黃軍華,周志健,劉鑫坤,張士騰,石笑笑
(中國建筑第八工程局有限公司,上海 200135)
在地鐵上蓋建(構(gòu))筑物的深基坑土方開挖工程,導(dǎo)致鄰近地鐵周圍原狀土體變形,從而影響城市地鐵隧道結(jié)構(gòu)。尤其是深基坑土方開挖過程中,存在多種潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素,需準(zhǔn)確辨析識別深基坑土方開挖環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),針對性地采取專項(xiàng)措施控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。基坑開挖各工序、開挖時(shí)間、圍護(hù)形式、開挖深度等均對地鐵隧道變形有一定影響,通過分析各因素控制要點(diǎn),確保深基坑施工和城市地鐵隧道結(jié)構(gòu)安全,有重要意義。
在中穿軟土層基坑群、已正運(yùn)營城市地鐵隧道的深基坑工程中,通過收集深基坑在土方開挖階段的各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù),闡述深基坑不同環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素對運(yùn)營城市地鐵的影響程度,針對不同風(fēng)險(xiǎn)因素采取專項(xiàng)應(yīng)對控制措施,分析施工過程中需重點(diǎn)把握的方向。
天閱海河項(xiàng)目位于天津市河北區(qū)地鐵6號線北運(yùn)河站,占地面積10.91萬m2,總建筑面積43.595萬m2,由南北A,B街坊共6期地塊組成,包括住宅、酒店式公寓、地下車庫、寫字樓及相關(guān)附屬設(shè)施等。地下室及地上商業(yè)為框架結(jié)構(gòu),地上主樓為剪力墻結(jié)構(gòu)。
天閱海河項(xiàng)目是通過城市連廊系統(tǒng),將地鐵、商業(yè)、辦公、住宅無縫對接,在軟土地區(qū)與時(shí)速60km運(yùn)營地鐵結(jié)建上蓋的站城一體化綜合體,第三方評估風(fēng)險(xiǎn)等級為特級。運(yùn)營地鐵中穿2A,2B,3A,3B期基坑群。其中地鐵西側(cè)2A,3A期為地下2層,深度11.8m;地鐵東側(cè)2B,3B期為地下3層,深度17.1m。地鐵車站主體為地下3層,長度為189m,盾構(gòu)區(qū)間為地下2層,長度為100m。
天閱海河項(xiàng)目地處富水軟土地區(qū),上部主要為粉質(zhì)黏土和雜填土,影響基坑水層有潛水層和第一承壓水層,并且運(yùn)營地鐵隧道區(qū)間處于第一承壓水層。經(jīng)勘測,水位埋深2.00~5.00m,相當(dāng)于標(biāo)高-0.740~1.440m,同時(shí)靜止水位埋深1.10~3.10m,相當(dāng)于標(biāo)高0.430~2.330m。
表層地下水屬潛水,主要由大氣降水補(bǔ)給,以蒸發(fā)形式排泄,水位隨季節(jié)有所變化,一般年變幅為0.50~1.00m。
項(xiàng)目位于河北區(qū)辛莊大街,東側(cè)為已施工完成的新建小區(qū),南側(cè)為富堤路及京杭運(yùn)河,西側(cè)為建筑物和富堤路,北側(cè)為待建的3A,3B期空地,在2A,2B期地下結(jié)構(gòu)完成后方可施工。2A,2B期工程距西南側(cè)既有建筑物最近約10m,距南側(cè)富堤路約5m,距北運(yùn)河西側(cè)、南側(cè)約52m。本工程地下管線距深基坑較遠(yuǎn),分布在第1,5期東側(cè)新建道路上。深基坑土方開挖對既有管線不產(chǎn)生影響。
1)地鐵變形主要控制指標(biāo)如表1所示。
表1 地鐵變形控制指標(biāo)
2)基坑變形控制指標(biāo)如表2所示。
表2 基坑變形控制指標(biāo)
本工程2A,2B,3A,3B期橫跨地鐵6號線,第1,4期在地鐵保護(hù)區(qū)內(nèi)。地鐵兩側(cè)基坑高差5.3m,基坑不對稱開挖難度巨大,對深基坑變形控制和運(yùn)營地鐵隧道區(qū)間變形控制要求極大。
項(xiàng)目南側(cè)及西側(cè)緊鄰北運(yùn)河,開挖前要保證水位達(dá)到開挖要求并維持穩(wěn)定,如遇突變,需采取有效應(yīng)對措施。深基坑開挖范圍內(nèi)為淤泥質(zhì)土,開挖過程中,盾構(gòu)段兩側(cè)土體隆起及支護(hù)水平位移控制要求嚴(yán)格,因此對基坑降水要求較高,需對降水進(jìn)行專項(xiàng)設(shè)計(jì),并做到按需降水、同期降水。
在富水軟土地區(qū),運(yùn)營地鐵結(jié)構(gòu)在周圍工程活動以及自身滲漏等條件下會產(chǎn)生明顯變形,給地鐵結(jié)構(gòu)使用功能和安全性能帶來不利影響。在地下水較高的地區(qū)進(jìn)行基坑開挖需采取降水措施保證基坑穩(wěn)定,大面積降水將引起周圍地面沉降,并導(dǎo)致鄰近地鐵結(jié)構(gòu)變形?;娱_挖期間受抽降地下水影響,水位下降引起鄰近地鐵隧道產(chǎn)生附加應(yīng)力,會引起地鐵發(fā)生沉降變形。在地鐵兩側(cè)同時(shí)施工基坑受不均衡降水影響,地鐵兩側(cè)產(chǎn)生水頭差,還會引起地鐵側(cè)向扭曲變形。
基坑開挖卸荷影響土層原有應(yīng)力狀態(tài),導(dǎo)致變形增大,繼而傳遞至鄰近地鐵隧道結(jié)構(gòu),引起地鐵隧道結(jié)構(gòu)變形,過大的變形導(dǎo)致管片連接張開、錯(cuò)臺、軌道翹曲變形,影響地鐵運(yùn)營安全,進(jìn)而造成沉降差異。近地鐵施工期間,基坑與地鐵相對位置關(guān)系直接影響地鐵變形趨勢和大小,基坑距地鐵越近,隨土方開挖卸荷后地鐵變形越大、變形速率越靈敏,近地鐵基坑開挖卸荷對地鐵產(chǎn)生水平位移、豎向位移、隧道結(jié)構(gòu)收斂變形?;娱_挖期間,地鐵隧道位移變化規(guī)律取決于圍護(hù)結(jié)構(gòu)及土體變形發(fā)展,變形最大位移出現(xiàn)在基坑開挖面附近,基坑距地鐵越近,基坑開挖帶來的地鐵安全風(fēng)險(xiǎn)越大。
本項(xiàng)目外部圍護(hù)結(jié)構(gòu)為止水帷幕與地下連續(xù)墻,止水帷幕施工存在垂直度把控不嚴(yán)格等情況,導(dǎo)致偏位嚴(yán)重,搭接存在質(zhì)量缺陷,導(dǎo)致滲漏風(fēng)險(xiǎn);止水帷幕施工孔深把控不嚴(yán)格,出現(xiàn)深度不足情況,導(dǎo)致滲漏風(fēng)險(xiǎn);旋噴注漿過程中未達(dá)到設(shè)計(jì)壓力,提管速度過快,將導(dǎo)致成活質(zhì)量效果差,影響止水帷幕施工質(zhì)量,存在滲漏風(fēng)險(xiǎn)。
地下連續(xù)墻施工過程中,如相鄰兩幅地下連續(xù)墻存在垂直度偏差,造成地下連續(xù)墻開叉,存在滲漏風(fēng)險(xiǎn);相鄰兩幅地下連續(xù)墻施工過程中,接口處未清刷干凈易導(dǎo)致接縫處滲漏;施工過程中極易出現(xiàn)塌孔、墻體夾泥渣等地下連續(xù)墻質(zhì)量通病,以上均將造成乃至加大深基坑滲漏風(fēng)險(xiǎn)。
本項(xiàng)目2B期基坑開挖深度為17.1m,因地下基坑存在承壓水,當(dāng)承壓水水頭壓力大于不透水層承載壓力時(shí),將導(dǎo)致坑底突涌。該風(fēng)險(xiǎn)將破壞地基強(qiáng)度,給深基坑開挖造成極大困難。
2.6其他風(fēng)險(xiǎn)因素
由于基坑施工時(shí)間長,支護(hù)結(jié)構(gòu)累計(jì)變形大,可能引起止水帷幕開裂、周邊道路變形、周邊管線變形等風(fēng)險(xiǎn)。開挖過程中,抽降水造成基坑周邊減壓水頭變化,導(dǎo)致周邊環(huán)境沉降,使周邊管線發(fā)生不均勻沉降,導(dǎo)致變形、爆裂事故;周邊構(gòu)造物出現(xiàn)不均勻沉降,亦導(dǎo)致結(jié)構(gòu)開裂等病害。
因運(yùn)營地鐵兩側(cè)深基坑開挖存在風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)近地鐵施工,在深基坑施工中采用如下控制措施:①通過BIM技術(shù)及三維有限元模擬技術(shù),確定分倉施工和支護(hù)設(shè)計(jì)方案;②針對本工程特點(diǎn)進(jìn)行有限元模擬,分析區(qū)間隧道水平位移、車站主體水平位移、站體與隧道水平差異沉降、基坑周邊沉降和地鐵隆沉情況;③通過地鐵變形情況動態(tài)調(diào)整開挖步序,總結(jié)分析變形原因,土方整體采用島式開挖方式,豎向分層、平面分塊,按照分層、平衡、限時(shí)開挖原則,2道撐以下土體整體由遠(yuǎn)地鐵向近地鐵開挖,2A,2B期基坑第3步土方對稱平衡開挖完,2B期第4步土方由遠(yuǎn)及近開挖,預(yù)留12m寬被動反壓土,近地鐵區(qū)域采用抽條開挖;④設(shè)置動態(tài)水位控制井,作為第2道地鐵變形控制防線,當(dāng)發(fā)生隆沉?xí)r,在水頭高度上規(guī)避,基坑開挖卸荷引起地鐵結(jié)構(gòu)上浮,通過承壓水抽排平衡地鐵結(jié)構(gòu)上浮,結(jié)合疏干井和水位控制井,整體控制水頭高度,保證開挖降水深度,通過水頭高度耦合部分地鐵變形;⑤在地鐵變形控制中,采取地鐵區(qū)間反壓重物保證地鐵隆沉不超預(yù)警值,在2A,2B期基坑區(qū)間上方地鐵盾構(gòu)區(qū)間及站體位置,采用堆載土、堆載砂和型鋼相結(jié)合的方式進(jìn)行堆載反壓,堆載區(qū)域如圖1所示;⑥建立智能檢測系統(tǒng);⑦做好地鐵風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,通過動態(tài)水位控制井及堆載反壓實(shí)施。
圖1 堆載反壓區(qū)域
3.1運(yùn)營地鐵兩側(cè)深基坑位移控制措施
施工過程中,選用自動化監(jiān)測系統(tǒng)、測量機(jī)器人等進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測,同時(shí)使用地鐵安全智能平臺及微信群每日監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié)共享,預(yù)判關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并采取控制方法。
深基坑開挖過程中的位移控制措施如下:①通過地鐵變形情況動態(tài)調(diào)整開挖步序,總結(jié)分析變形原因;②設(shè)置動態(tài)水位控制井,作為第2道地鐵變形控制防線,當(dāng)發(fā)生隆沉?xí)r,在水頭高度上進(jìn)行規(guī)避,動態(tài)調(diào)整坑內(nèi)外水頭高度控制坑內(nèi)外隆起,平衡地鐵沉降和隆起;③在地鐵變形控制中,使地鐵區(qū)間反壓重物保證地鐵隆沉不超預(yù)警值,并且動態(tài)調(diào)整坑內(nèi)外水頭高度,平衡地鐵沉降和隆起。同時(shí)在2B期采取高壓旋噴施工加強(qiáng)基坑底部整體性的方法,防止基坑底部隆起(見圖2)。
圖2 高壓旋噴抗浮區(qū)域平面
降水工程施工前進(jìn)行充分的調(diào)研和試驗(yàn),以設(shè)計(jì)合理的降水方式。設(shè)置止水帷幕避免基坑外降水,同時(shí)設(shè)置回灌井系統(tǒng)保護(hù)鄰近地下水位。本項(xiàng)目以無壓回灌為主,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果調(diào)整回灌方式,回灌前設(shè)定初始回灌水頭,水頭低于初始水頭后啟動回灌,達(dá)到初始水頭或略高于初始水頭后,回灌自動停止(見圖3)。整個(gè)過程采用自動化控制裝置,只需人工定期巡視即可。2A期分別設(shè)置第1,2層承壓水回灌井,回灌井交叉布置,其中車站范圍間距10m,對應(yīng)隧道區(qū)域間距5m,2B期開挖深度較深,降水井深度進(jìn)入第一承壓水層,因此不設(shè)置第一承壓水層回灌井,考慮設(shè)置第二承壓水層回灌井,車站范圍間距15m,對應(yīng)隧道區(qū)域間距8m,在2A,2B期南側(cè)端頭按6m間距設(shè)置第一承壓水層回灌井?;毓嗑O(shè)置為鋼管井,自井底至地面回填優(yōu)質(zhì)石英砂等濾料,并用黏土封孔。回灌量為1.5~2.5m3/d,由于土方開挖卸荷量大,產(chǎn)生的隆起變形遠(yuǎn)大于抽降地下水產(chǎn)生的變形,在基坑分界處的地鐵結(jié)構(gòu)兩側(cè)產(chǎn)生較大差異變形,利用坑外設(shè)置的回灌井采用伺服一體化系統(tǒng)進(jìn)行加壓回灌,使坑外地鐵結(jié)構(gòu)在水壓力作用下少量上浮,以減小分界位置差異變形。
圖3 回灌系統(tǒng)流程
深基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工中的質(zhì)量控制包括止水帷幕鉆孔施工定位準(zhǔn)確,鉆機(jī)位置準(zhǔn)確保證鉆孔垂直度,旋噴注漿過程中準(zhǔn)確控制轉(zhuǎn)速、提速及噴射壓力等,同時(shí)注漿完成后及時(shí)增補(bǔ)漿液,保證止水帷幕完整性。檢測范圍包括地下連續(xù)墻和支護(hù)樁等圍護(hù)結(jié)構(gòu)的滲漏情況,通過檢測,發(fā)現(xiàn)滲漏點(diǎn)較少,對滲漏位置進(jìn)行注漿堵漏,開挖后通過觀察觀測井的水位變化驗(yàn)證相關(guān)情況。
地下連續(xù)墻施工過程中,應(yīng)注意地下連續(xù)墻導(dǎo)墻的準(zhǔn)確定位及開槽過程中的垂直度和泥漿密度,防止出現(xiàn)塌孔、墻體夾泥渣等情況,同時(shí)在相鄰兩幅地下連續(xù)墻施工過程中,注意接茬處的清刷,保證接茬處干凈,減少滲漏風(fēng)險(xiǎn)。
1)止水帷幕滲漏檢測 對深基坑支護(hù)體系止水帷幕滲漏缺陷的檢測方法有電阻率法、示蹤劑法、降水井法、高密度電法、自然電場法、溫度示蹤法、超深三維成像技術(shù)等。本工程采取電阻率法檢測支護(hù)滲漏。
2)高壓旋噴封堵 根據(jù)檢測結(jié)果對滲漏部位采用高壓旋噴提前封堵,封堵合格后進(jìn)行土方開挖。
3)預(yù)埋注漿管 根據(jù)滲漏檢測結(jié)果,提前對潛在滲漏風(fēng)險(xiǎn)部位預(yù)埋注漿管,以備出現(xiàn)險(xiǎn)情及時(shí)啟用。
4)輕度滲漏可采用花管引流處理(見圖4)。
圖4 花管引流
5)滲漏較大時(shí),坑內(nèi)灌注樁表面剔鑿出主筋,然后在樁間支設(shè)模板,并加焊鋼筋對模板利用水不漏將花管周邊封堵,將水有組織引出??油膺M(jìn)行雙液加固,直至坑內(nèi)導(dǎo)流管水流可控時(shí)關(guān)閉導(dǎo)流管閥門,注漿壓力控制值達(dá)到2MPa時(shí),施工現(xiàn)場停止注漿,對滲漏點(diǎn)部位進(jìn)行查看,否則需要再補(bǔ)注。
6)嚴(yán)重滲漏時(shí)進(jìn)行坑內(nèi)導(dǎo)流、外側(cè)加固,若達(dá)不到封堵效果,應(yīng)及時(shí)采用坑內(nèi)素土進(jìn)行回填反壓,若仍不能阻止?jié)B流,則采取混凝土反壓措施直至控制滲漏。
1)預(yù)控措施 基坑底部與電梯井等較深區(qū)域,采用高壓旋噴樁對坑底進(jìn)行封底加固;保護(hù)減壓井,保持減壓井的完好性;降水電源進(jìn)行雙電源配置,保障降水延續(xù)性,防止斷電,在土方開挖過程中關(guān)注勘探孔附近情況,如出現(xiàn)突涌現(xiàn)象時(shí),能及時(shí)判斷突涌原因,并采取準(zhǔn)確的應(yīng)急措施。
2)應(yīng)急措施 啟動減壓井降水,針對突涌部位,使用編織袋或麻袋裝土,四周碼砌并圍成井狀,同時(shí)使用反濾料進(jìn)行鋪填。必要時(shí)對土體突涌點(diǎn)采取局部高壓注漿補(bǔ)救措施,斷開管涌路線,快速對突涌部位進(jìn)行填土反壓,嚴(yán)重時(shí)可直接澆筑混凝土進(jìn)行反壓,壓住涌水處。
1)預(yù)控措施 支護(hù)體系變形過大可能導(dǎo)致止水帷幕開裂滲漏,擬采取如下措施控制基坑變形:①嚴(yán)格控制坑邊的影響荷載,以達(dá)到設(shè)計(jì)限載要求;②動態(tài)調(diào)整土方開挖工況及進(jìn)度,減少坑底隆起及支護(hù)變形;③針對外圍支護(hù)樁間土體,掛設(shè)鋼板網(wǎng)、噴射快速凝固的混凝土,以防止雨季期間的支護(hù)樁間土體流失;④土方開挖階段,可加快墊層混凝土施工速度,加厚墊層混凝土或在墊層加設(shè)一定配筋,以對基坑及時(shí)封底、支撐加固。
2)應(yīng)急措施 立即停止施工,分析數(shù)據(jù)是否有加大趨勢,及時(shí)采取坑外卸載、坑內(nèi)回填素土的方法,如不能有效控制變形,則采用混凝土填土反壓;啟動應(yīng)急預(yù)案,可臨時(shí)加設(shè)應(yīng)急支撐體系,以防止基坑變形和位移進(jìn)一步增大。
1)預(yù)控措施 本基坑承壓含水層的厚度較大,減壓降水方式對基坑周邊環(huán)境影響大,擬采用如下措施適當(dāng)減少不利影響:①減壓井降水時(shí),應(yīng)根據(jù)土方開挖深度,將地下水位降至開挖面以下1m,并根據(jù)工程實(shí)際情況控制水頭高度,不能過度抽降;②加快施工進(jìn)度,縮短降水周期;③加強(qiáng)水位監(jiān)測,動態(tài)調(diào)整降水運(yùn)營。
2)應(yīng)急措施 停止開挖、組織應(yīng)急搶險(xiǎn),分析原因、組織專家論證盡快確定加固處理方案。
通過分析土方工程的深基坑風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)急管控,針對深基坑變形等問題,采取相應(yīng)應(yīng)急措施,以確保土方和地下結(jié)構(gòu)順利施工。
1)經(jīng)過對地層注漿加固,增加土體強(qiáng)度、剛度和抗?jié)B性,滿足基坑工程要求。
2)設(shè)置水位控制井,動態(tài)調(diào)整水位高度,保持車站及隧道范圍承壓水水位穩(wěn)定不下降。
3)總結(jié)站城一體化綜合體施工成套技術(shù),積累總承包管理經(jīng)驗(yàn)。
4)采取對稱、分層、分塊、限時(shí)、抽條的土方開挖方式,一定程度上在深基坑土方工程、降水實(shí)施過程中,有效降低對城市地鐵隧道結(jié)構(gòu)的變形影響,嚴(yán)格控制運(yùn)營地鐵兩側(cè)土方開挖對稱性和同時(shí)性,保證連續(xù)性施工,控制地鐵車站及圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形。