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        不均勻地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)選型
        ——以福州大學(xué)城某高校教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓為例

        2021-03-12 05:55:48吳承志
        福建建筑 2021年1期
        關(guān)鍵詞:樁基

        吳承志

        (福建工程學(xué)院 福建福州 350001)

        0 引言

        建筑基礎(chǔ)是承擔(dān)上部結(jié)構(gòu)荷載,并傳遞到地基中的重要受力構(gòu)件,是建筑物安全、穩(wěn)定的重要保證。建筑基礎(chǔ)占整個(gè)建筑物工程造價(jià)約10%~20%,對(duì)軟弱地質(zhì)條件下的多層建筑,建筑基礎(chǔ)造價(jià)占比可能更高。而從施工工期角度來(lái)看,建筑基礎(chǔ)工程所占的工期約占整個(gè)施工工期的20%~30%,有時(shí),由于基礎(chǔ)的復(fù)雜性,基礎(chǔ)施工工期可達(dá)30%以上??梢?jiàn),建筑基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的選型不僅涉及建筑結(jié)構(gòu)的安全,也很大程度影響整個(gè)工程的造價(jià)和工期。因此,在復(fù)雜地質(zhì)條件下,建筑基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)選型尤為重要。

        基于此,本文以福州大學(xué)城某高校教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓為工程案例,詳細(xì)分析不均勻地基基礎(chǔ)選型,為其它工程地基基礎(chǔ)選型優(yōu)化提供參考。

        1 案例工程概況

        1.1 建筑構(gòu)物概述

        福州大學(xué)城某高校教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓位于福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)。建筑占地面積6097.44 m2,總建筑面積26 794.7 m2,其中,地上建筑面積22 903.33 m2,東側(cè)布置一層地下室,建筑面積3909.61 m2,如圖1所示。

        圖1 平面示意圖

        建筑場(chǎng)地整平標(biāo)高8.950 m,設(shè)計(jì)±0.00相當(dāng)于絕對(duì)高程8.95,地下室埋深約5.1 m(高程3.85 m)。教學(xué)實(shí)驗(yàn)樓主體為5層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),局部為4層和1層,如圖2所示。

        圖2 縱剖面示意圖

        1.2 工程地質(zhì)條件

        場(chǎng)地位于福州沖海積盆地西部,原始地貌屬剝蝕殘丘地貌單元。覆蓋土層主要由全新統(tǒng)至更新統(tǒng)的沖海積相及殘積土層組成,下伏燕山晚期侵入的細(xì)粒花崗巖,地層結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單。自上而下依次為:①素填土、②粉質(zhì)粘土、②-1淤泥、③殘積粘性土、④全風(fēng)化花崗巖、⑤土狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖、⑥碎塊狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖、⑦中風(fēng)化花崗巖,如圖3所示。

        圖3 典型地質(zhì)剖面圖

        根據(jù)地質(zhì)勘察報(bào)告揭示,在②粉質(zhì)粘土、③殘積粘性土、④全風(fēng)化花崗巖和⑤土狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖層中,存在大量的球狀風(fēng)化核(孤石),孤石的大小不一、埋深不一,密度差異較大(圖4),給樁基選型帶來(lái)很大困難。而場(chǎng)地西側(cè)則存在1m~13m厚的①素填土和②-1淤泥,無(wú)法滿足淺基礎(chǔ)的地基承載力和變形控制要求(地基土設(shè)計(jì)參數(shù)詳見(jiàn)表1)。

        表1 地基土設(shè)計(jì)計(jì)算指標(biāo)

        圖4 場(chǎng)地整平發(fā)現(xiàn)大量孤石

        2 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)選型分析

        根據(jù)地質(zhì)勘察報(bào)告,該場(chǎng)地淺層存在軟硬不一的淤泥、粉質(zhì)粘土和殘積粘性土,且在粉質(zhì)粘土、殘積粘性土層、全風(fēng)化花崗巖層和強(qiáng)風(fēng)化花崗巖層殘存大量孤石,給基礎(chǔ)選型增加不少難度。為此,進(jìn)行了多方案分析。比選詳況如下。

        2.1 淺基礎(chǔ)方案

        根據(jù)建筑物特征,該建筑東側(cè)為5層建筑,且有一層地下室,因此基礎(chǔ)底板大部分落在殘積粘性土層,采用淺基礎(chǔ)具備條件。西側(cè)為1~5層建筑,下部為壓縮模量較小的素填土層和淤泥層,無(wú)地下室,通過(guò)沉降縫斷開,基本上可以滿足承載力要求。但因五層部分局部落在淤泥層上,使沉降不均勻性風(fēng)險(xiǎn)加大。因此,不宜采用全淺基方案。

        2.2 PHC預(yù)制樁方案

        該方案施工工藝簡(jiǎn)單、速度快,單樁承載力較高,為擠土樁,會(huì)產(chǎn)生擠土效應(yīng)。擬建建物筑物周邊環(huán)境相對(duì)簡(jiǎn)單,但鉆孔揭示有埋深不一的孤石,且在場(chǎng)地整平過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)大量孤石。對(duì)該地質(zhì)狀況,PHC管樁成樁過(guò)程極易出現(xiàn)斷樁、截樁等現(xiàn)象,成樁困難,影響樁基質(zhì)量。雖然可以通過(guò)成樁過(guò)程的補(bǔ)樁方法解決孤石問(wèn)題,但會(huì)造成補(bǔ)樁費(fèi)用增加和補(bǔ)樁困難。因此,該方案可行性較差。

        2.3 沖孔灌注樁方案

        該方案可以順利穿透上覆地基各土層,達(dá)到設(shè)計(jì)要求的碎塊狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖層少量擠土作用,但對(duì)施工技術(shù)要求較高,對(duì)泥漿護(hù)壁等工藝及樁端清孔要求嚴(yán)格,工期較長(zhǎng)。對(duì)多層建筑,單樁最大荷載僅6000 kN,最小荷載僅1500 kN的柱網(wǎng),而且相對(duì)造價(jià)較高,性價(jià)比不高。因此,大量的孤石會(huì)造成造價(jià)和工期的增加,在技術(shù)上雖然可行,但經(jīng)濟(jì)性不佳。

        2.4 人工挖孔灌注樁基礎(chǔ)方案

        因局部地段存在淤泥,持力層碎塊狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖巖面埋深超過(guò)15m,按福建省關(guān)于人工挖孔樁相關(guān)規(guī)定禁止使用。地下室地段開挖后持力層巖面雖未超過(guò)15m,但勘察鉆孔揭示場(chǎng)地存在孤石,人工成孔也相對(duì)較困難。因此,該方案可行性較差。

        2.5 沖孔灌注樁+淺基礎(chǔ)(片筏基礎(chǔ))方案

        該方案結(jié)合建筑物結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及不均勻地基條件,為充分發(fā)揮淺層較硬地層承載力,同時(shí)避免樁基穿透孤石的技術(shù)難度,將東側(cè)地下室部分采用片筏基礎(chǔ)。而西側(cè)因軟土和填土較厚,不適合采用淺基礎(chǔ),則選擇沖孔灌注樁基礎(chǔ)。同時(shí),結(jié)合建筑物結(jié)構(gòu)特點(diǎn),在淺基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)交界區(qū)域,將上部結(jié)構(gòu)斷開,設(shè)置沉降縫,較好解決兩種基礎(chǔ)型式的差異沉降問(wèn)題,減少樁基施工對(duì)孤石處理的不確定性問(wèn)題,并在工期、造價(jià)等方面顯示其優(yōu)越性。

        通過(guò)上述分析,對(duì)各方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、安全、工期等進(jìn)行定性、定量計(jì)算,匯總于表2,可以明顯顯示,選擇部分沖孔灌注樁+淺基礎(chǔ)組合方案,在各方面均表現(xiàn)較優(yōu)。故,該工程將其作為最后選擇方案。

        表2 基礎(chǔ)選型技術(shù)與經(jīng)濟(jì)對(duì)比

        3 基礎(chǔ)設(shè)計(jì)

        3.1 地下室區(qū)域

        該工程G軸至X軸、16軸至48軸范圍內(nèi)下設(shè)一層地下室,地下室埋深約5 m(室內(nèi)正負(fù)零標(biāo)高起算)。地下室底板主要落于層②粉質(zhì)粘土、③殘積粘性土上(參照?qǐng)D3 典型地質(zhì)剖面圖),局部落于②-1淤泥(僅JK4鉆孔揭示,淤泥厚2 m)、⑤土狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖上(僅ZK16鉆孔揭示,土狀強(qiáng)風(fēng)化厚1.65 m)。因此,在地下室范圍可采用粉質(zhì)粘土或殘積粘性土作為天然地基持力層,筏板底部進(jìn)入持力層不小于300 mm,荷載較集中的柱子部位采用墩基礎(chǔ)加強(qiáng)。在局部淤泥部位,采取挖除2 m左右淤泥,挖入③殘積粘性土下300 mm,然后采用級(jí)配砂石換填至底板標(biāo)高。這樣,在地下室區(qū)域內(nèi)(建筑平面示意圖1中A塊陰影區(qū)域),就可以采用天然基礎(chǔ)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

        3.2 地下室南側(cè)建筑

        該工程A軸至G軸、16軸至48軸范圍內(nèi)(建筑平面示意圖1中B塊陰影區(qū)域),地質(zhì)勘察報(bào)告未揭示軟弱土層,土質(zhì)狀況良好,則采用深埋片筏基礎(chǔ)(埋深與地下室底板標(biāo)高一致),采用殘積粘性土作為天然地基持力層,筏板底部進(jìn)入持力層不小于300 mm。這樣,整個(gè)東側(cè)區(qū)域土方可以大開挖,施工便捷。

        3.3 擬建物西側(cè)采用樁基。

        該工程即1軸至16軸范圍內(nèi)(建筑平面示意圖1中C塊區(qū)域),根據(jù)該工程地質(zhì)勘察報(bào)告揭示,存在厚層軟弱土②-1淤泥(層厚0 m~4.6 m),最大厚度達(dá)8.5 m,粉質(zhì)粘土或殘積粘性土埋深太深,不適合采用天然淺基。因此,選用⑥碎塊狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖或⑦中風(fēng)化花崗巖作為持力層的沖孔灌注樁基礎(chǔ),樁徑800/1000 mm,樁端進(jìn)入持力層深度為1.0 m,預(yù)計(jì)樁長(zhǎng)10 m~25 m。

        3.4 擬建筑物東側(cè)采用沖灌注樁+天然淺基

        考慮到擬建筑物東西側(cè)層數(shù)一致,荷載大致相當(dāng),但西側(cè)采用沖孔灌注樁基礎(chǔ),沉降少;東側(cè)采用天然淺基,沉降大,可能產(chǎn)生不均勻沉降;而且天然淺基中有地下室部位比無(wú)地下室部位的整體剛度較大,會(huì)產(chǎn)生沉降差。因此,采用不同基礎(chǔ)型式的建筑結(jié)構(gòu)之間設(shè)置沉降縫、地下室底板設(shè)置后澆帶等處理措施,則可以有效預(yù)防并減少不同基礎(chǔ)型式間的沉降差問(wèn)題。

        由于樁基和天然淺基可以分成兩個(gè)施工段同時(shí)施工,大大節(jié)約工期。結(jié)構(gòu)安全,經(jīng)濟(jì)適中,工期可控。綜合考慮了技術(shù)、質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等因素后,最終采用沖孔灌注樁+天然淺基方案。

        經(jīng)采用PKPM軟件對(duì)淺基部分進(jìn)行沉降計(jì)算分析(圖5),該擬建物最大沉降量98 mm,最小沉降量3 mm(中間天井部分),沉降差95 mm,但從建筑單體分析,沉降差約為40 mm~50 mm,基本滿足淺基礎(chǔ)沉降差控制標(biāo)準(zhǔn)。

        圖5 淺基礎(chǔ)沉降計(jì)算分析結(jié)果(單位:mm)

        4 實(shí)施效果

        基礎(chǔ)設(shè)計(jì)確定后,沖孔灌注樁和淺基礎(chǔ)同步開始施工。沖孔灌注樁施工實(shí)際歷時(shí)65 d;地下室土方開挖、地下室底板、片筏基礎(chǔ)施工實(shí)際歷時(shí)45 d;施工至±0.00(含整個(gè)基礎(chǔ)分部及地下室)總工期90 d。

        樁基施工結(jié)束后,經(jīng)靜載檢測(cè),均符合規(guī)范規(guī)定,在極限承載力作用下,沉降量分別為6.66 mm、7.54 mm、8.60 mm和7.43 mm。對(duì)淺基礎(chǔ)部分進(jìn)行載荷板試驗(yàn),在設(shè)計(jì)荷載作用下,沉降量分別為5.70 mm、8.76 mm和8.50 mm,均滿足規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。

        施工期間至工程結(jié)束一年時(shí)間,淺基礎(chǔ)部分日均沉降最大值0.04 mm,累計(jì)最大沉降量4.8 mm,比計(jì)算沉降量小得多。樁基部分日均沉降量最大值0.03 mm,累計(jì)最大沉降量3.8 mm。淺基礎(chǔ)和樁基礎(chǔ)沉降量比較接近。實(shí)測(cè)沉降觀測(cè)平面圖如圖6所示,沉降觀測(cè)曲線如圖7所示。

        圖6 沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)平面示意圖

        圖7 沉降觀測(cè)曲線

        從造價(jià)角度分析,沖孔灌注樁因遇孤石處理,約增加 50萬(wàn)元費(fèi)用,其他造價(jià)基本在原來(lái)控制范圍。

        5 結(jié)論

        福州大學(xué)城某實(shí)際工程案例表明:對(duì)地勘報(bào)告的技術(shù)參數(shù)和建議進(jìn)行有效分析,綜合考慮建筑物的結(jié)構(gòu)特征,結(jié)合不均勻地基條件,進(jìn)行多個(gè)基礎(chǔ)方案選型比較,提出的經(jīng)濟(jì)、合理的筏板+沖孔灌注樁的基礎(chǔ)型式,既保證了工程質(zhì)量,又有效降低了工程成本,縮短工期,取得較好的綜合效益。

        案例工程因地制宜,選用樁基+天然淺基的組合基礎(chǔ)形式,通過(guò)沉降縫斷開等技術(shù)措施,有效地控制了不均勻沉降,說(shuō)明了采用組合基礎(chǔ)形式,只要設(shè)計(jì)技術(shù)措施得當(dāng),也是可行。從沉降觀測(cè)結(jié)果來(lái)看,淺基和樁基兩部分的沉降差并不大,因此對(duì)多層建筑不設(shè)沉降縫處理,值得探討。

        案例工程淺基礎(chǔ)設(shè)計(jì),對(duì)局部柱下荷載較大區(qū)域采用墩基處理,有效地降低了筏板基礎(chǔ)的造價(jià),是值得借鑒的方案。

        從文中幾個(gè)方案比較中可以發(fā)現(xiàn),對(duì)于富含孤石的地基采用各種樁型技術(shù)難度和造價(jià)都偏高,尤其對(duì)于多層建筑,應(yīng)優(yōu)先選擇淺基礎(chǔ)方案。

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