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        深大異形基坑支撐施作與拆除技術(shù)研究

        2020-08-06 03:51:38
        鐵道勘察 2020年4期
        關(guān)鍵詞:立柱受力圍巖

        崔 杰

        (中鐵二十二局集團(tuán)第五工程有限公司,重慶 400700)

        1 引言

        近年來(lái),隨著地鐵線路交叉換乘車站的出現(xiàn),城市中心出現(xiàn)了越來(lái)越多異形基坑,這些基坑規(guī)模大、施工難度高,對(duì)基坑支護(hù)也提出了更高的要求[1]。已有許多學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)研究:黃院雄等對(duì)地鐵換乘車站深基坑的土壓力數(shù)據(jù)進(jìn)行整理,得出了土壓力與基坑開(kāi)挖的關(guān)系[2];蔡江寧等通過(guò)數(shù)值模擬軟件對(duì)武漢某深基坑工程進(jìn)行分析,得出了不同工況基坑的變形規(guī)律,但其并不適用于地鐵車站異型基坑[3]。以下基于新建珠三角城際軌道交通某大型車站深基坑工程,對(duì)深大異性基坑支撐施作與拆除技術(shù)進(jìn)行深入研究。

        2 工程概況

        新建珠三角城際軌道交通工程健康產(chǎn)業(yè)城站位于廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)。場(chǎng)地為丘陵緩坡,地面高程為50.74~56.87 m。場(chǎng)地內(nèi)管線已遷改完畢,土方整平至51.1 m。場(chǎng)坪范圍內(nèi)無(wú)大于20 kPa的超載。站前工程已完工,線路未鋪軌,站臺(tái)承臺(tái)基礎(chǔ)樁已施工完成,主體結(jié)構(gòu)尚未開(kāi)始施工。

        3 基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)數(shù)值分析

        3.1 模型

        模型尺寸為517 m×415 m×49 m,其中圓形基坑部分直徑為83 m。將基坑底部固定,地表設(shè)置為自由邊界[4-5]。模型如圖1所示。

        圖1 模型網(wǎng)絡(luò)

        3.2 材料參數(shù)

        基坑所處位置的土層從上往下分別為:雜填土、黏性土、全風(fēng)化巖、強(qiáng)風(fēng)化巖、中風(fēng)化巖,這幾類土的物理力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 土類參數(shù)

        3.3 計(jì)算結(jié)果

        基坑開(kāi)挖共分為三步,使用Midas GTS軟件對(duì)各開(kāi)挖步的應(yīng)力與位移進(jìn)行計(jì)算。

        (1)第一步開(kāi)挖

        ①地連墻應(yīng)力及位移分布

        通過(guò)Midas GTS模擬基坑第一步開(kāi)挖所產(chǎn)生的應(yīng)力與位移云圖可知:地連墻邊角出現(xiàn)應(yīng)力集中,在整個(gè)深大異性基坑中,地連墻上部均產(chǎn)生了一定的位移,最大處達(dá)0.67 mm[6]。在進(jìn)行圈梁支撐的過(guò)程中,對(duì)地連墻應(yīng)力及位移影響不大,地連墻邊角附近的最大應(yīng)力有所降低,最大為264 kN/m2,最大位移為0.72 mm。基坑第一步開(kāi)挖地連墻的最大位移與最大應(yīng)力如圖2、圖3所示。

        圖2 基坑第一步開(kāi)挖地連墻最大位移

        圖3 基坑第一步開(kāi)挖地連墻最大應(yīng)力

        ②立柱應(yīng)力分布

        在第一步開(kāi)挖過(guò)程中,立柱的應(yīng)力分布主要表現(xiàn)為自重[7],最大應(yīng)力出現(xiàn)在立柱上部,如圖4所示。

        圖4 基坑第一步開(kāi)挖立柱應(yīng)力

        ③圍巖位移分布

        在基坑第一步開(kāi)挖過(guò)程中,圍巖位移在基坑周圍較大,最大處為1.8 mm[8]。圍巖位移如圖5所示。

        圖5 基坑第一步開(kāi)挖圍巖位移

        (2)第二步開(kāi)挖

        ①地連墻應(yīng)力及位移分布

        通過(guò)Midas GTS模擬基坑的第二步開(kāi)挖所產(chǎn)生的應(yīng)力與位移可知:第二步開(kāi)挖地連墻應(yīng)力及位移相較于第一步大[9],但位移范圍明顯縮小,最大位移為3.7 mm。在第二步開(kāi)挖中,地連墻邊角位置依舊產(chǎn)生了較大應(yīng)力,最大為1 206 kN/m2。第二步基坑開(kāi)挖地連墻最大位移最大應(yīng)力如圖6、圖7所示。

        圖6 第二步基坑開(kāi)挖地連墻最大位移

        圖7 第二步基坑開(kāi)挖地連墻最大應(yīng)力

        ②立柱應(yīng)力分布

        在第二步開(kāi)挖過(guò)程中,由于側(cè)向剪力的作用,立柱上端受力將明顯改變,在立柱頂部與底部產(chǎn)生的應(yīng)力達(dá)209 kN。第二步基坑開(kāi)挖立柱應(yīng)力分布如圖8所示。

        圖8 第二步基坑開(kāi)挖立柱應(yīng)力分布

        ③圍巖位移分布

        第二步開(kāi)挖對(duì)圍巖變形影響較大,最大圍巖位移分布在基坑邊緣位置,最大可達(dá)到3.4 mm,地連墻拐角處受力相對(duì)較大[10],達(dá)到632 kN/m2。第二步基坑開(kāi)挖圍巖位移分布如圖9所示。

        圖9 第二步基坑開(kāi)挖圍巖位移分布

        (3)第三步開(kāi)挖

        ①地連墻應(yīng)力及位移分布

        通過(guò)Midas GTS模擬基坑的第三步開(kāi)挖所產(chǎn)生的應(yīng)力與位移可知:第三步開(kāi)挖地連墻應(yīng)力及位移最大,且范圍進(jìn)一步縮小,最大位移為9.1 mm。在第三步開(kāi)挖中,地連墻所受應(yīng)力依然在邊角附近最大[11],為4 312 kN/m2,第三步基坑開(kāi)挖地連墻最大位移與最大應(yīng)力如圖10、圖11所示。

        圖10 第三步基坑開(kāi)挖地連墻最大位移

        圖11 第三步基坑開(kāi)挖應(yīng)力

        從各個(gè)施工步驟對(duì)地連墻應(yīng)力及位移的影響分析可以看出,所選擇的支護(hù)結(jié)構(gòu)及支護(hù)形式合理。第三步開(kāi)挖變形及應(yīng)力變化最明顯,位移最大為9.1 mm,開(kāi)挖部分應(yīng)力最大為4 312 kN/m2,環(huán)形基坑圈梁支護(hù)步驟及工序?qū)φw受力及變形影響不大,但必須確保在進(jìn)行下一步開(kāi)挖之前支護(hù)已經(jīng)完成。

        ②立柱應(yīng)力分布

        在基坑第三步開(kāi)挖過(guò)程中,立柱應(yīng)力分布范圍與第二步相似,但是立柱應(yīng)力明顯減小[12],最大為56 kN。第三步基坑開(kāi)挖立柱應(yīng)力如圖12所示。

        圖12 第三步基坑開(kāi)挖立柱應(yīng)力

        ③圍巖位移分布

        第三部開(kāi)挖導(dǎo)致整個(gè)結(jié)構(gòu)受力最大達(dá)2 890 kN/m2,圍巖變形最大達(dá)7.5 mm。第三步開(kāi)挖位移如圖13所示。

        圖13 第三步開(kāi)挖位移

        4 大型環(huán)撐拆除技術(shù)

        4.1 施工方法比選

        對(duì)大型環(huán)撐進(jìn)行拆除的常規(guī)方法的優(yōu)缺點(diǎn)見(jiàn)表2。

        表2 支撐拆除方案比選

        結(jié)合工程實(shí)際情況,選擇爆破法對(duì)環(huán)撐進(jìn)行拆除。

        4.2 工藝流程

        爆破拆除法的具體施作流程為:預(yù)埋孔→孔口堵塞→爆前清孔→驗(yàn)孔檢查→標(biāo)記補(bǔ)孔→鉆鑿補(bǔ)孔→清孔→驗(yàn)收炮孔并登記支撐、圍檁及節(jié)點(diǎn)炮孔數(shù)量→計(jì)算火工品用量→搭設(shè)防護(hù)架→裝藥→堵塞→聯(lián)線→起爆→爆后檢查→排除啞炮→爆后監(jiān)護(hù)→防護(hù)架拆除→二次破碎→鋼筋切割及回收→渣土起吊及外運(yùn)。

        4.3 現(xiàn)場(chǎng)爆破拆除效果

        采用毫秒微差控制爆破,依據(jù)設(shè)計(jì)原則,應(yīng)嚴(yán)格控制爆破振動(dòng)與飛石,達(dá)到鋼筋與混凝土分離的效果。根據(jù)相關(guān)規(guī)范及以往經(jīng)驗(yàn),孔距設(shè)置為0.5 m,排距設(shè)置為0.5 m較為合適?,F(xiàn)場(chǎng)爆破孔布置如圖14所示。

        圖14 爆破孔布置

        現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)措施:現(xiàn)場(chǎng)裝藥、填塞后,采用砂包、鐵板覆蓋防護(hù)[13],側(cè)面的鐵板用鋼筋串聯(lián)固定,以確保安全[14],如圖15所示。因地處市中心,為防止飛石對(duì)地面建筑物及市政交通產(chǎn)生影響,需在支撐頂面搭架設(shè)竹筏板、滿鋪密目網(wǎng)進(jìn)行防護(hù)[15]。

        圖15 爆破覆蓋防護(hù)

        5 結(jié)論

        (1)每一步開(kāi)挖都會(huì)對(duì)地連墻應(yīng)力及位移造成影響,但第三步開(kāi)挖造成的變形及應(yīng)力最為明顯,位移最大為9.1 mm,開(kāi)挖部分應(yīng)力最大為4 312 kN/m2,環(huán)形基坑圈梁支護(hù)步驟及工序?qū)φw受力及變形影響不大。

        (2)單根立柱的受力從上到下成線性增加,主要受重力影響,隨著開(kāi)挖及支護(hù)的影響,立柱的受力情況有所變化,其整體受力仍處于安全范圍內(nèi)。

        (3)必須一次性開(kāi)挖到支護(hù)面再開(kāi)始支護(hù),由于開(kāi)挖對(duì)整個(gè)結(jié)構(gòu)的影響較大,應(yīng)堅(jiān)決杜絕尚未支護(hù)完成便繼續(xù)向下開(kāi)挖。

        (4)爆破法具有拆除效率高、作業(yè)時(shí)間短等優(yōu)點(diǎn),作業(yè)過(guò)程中應(yīng)盡可能把噪聲造成的影響控制到最低,并做好相關(guān)防護(hù)。

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