孟召虎 漢光昭 董方雄 宋在晨 何劍橋 黎建寧 王志剛
中建三局集團有限公司 陜西 西安 710065
在水文地質(zhì)條件復(fù)雜、地下水位偏高的地區(qū)進行基坑開挖施工時,為保證基坑的安全穩(wěn)定,防止產(chǎn)生與地下水有關(guān)的土體滲透變形破壞,避免基坑在開挖過程中發(fā)生流砂、管涌以及基坑壁土體坍塌等現(xiàn)象,不僅要考慮支護措施的可靠性與經(jīng)濟性,還必須重視基坑降水工程[1-4],從而保證基坑施工的安全進行。
目前,管井降水是應(yīng)用較為普遍的一種降水方式。管井降水通常采用無砂混凝土管,管徑為350 mm,降水井由若干根1~2 m的混凝土管拼接而成,安裝較為復(fù)雜,特別是接縫處質(zhì)量不好控制,造成抽水體中含沙量過高,同時混凝土管徑小、洗井效果不好[5-7]。
蘭州市長征機械廠出城入園河畔映巷項目場地狹小且工期緊,若采用混凝土管井,施工進度將較慢,同時管井施工與支護樁作業(yè)同時進行,對場地周轉(zhuǎn)不利。而采用密目式鋼板網(wǎng)降水井施工技術(shù),安裝簡便,施工進度快,降水效果顯著。
蘭州市長征機械廠出城入園河畔映巷項目位于蘭州市七里河區(qū)敦煌路,北側(cè)鄰近黃河。項目規(guī)劃業(yè)態(tài)為3棟33層住宅樓以及商業(yè)、1棟辦公樓、1棟酒店以及地下車庫,主樓地下室以及地下車庫均為2層,結(jié)構(gòu)類型為框架-剪力墻結(jié)構(gòu)。
根據(jù)地勘報告,本項目的主要地層巖性分述如下:①雜填土層,厚度0.50~3.00 m;②黃土狀粉土層,埋深0.50~3.00 m,厚度4.70~8.00 m,層面高程在1 524.38~1 527.15 m之間;③細砂層,埋深6.60~8.80 m,厚度0.20~1.60 m,層面高程在1 518.31~1 520.67 m之間;④卵石層,埋深7.10~9.40 m,厚度3.40~8.20 m,層面高程在1 517.80~1 519.55 m之間。
本工程基坑設(shè)計深度達-10.5 m,局部-11.7 m,地下水位在-9.0 m處;基坑?xùn)|側(cè)有1棟8層建筑物,離基坑邊緣平均距離為4 m,南北兩側(cè)有配電房,南側(cè)、西側(cè)鄰接市政道路;基坑工程側(cè)壁安全等級為一級。
基坑支護采用支護樁+預(yù)應(yīng)力錨桿,樁身混凝土等級均為C30,樁徑0.8 m,中心間距2.0 m。
降水井共設(shè)置15口,間距為20 m,沿基坑周邊布置,降水井深度為15 m,原設(shè)計為直徑350 mm無砂混凝土管,自下而上依次為:1根沉砂管、2根濾水管和3根實管。沉砂管進入砂巖不小于2.5 m。
原設(shè)計無砂混凝土管降水井成孔直徑為600 mm,本工程支護樁設(shè)計直徑為800 mm,采用旋挖鉆機成孔。
1)考慮支護樁與降水井成孔直徑不同,需要另外進場降水井成孔設(shè)備,同時本工程場地狹小,2臺成孔設(shè)備同時作業(yè),會造成作業(yè)面周轉(zhuǎn)不利,影響施工進度,若直接采用旋挖鉆機進行降水井成孔,則不用另外進場降水井成孔設(shè)備,既能減少施工成本,也緩解了場地緊張的局面。
2)無砂混凝土管市場供貨較緊缺,因管徑小,洗井效果不好,影響降水效果,同時安裝較復(fù)雜,人工投入較多,且安全風險大。
鑒于以上因素,考慮采用一種既能保證管井成孔直徑達到800 mm,又能保證降水效果優(yōu)于混凝土管井的降水方式,經(jīng)多方考察及查閱相關(guān)文獻資料,發(fā)現(xiàn)密目式鋼板網(wǎng)降水井的口徑可大可小,出水量大,降水效果較好,適用于各種土層。
經(jīng)與設(shè)計單位、建設(shè)單位溝通后,確定將混凝土管降水井變更為密目式鋼板網(wǎng)降水井實施降水。
密目式鋼板網(wǎng)降水井的主骨架為鋼筋籠。該鋼筋籠以φ20 mm鋼筋為主筋,具備一定的剛度,螺旋筋采用φ10 mm@150 mm,同時用φ16 mm@2 000 mm鋼筋作為內(nèi)加勁箍,保證鋼筋骨架不變形,并能夠承受側(cè)壁土壓力的作用。
鋼筋籠外側(cè)包裹1層厚1 mm的50 mm×100 mm鋼板網(wǎng)及2層80目(孔徑約180 μm)密目網(wǎng),以保證滲透性和過濾性。降水井與孔壁間隙回填粒徑30~50 mm礫石料,上部2 m范圍采用黏土封閉,降水井高出自然地面300 mm。具體井身構(gòu)造如圖1、圖2所示。
圖1 降水井配筋剖面
該降水井構(gòu)造僅針對本工程,降水井直徑、鋼筋籠配筋可根據(jù)工程實際情況進行調(diào)整。
圖2 降水井構(gòu)造
降水井鋼筋籠綁扎→鋼板網(wǎng)綁扎→密目網(wǎng)包裹→降水井成孔→鋼筋籠安裝固定→回填礫料及黏土→鋪設(shè)排水管網(wǎng)→潛水泵放置→抽水洗井→降水
4.2.1 鋼筋籠制作
鋼筋籠主筋為16φ20 mm,螺旋箍筋為φ10 mm@ 150 mm,內(nèi)加勁箍為φ16 mm@2 000 mm,鋼筋采用單面焊接連接,搭接長度為10d(d為鋼筋直徑)。鋼筋直徑、規(guī)格、型號滿足設(shè)計要求,進場后及時進行抽樣復(fù)試。鋼筋籠為降水井主骨架,對其整體強度進行驗算以滿足土體側(cè)壓強度要求,不發(fā)生扭曲變形。在鋼筋籠綁扎過程中控制好鋼筋間距,節(jié)點綁扎牢固。
4.2.2 鋼板網(wǎng)綁扎
鋼筋籠綁扎完成后進行鋼板網(wǎng)綁扎。鋼板網(wǎng)一般采用1層厚1 mm的50 mm×100 mm鋼板網(wǎng),主要是對外包裹密目網(wǎng)起支撐作用。鋼板網(wǎng)需保證一定的柔度,并方便安裝(圖3)。
4.2.3 密目網(wǎng)綁扎
外裹密目網(wǎng)采用雙層,并與主骨架綁扎牢固。密目網(wǎng)孔徑應(yīng)能保證濾沙效果,控制降水中含沙率在允許范圍內(nèi)(圖4)。
4.2.4 降水井成孔
根據(jù)地質(zhì)情況,采用旋挖鉆機成孔工藝,干作業(yè)成孔或泥漿護壁成孔方式施工。成孔完成后進行驗孔,驗孔合格后,及時安裝密目式鋼板網(wǎng)降水井。
成孔過程中要保證鉆機垂直度,以保證孔壁垂直,同時觀測側(cè)壁有無坍孔情況。一旦發(fā)現(xiàn)坍孔現(xiàn)象,立即停止成孔,確定處理方案后,方可繼續(xù)鉆孔。
圖3 鋼板網(wǎng)綁扎
圖4 密目網(wǎng)包裹
4.2.5 降水井安裝固定
在安裝降水井前,需先在井底回填厚約500 mm的碎石過濾層,主要起到濾沙作用,然后再吊裝降水井安裝固定。吊裝過程中保持降水井的垂直度,降水井居中進行安裝,井身與孔壁的間隙應(yīng)均勻(圖5)。
4.2.6 回填礫料及黏土
降水井管下入后立即填入濾料,回填的濾料磨圓度、級配應(yīng)符合要求,合格率要大于90%,雜質(zhì)含量不大于3%。濾料沿井孔四周均勻填入并保持連續(xù),隨填隨測濾料填入高度。洗井后,如濾料下沉量過大,應(yīng)補填至井口下1~2 m處,其上用黏土封填(圖6)。
圖5 密目式鋼板網(wǎng)降水井吊裝
圖6 回填礫料及黏土
4.2.7 鋪設(shè)排水管網(wǎng)
主排水管網(wǎng)采用DN300 mm的厚壁鋼管環(huán)繞基坑四周,布置在降水井外側(cè)地面。管網(wǎng)向水流方向的傾斜度以0.3%為宜,在井口設(shè)置保護砌襯并加蓋。
4.2.8 降水
降水井安裝完成后,用活塞、提筒聯(lián)合洗井,洗至水清砂凈為止。當發(fā)現(xiàn)降水井水量很小時,分析原因,如果是成孔質(zhì)量問題,應(yīng)增加洗孔次數(shù),直至水清砂凈為止。
放置潛水泵和供電設(shè)備,先進行試抽,穩(wěn)定后開始正式降水,降水過程中做好監(jiān)測,對抽水水質(zhì)和含沙量進行檢測。
正式降水開始后應(yīng)連續(xù)抽水,不應(yīng)中途間斷,并做好初始水位記錄。以后每2 h測量1次水位、水量,做好記錄,并繪制地下水水位降深曲線。水位穩(wěn)定后應(yīng)每天觀測2次,水位觀測精度±2 cm。
密目式鋼板網(wǎng)降水井于現(xiàn)場加工,安裝方便,強度較高,降水過程中未發(fā)生坍孔現(xiàn)象。同時,密目式鋼板網(wǎng)降水井洗井方便,含沙量低,降水實施效果好,滿足本工程降水要求。經(jīng)實施,采用密目式鋼板網(wǎng)降水井,提高了工作效率,加快了施工進度,降低了人工安裝費用,同時也減少了安全隱患。
基坑根據(jù)不同土質(zhì)情況及降水深度可選擇不同的降水方式,一般包括輕型井點降水、噴射井點降水、電滲井點降水、管井井點降水等。上述前3種降水方式受土層滲透系數(shù)及降水深度影響,應(yīng)用范圍有所局限,管井降水相對應(yīng)用更為廣泛。相比混凝土管井,密目式鋼板網(wǎng)降水井口徑可大可小、出水量大,過濾性及滲透性極好,特別適用于地下水較多且需要快速降水的工程。
在施工過程中,結(jié)合工程實際情況,考察各方面因素影響,選擇一種更為合理的施工工藝,對于工程施工效率的提高及成本的節(jié)約都可起到很大的作用。蘭州市長征機械廠出城入園河畔映巷項目通過不斷研究、考察、討論,創(chuàng)新性地采用密目式鋼板網(wǎng)降水井工藝,既保證了降水效果,提高了施工效率,也為類似工程積累了經(jīng)驗。
[1] 鄭世華,何濤,任俊明,等.基坑降水工程中管井的施工工藝及應(yīng)用 [J].供水技術(shù),2013(4):43-47.
[2] 徐寧.建筑工程基坑降水技術(shù)的應(yīng)用研究[J].建材與裝飾(4):20-24.
[3] 陳曉光,苗旺,郭曉峰.管井降水技術(shù)在黃河灘地深大基坑中的應(yīng)用 [J].甘肅水利水電技術(shù),2018,54(8):43-45.
[4] 祁俊峰.淺談管井降水在建筑施工中的應(yīng)用[J].內(nèi)蒙古科技與經(jīng)濟, 2018(5):60-62.
[5] 徐巖.混凝土管井降水在深基坑工程中的應(yīng)用[J].江蘇建筑,2008 (1):58-60.
[6] 李宇翔.天津現(xiàn)代城超深基坑降水與土方開挖施工技術(shù)[J].施工技 術(shù),2012,41(1):17-19.
[7] 代廣偉,郭新慶,何曉東.超高層建筑深基坑降水施工技術(shù)[J].建筑 技術(shù),2015,46(9):823-826.