肖澤泓 黃端權(quán)
( 1.安徽建筑大學(xué) 安徽合肥 230601;2.福建省第五建筑工程公司 福建泉州 362000)
目前,國內(nèi)常用的深基坑支護結(jié)構(gòu),主要有灌注樁排樁支護地下連續(xù)墻支護土釘墻等,并輔以內(nèi)支撐錨索等支撐形式,各自的適用條件及效果差異較大[1-5],需要根據(jù)基坑尺寸及深度周邊環(huán)境地質(zhì)情況等具體條件,靈活選擇合理的基坑支護結(jié)構(gòu),以確?;庸こ贪踩?。
泉州市公共文化中心,位于泉州東海新區(qū),屬于沿海城市低海拔區(qū)域,地下水位高,雜填土及淤泥等軟土層較厚,孤石多,設(shè)計基坑面積大且深,地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,可借鑒的工程案例少,支護結(jié)構(gòu)的選擇及施工難度大,不確定性風(fēng)險高。因此,本文擬總結(jié)該項目的支護結(jié)構(gòu)設(shè)計及施工經(jīng)驗,為類似環(huán)境下大型深基坑工程的支護結(jié)構(gòu)選擇及施工提供借鑒。
泉州市公共文化中心,用地面積129 629m2,基坑近似360m×310m的矩形,項目設(shè)一至兩層連體地下室,地下室總建筑面積192 219m2,基坑開挖深度約10.94m~11.91m,整個基坑支護周長約1500m,屬于超大型深基坑工程,基坑側(cè)壁安全等級為一級,重要性系數(shù)為1.10。
(1)周邊環(huán)境復(fù)雜
該項目施工場地,位于豐澤區(qū)東海片區(qū)綜合大道與景觀西路交匯處,場地四周均為新建道路,鄰近基坑西北側(cè)為景觀西路北側(cè)綜合大道(圖1),綠化帶埋設(shè)有污水管電纜天然氣管道等地下設(shè)施,地下管線埋深1m~3m,與基坑最近距離約6m(處于基坑開挖深度范圍以內(nèi)),受基坑工程施工影響大,不具備采用放坡開挖的條件。
圖1 基坑及周邊道路平面圖
為了避免因基坑內(nèi)大面積降水而導(dǎo)致周邊土體沉降變形,進而破壞周邊道路及市政管線設(shè)施,該項目工程宜采用灌注樁排樁支護+截水帷幕,并加強相關(guān)變形監(jiān)測,制定完善的基坑監(jiān)測方案。
(2)地質(zhì)條件差,開挖深度深,基坑面積大
圖2 工程地質(zhì)典型剖面圖
根據(jù)地勘結(jié)果(圖2),該項目工程擬建地下室基坑開挖范圍內(nèi)土層,主要為素填土①淤泥②粉質(zhì)粘土及中砂③殘積砂質(zhì)粘性土④全風(fēng)化花崗巖⑤層,基坑側(cè)壁穩(wěn)定性差。 基坑底土層主要主要為殘積砂質(zhì)粘性土④,個別區(qū)域為粉質(zhì)粘土及中砂③ 全風(fēng)化花崗巖⑤及碎塊狀強風(fēng)化花崗巖⑦,其中,殘積砂質(zhì)粘性土④和全風(fēng)化花崗巖⑤,具有遇水易軟化易坍塌強度較低等特性,抗剪強度較差,且基坑開挖時在局部區(qū)域存在突涌等不良影響。開挖土層處于雜填土淤泥等軟土層厚度較深(超10m),上部土體承載力低,整體穩(wěn)定性差,且基坑開挖深度深,采用單一的灌注樁排樁支護結(jié)構(gòu)懸臂端過長,在土側(cè)壓力作用下易出現(xiàn)過大變形而傾覆,故基坑支護需要增加支撐。
但由于基坑面積大,且需分區(qū)施工,不適合采用內(nèi)支撐體系,因而選擇多道預(yù)應(yīng)力錨索來約束排樁支護變形的拉錨形式,以確?;觽?cè)壁安全穩(wěn)定。此外,由于地質(zhì)條件差,部分預(yù)應(yīng)力錨索位于雜填土及淤泥等軟土層中,土體與錨固體極限摩阻力低(10~20kPa),采用普通的預(yù)應(yīng)力錨索施工效果極差,錨固力低,故需設(shè)計為擴孔錨索以提高錨固效果,確保施工質(zhì)量。同時,設(shè)計時需充分考慮周邊淺部埋有地下管線的情況,適當(dāng)調(diào)整了錨索間距及深度。
(3)孤石多,施工難度大
基坑范圍內(nèi)除表層覆蓋較厚的雜填土淤泥等軟土外,還存在大量的孤石(圖2),給支護結(jié)構(gòu)施工帶來很大的困難。因此,針對預(yù)應(yīng)力錨索擴孔施工時,需金剛鉆頭和擴孔鉆頭配合使用,先采用金剛鉆頭取孔鉆進孤石,再換擴孔鉆頭施工擴孔,方可確保錨孔施工質(zhì)量及效率。
(4)地下水位高
該項目工程場地的地下水,主要為賦存于填砂孔隙中的潛水,以及花崗巖風(fēng)化巖層孔隙~裂隙中的承壓水。場地地下水混合水位標高4.20m~4.50m,在基坑開挖深度范圍內(nèi),對地下室施工影響較大;在二層地下室基坑開挖部位,當(dāng)含水層上覆的相對隔水層厚度較小時,基坑開挖時場地內(nèi)的承壓水有可能產(chǎn)生突涌現(xiàn)象,必須采用止水或降水方案并加強水位監(jiān)測管理。
①基坑降水
主要采用高壓旋噴樁止水與井點降水法相結(jié)合,沿排樁外圍施工高壓旋噴樁形成懸掛式止水帷幕,并在基坑內(nèi)布置降水井,共計153個,井深13m(土方開挖至-7m左右開始打井),采用負壓降水。同時,應(yīng)對止水帷幕質(zhì)量嚴格控制,如控制樁的垂直度兩樁搭接排樁與旋噴樁間距等。土方開挖前,需對坑內(nèi)進行試降水,檢查止水效果,以確保開挖后不出現(xiàn)大面積漏水。
②基坑排水
坡頂四周應(yīng)設(shè)排水溝和集水井,以排除地表滯水,四角直線邊間隔20m~40m設(shè)集水井,集水井比溝底深0.5m,根據(jù)地形采用泵排水或自然排除。所以,在開挖過程中,設(shè)置臨時排水溝(或盲溝),并酌情在坑底(間隔20m~40m)設(shè)若干集水井,采用污水泵抽水,明溝和集水井隨開挖深度加深,抽水排到坑外明溝,經(jīng)集水井沉淀后排入市政下水道。排水溝布置如圖3所示。
圖3 排水溝布置示意圖
圖4 基坑分區(qū)及支護剖面范圍示意圖
(5)基坑工程工作量大,工期短
基坑規(guī)模大,周邊環(huán)境及地質(zhì)情況變化大,且工作量大工期短,故需要分區(qū)域進行基坑支護結(jié)構(gòu)設(shè)計,并分區(qū)組織流水施工。根據(jù)上部建筑情況,將基坑分為6個區(qū)14種剖面類型施工(圖4),先進行1區(qū)2區(qū)5區(qū)6區(qū)施工(上部有主樓),再進行3區(qū)和4區(qū)施工,并根據(jù)開挖深度及周邊環(huán)境條件進行支護結(jié)構(gòu)設(shè)計。典型區(qū)段的支護結(jié)構(gòu)如圖5所示:上部采用放坡加土釘支護(2道錨管),局部剖面坡頂增加豎向錨管加固土體,下部采用灌注樁排樁支護,樁徑1000mm,間距1300mm,樁間采用雙重高壓旋噴樁止水,并根據(jù)不同區(qū)段地質(zhì)情況和開挖深度,設(shè)計2~3道預(yù)應(yīng)力錨索,部分區(qū)段(位于厚軟土層中時)錨索采用擴孔錨索;一層和兩層地下室交接部位(剖面14)采用3道錨管+木樁組合支護系統(tǒng);除了整個基坑四周采用排樁支護+預(yù)應(yīng)力錨索支撐外,場內(nèi)前后施工的兩個區(qū)之間(1區(qū)與3區(qū),5區(qū)與3區(qū),2區(qū)與4區(qū),6區(qū)與4區(qū))采用放坡開挖,分層分段,交接部位留設(shè)臨時施工道路三級退土,并沿3區(qū)向4區(qū)退土,完成整個基坑開挖及支護工作。
圖5 典型區(qū)段的支護結(jié)構(gòu)剖面圖
測量放樣→灌注樁排樁施工→雙重管高壓旋噴樁施工→第一級土方開挖至灌注樁冠梁墊層底標高→上部放坡加土釘施工(2道錨管)→下部第一道預(yù)應(yīng)力錨索施工(部分剖面為擴孔錨索)→第二級土方開挖至第一道腰梁墊層底設(shè)計標高→第二道預(yù)應(yīng)力錨索施工→繼續(xù)開挖土方,施工錨索→土方開挖至地下室底板墊層底設(shè)計標高。
其中第一級土方開挖細化工藝流程如下:
坡頂豎向錨管施工→挖至第一道錨管設(shè)計標高,按要求放坡→施工第一道錨管→布鋼筋網(wǎng)加強筋→噴射C20素砼,厚度按設(shè)計要求→挖至第二道錨管設(shè)計標高,按要求放坡→施工第二道錨管→布鋼筋網(wǎng)加強筋→噴射C20素砼,厚度按設(shè)計要求→挖至冠梁墊層底標高→施工第一道預(yù)應(yīng)力錨索→施工冠梁。
由于周邊環(huán)境復(fù)雜,地質(zhì)條件差,地下水位高,基坑周邊市政道路管線多而近,基坑內(nèi)雜填土淤泥等軟土層厚孤石多,季節(jié)性降水量大,施工情況復(fù)雜,因此在施工中要隨時關(guān)注施工技術(shù)要點。如:在軟土層中采用普通的預(yù)應(yīng)力錨索錨時,易出現(xiàn)嚴重的孔洞涌水涌沙塌孔等現(xiàn)象,導(dǎo)致第一次注漿易被返水流走;采用封堵辦法注漿時,水泥漿會從外側(cè)邊坡返出,錨索無法成孔,而第二次壓力注漿雖不返漿但無壓力,且在超出設(shè)計注漿量的情況下會出現(xiàn)從邊坡上冒漿,并導(dǎo)致邊坡開裂。
(1)在淤泥層上打樁施工時,應(yīng)保證機器設(shè)備安放的穩(wěn)定性,護筒埋設(shè)需準確,周圍用粘土回填夯實,避免孔斜。如果必要,采取局部換填或鋪設(shè)周轉(zhuǎn)性鋼板的方式進行場地平整加固。
(2)由于基坑上部多為雜填土及淤泥,土體承載力低,因此采用機械開挖分層放坡時,計劃安排可靠合理的車輛行走道路,對表層土體無法滿足行車要求的區(qū)域,采用換填或鋪設(shè)鋼板的措施,避免支護樁及工程樁由于土體擠壓擾動而產(chǎn)生偏移等現(xiàn)象。
(3)錨索施工前,應(yīng)先核實周邊市政管線深度,并建議采用BIM技術(shù)進行激光掃描和實體建模,通過碰撞分析局部調(diào)整錨索布置,避開地下管線。
(4)軟土層較厚的區(qū)域,采用擴孔式預(yù)應(yīng)力錨索施工工藝,錨固段擴孔孔徑500mm,自由段成孔直徑150mm;預(yù)應(yīng)力錨索拉桿采用4根直徑15.2鋼絞線制作,每根鋼絞線由7根直徑5mm的鋼絲組成,拉桿鋼絞線采用隔離架隔開,隔離架綁扎間距端部為1000mm,中部及頂部為2000mm,隔離架采用厚度3mm鐵板制作,提高錨固效果。
(5)采用擴孔錨索替代普通錨索施工時,先用鉆機帶水泥漿(水灰比0.7)引180mm口徑孔到設(shè)計深度+50mm,再用旋噴鉆頭鉆桿下錨索至設(shè)計深度,最后按設(shè)計要求旋噴錨索錨固段。
(6)普通錨索施工時,在易塌孔區(qū)段,宜采用水泥漿護壁成孔,注漿時統(tǒng)一按3次注漿方式(采用3根注漿管),一次常壓注漿,二三次為高壓注漿,以提高錨固力。
(7)由于地下水位較高,在鉆進的過程中,若遇到大量涌砂涌泥現(xiàn)象時,加大錨孔傾角,在自由段加設(shè)鋼套管并適當(dāng)向外延伸,提高套管外端口標高,以平衡水壓。
(8)遇到孤石時,先采用金剛鉆頭取孔,套管跟進,穿過孤石后,取出金剛鉆頭,換上擴孔鉆頭繼續(xù)施工,一次擴孔成型率高,確保了擴孔效率及質(zhì)量。
(9)錨索施工結(jié)束后,進行拉拔力試驗檢測,合格后進行下一道工序施工。
項目開工前,即根據(jù)基坑開挖深度支護結(jié)構(gòu)特點所處周邊環(huán)境條件相關(guān)規(guī)范及設(shè)計圖紙要求等,編制相應(yīng)的基坑監(jiān)測方案,并采取儀器監(jiān)測與巡視檢查相結(jié)合的現(xiàn)場監(jiān)測方法,確保施工安全,重點進行支護樁水平及豎向位移錨索內(nèi)力變化周邊建筑物沉降等監(jiān)測。
該工程基坑監(jiān)測結(jié)果匯總?cè)绫?所示。
表1 基坑監(jiān)測結(jié)果匯總
表1的基坑監(jiān)測結(jié)果表明:該基坑支護結(jié)構(gòu)效果良好,支護結(jié)構(gòu)及周邊建筑的位移變形均在監(jiān)測預(yù)警值范圍內(nèi),錨索內(nèi)力變化較小,基坑側(cè)壁安全穩(wěn)定。
(1)復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境(高地下水位厚軟土層多孤石)的大型深基坑工程,采用灌注樁排樁支護+高壓旋噴樁截水帷幕+預(yù)應(yīng)力錨索(局部擴孔)的支護體系,該工程實踐表明,基坑側(cè)壁安全穩(wěn)定,支護結(jié)構(gòu)變形小,對周邊建筑物道路管線影響小。
(2)在高地下水位及厚軟土層區(qū),采用擴孔錨索代替普通預(yù)應(yīng)力錨索水泥漿護壁加設(shè)鋼套管并提高套管外端口標高等措施,可有效避免出現(xiàn)孔洞涌水涌沙塌孔跑漿等現(xiàn)象,確保施工質(zhì)量,錨固效果好。
(3)遇到孤石時,采用金剛鉆頭和擴孔鉆頭結(jié)合施工,可確保擴孔效率及質(zhì)量。
(4)復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境下,相關(guān)支護結(jié)構(gòu)設(shè)計選型及所采用的施工技術(shù)措施,該工程實踐驗證是合理可行的,可為類似環(huán)境條件下大型深基坑工程支護結(jié)構(gòu)選擇及施工提供借鑒,具有一定的指導(dǎo)意義及參考價值。