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        不等深大面積深基坑工程同步開挖的設(shè)計實踐

        2020-12-01 08:05:32
        建筑施工 2020年8期
        關(guān)鍵詞:土方底板基坑

        周 婉

        上海建工集團工程研究總院 上海 201114

        隨著國家推進城市化建設(shè)的步伐不斷加快,在土地資源日益短缺的形勢下,結(jié)合城市建設(shè),進行大型地下空間的改造和開發(fā)成為一種必然[1]。在建設(shè)過程中,為適應(yīng)建筑功能需求,地下空間的開挖深度往往不是單一的,各地下空間的開挖深度差異性較大。在施工過程中,開挖深度不同的基坑支護結(jié)構(gòu)受力與變形往往比開挖深度一致的基坑要復(fù)雜得多,如何選取合理的支護設(shè)計措施及施工工序,在實現(xiàn)圍護結(jié)構(gòu)受力合理性與基坑開挖整體穩(wěn)定性的同時,加快施工工期、節(jié)約工程造價并保證施工質(zhì)量,是基坑工程設(shè)計與施工的重點。本文以軟土地區(qū)某一深基坑工程案例為背景,對基坑不等深同步開挖的設(shè)計思路進行探討分析,以期為類似工程的實施提供有益的參考。

        1 工程背景

        上海閔行區(qū)體育活動中心新建工程位于閔行區(qū)江川街道區(qū)域,占地面積為27 618 m2,擬建建筑為地標(biāo)型公共體育中心,是以地下1層頂板為大底盤的四塔結(jié)構(gòu),四塔均為1層框架結(jié)構(gòu),地下室部分區(qū)域為1層,部分區(qū)域為2層,用作地下車庫以及各類運動場館等,基礎(chǔ)形式為承臺/筏板+樁基。

        本工程基坑總面積約2.07萬 m2,周長603 m,地下1層區(qū)普遍挖深6.05 m/6.30 m,地下2層區(qū)普遍開挖深度9.80 m。靠邊深坑區(qū)域降深1.30~1.45 m。基坑平面形狀大致呈不規(guī)則矩形,局部陽角較多,基坑整體外觀及周邊環(huán)境如圖1所示。

        圖1 基坑周邊環(huán)境示意

        1.1 周邊環(huán)境概況

        基地東側(cè)和南側(cè)鄰近已建城市道路,車流量密集,路面下均布置有一定數(shù)量的市政管線,其中信息管線距離坑邊最近13.1 m;基地西側(cè)為擬建的上海市第五人民醫(yī)院新建綜合樓與宿舍樓,現(xiàn)已施工完畢工程樁,其上部結(jié)構(gòu)距坑邊最近8.2 m;基地北側(cè)為“金銘福邸·四期”高層住宅區(qū),距坑邊最近18.2 m。周邊環(huán)境較為復(fù)雜,在基坑設(shè)計與施工中需對西側(cè)在建工程重點保護。

        1.2 工程地質(zhì)概況

        地勘報告顯示,擬建場地位于濱海平原地區(qū),主要由飽和黏性土、粉性土組成,土層分布差異較大,場地內(nèi)土層從上至下依次為①雜填土、②粉質(zhì)黏土、③淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土夾粉砂、③夾黏質(zhì)粉土、④淤泥質(zhì)黏土、⑤黏土、⑥粉質(zhì)黏土。

        其中:場地淺部普遍分布的①層土,成分復(fù)雜,土質(zhì)松散,局部區(qū)域較厚,對工程施工影響較大;基坑開挖深度范圍內(nèi)存在的③層和④層土,為上海地區(qū)典型軟土層,流塑狀態(tài),壓縮性高,抗剪強度低[1];場地深部⑦1層土屬本工程承壓水含水層,承壓水頭埋深在3~12 m,經(jīng)驗算,基坑的抗承壓水穩(wěn)定性能滿足規(guī)范要求。

        2 基坑支護方案設(shè)計

        本工程屬于軟土地區(qū)大面積深基坑工程,基坑開挖深度不等,需要根據(jù)實際情況選取合理的設(shè)計方案確保基坑開挖的安全性、施工過程的可行性與方便性,同時盡可能地節(jié)省工期、降低造價。

        2.1 總體設(shè)計方案選取

        綜合考慮周邊環(huán)境及空間條件、施工便捷及經(jīng)濟性等因素,本工程優(yōu)先采用明挖順作法施工。

        在上海軟土地區(qū),針對不等深的相鄰基坑,常用的土方開挖方案有以下2種:

        1)先深后淺,分區(qū)開挖:即深、淺區(qū)分別獨立圍護,在深區(qū)完成地下結(jié)構(gòu)施工后再進行淺區(qū)的開挖施工,利用時空效應(yīng)原理減少基坑大面積暴露的時間和空間,降低對周邊環(huán)境的影響。本工程地下2層區(qū)基坑形狀不規(guī)則,局部區(qū)域陽角較多,若仍采用常規(guī)的先深后淺施工方案,地下2層區(qū)支撐布置復(fù)雜將使得開挖出土困難,多處陽角應(yīng)力集中將帶來局部失穩(wěn)風(fēng)險,且設(shè)置深、淺區(qū)2套獨立臨時支護體系也將引起臨時圍護造價的增加。

        2)同步開挖:即在基坑外圍設(shè)置1圈封閉的板式圍護體,內(nèi)部采用水泥土攪拌樁作為地下1層和地下2層區(qū)交界高差部位的加固圍護結(jié)構(gòu);全坑豎向統(tǒng)一設(shè)置第1道水平支撐,地下2層區(qū)靠邊區(qū)域局部增設(shè)第2道水平支撐。在施工過程中,基坑可全面開挖,地下1層區(qū)基礎(chǔ)底板與地下2層區(qū)第2道水平支撐同時澆筑形成整體,之后繼續(xù)開挖施工地下2層落深區(qū)結(jié)構(gòu),在其基礎(chǔ)底板施工完成后拆除第2道支撐并連通兩區(qū)地下結(jié)構(gòu),最后拆除第1道支撐,完成整個地下室的施工。

        綜合分析考慮,本工程采用同步開挖的施工方案是科學(xué)合理的。

        2.2 基坑支護結(jié)構(gòu)

        本工程整體采用板式支護體系:基坑周邊圍護樁選用剛度較大、利于基坑變形控制的鉆孔灌注樁,外側(cè)止水帷幕采用全面搭接、止水效果可靠、擠土效應(yīng)小的φ850 mm三軸水泥土攪拌樁;坑內(nèi)豎向統(tǒng)一設(shè)置第1道鋼筋混凝土水平支撐,地下2層區(qū)增設(shè)第2道鋼筋混凝土支撐,采用對撐、角撐結(jié)合邊桁架的平面布置形式,以預(yù)留較大的作業(yè)空間方便土方開挖;內(nèi)部交界高差部位采用水泥土重力式圍護墻的加固結(jié)構(gòu)。

        此外,為控制圍護體變形,加強基坑穩(wěn)定性,對被動區(qū)土體采用φ700 mm@500 mm雙軸水泥土攪拌樁進行墩式加固,對坑內(nèi)局部落深大于1.50 m的電梯井等區(qū)域采用φ700 mm@500 mm雙軸水泥土攪拌樁結(jié)合壓密注漿封底的加固處理。

        同時,為控制本工程基坑拆撐工況變形對西側(cè)在建工程的影響,在西側(cè)區(qū)域局部增設(shè)HW400 mm×400 mm× 13 mm×21 mm@6 000 mm型鋼斜撐作為換撐傳力構(gòu)件。需待地下室各層結(jié)構(gòu)梁板及車道板澆筑結(jié)束并達到設(shè)計強度,且地下室周邊密實回填后,方可拆除臨時換撐。基坑同步開挖的施工工序如下:

        1)整平場地,進行圍護結(jié)構(gòu)施工及土體加固。

        2)對基坑進行預(yù)降水后,開挖表層第1皮土方,澆筑施工首道水平支撐。

        3)地下1層區(qū)待首道撐達到設(shè)計強度后,土方開挖至基底,及時澆筑混凝土墊層,施工底板并設(shè)置底板換撐板帶;地下2層區(qū)待首道撐達到設(shè)計強度后,土方開挖至第2道支撐底,澆筑施工第2道支撐。

        4)地下1層區(qū)進行地下室結(jié)構(gòu)施工;地下2層區(qū)待第2道支撐達到設(shè)計強度后,開挖土方至落深區(qū)基底,及時澆筑混凝土墊層,施工底板及其換撐板帶。

        5)地下2層區(qū)待底板達到設(shè)計強度,并架設(shè)型鋼斜撐后,拆除第2道支撐。

        6)地下2層區(qū)施工B1層結(jié)構(gòu)梁板,設(shè)置換撐,交界處與地下1層區(qū)基礎(chǔ)底板結(jié)構(gòu)連通。

        7)待底板及地下2層區(qū)B1層結(jié)構(gòu)樓板達到設(shè)計強度,且地下2層區(qū)周邊回填至B1層樓板標(biāo)高后,拆除基坑內(nèi)全部首道支撐。

        8)施工完成地下室結(jié)構(gòu)并達到設(shè)計強度后,將地下室外墻與圍護體之間的空隙回填密實。

        基坑的支護結(jié)構(gòu)典型剖面如圖2所示。

        圖2 基坑支護結(jié)構(gòu)典型剖面

        3 數(shù)值模擬分析計算

        本工程采用巖土工程分析軟件Plaxis按平面應(yīng)變連續(xù)介質(zhì)有限元方法分別對地下1層區(qū)靠近既有管線、地下2層區(qū)靠近高層住宅區(qū)域進行開挖過程的模擬分析,以預(yù)測對周邊環(huán)境附加變形的影響。土體采用常規(guī)的Hardening-Soil(硬化土)模型模擬,圍護結(jié)構(gòu)選用線彈性模型模擬,同時為減小模型邊界對分析結(jié)構(gòu)的影響,基坑外計算寬度按4~5倍基坑開挖深度取值,計算深度取坑底以下30~35 m,坑外均布置有施工超載20 kPa。根據(jù)工程項目實際情況采用中等粗糙程度網(wǎng)格對模型進行劃分,有限元模型如圖3、圖4所示。

        圖3 地下1層區(qū)靠近既有管線處有限元模型

        圖4 地下2層區(qū)靠近高層住宅處有限元模型

        圖5給出了基坑開挖至基底時的變形計算結(jié)果。其中,地下1層區(qū)圍護樁的最大側(cè)移為11.3 mm,坑外既有管線最大沉降為0.6 mm;地下2層區(qū)圍護樁的最大側(cè)移為15.9 mm,高層住宅的沉降值最大為1.8 mm,影響很小。上述變形值均在規(guī)范要求的變形控制值范圍內(nèi),且有一定余量[2-3],表明本工程的設(shè)計方案能夠保證基坑土方開挖對周邊環(huán)境的影響滿足相應(yīng)的基坑環(huán)境保護等級要求。

        圖5 開挖至基底時圍護結(jié)構(gòu)變形矢量

        4 結(jié)語

        本工程屬于上海軟土地區(qū)不等深大面積基坑工程,設(shè)計以確保基坑安全施工為前提,以施工便捷、節(jié)約工程造價為目標(biāo),采用了同步開挖的總體方案。相較于常規(guī)設(shè)計思路,該方案有效降低了由于地下2層區(qū)平面形狀不規(guī)則所帶來的局部應(yīng)力集中與變形失穩(wěn)風(fēng)險,結(jié)構(gòu)受力轉(zhuǎn)換直接明確,施工便捷、可操作性強;節(jié)約了交界處圍護體及第2道支撐的工程量,經(jīng)濟效益顯著;交界處留縫較少,結(jié)構(gòu)整體性較好,安全性也有一定的保證。目前,該基坑工程正在有序施工。通過合理的土方分層分區(qū)開挖,并嚴(yán)格控制施工質(zhì)量,基坑整體處于穩(wěn)定、可控狀態(tài)。本工程的設(shè)計理念可為今后同類基坑工程提供參考。

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