑建筑物基礎(chǔ)施工已經(jīng)接近尾聲,而且已經(jīng)過了雨季,可認(rèn)為該基坑已經(jīng)過了危險期,處于穩(wěn)定階段。可見,本次基坑搶險工程中采用雙拼槽鋼進(jìn)行內(nèi)支撐取得良好的加固效果,且采用建筑物基礎(chǔ)作為支撐反力點,巧妙的利用了建筑物基礎(chǔ)的作用,方法簡便、加固效果明顯,該方法可以在類似的基坑搶險工程中應(yīng)用。