楊小兵
(中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安710043)
蘭州地鐵2 號線郵電大樓—火車站區(qū)間長762.017m,下穿盛世芙蓉項目,平面關系圖如圖1 所示。盛世芙蓉項以住宅及辦公為主,住宅區(qū)為31 層高層建筑,辦公區(qū)(裙樓)為地上6層地下2 層建筑。住宅區(qū)基礎形式采用樁筏基礎,筏板厚3.6m,樁基長20~25m;辦公區(qū)采用筏板基礎,厚1.2m,筏板基礎底距隧道頂面6.6m。區(qū)間隧道拱頂埋深14~24m。
圖1 區(qū)間隧道與盛世芙蓉平面關系圖
因盛世芙蓉項目先于地鐵項目建設,前期與開發(fā)商技術交流,在保證2 號線技術條件及可實施性的基礎上,對項目提出了軌道交通保護要求:(1)盛世芙蓉項目結構設計過程中,應遵循與軌道交通結構分離的原則,結構底板底面距軌道交通區(qū)間隧道頂面宜≥6m;主樓和裙樓遵循結構分離原則;(2)為確保后期實施過程中二者的結構安全,盛世芙蓉項目高層建筑荷載不能直接傳遞到地鐵隧道結構上,高層建筑采用樁筏基礎,樁基結構距地鐵隧道結構最小凈距≥2.0m,樁底標高位于地鐵隧道結構底面下≥5m。
由于建筑物高層基礎采用樁筏基礎,荷載不直接傳遞到盾構隧道上,故本文重點分析盾構隧道施工與裙樓的相互影響。
本段地層主要為人工填土、黃土狀土、卵石及砂巖。地下水為第四系松散層孔隙潛水,地下水潛水位埋深2.6~4.5m,水位高程1 509.85~1 511.70m。含水層主要為卵石層,潛水含水層厚度約為15m,卵石下的砂巖為相對隔水層,砂巖頂部可能存在局部裂隙水。
風險分析:(1)盾構下穿裙樓施工,導致其基底地層沉降變形,影響上部結構安全;(2)裙樓上部荷載對管片結構受力的影響。
控制指標:(1)周邊環(huán)境變形控制依據(jù)GB 50497—2019《建筑基坑工程監(jiān)測技術標準》與GB 50007—2011《建筑地基基礎設計規(guī)范》等確定,其變形控制標準為:基礎整體傾斜≤0.002;(2)依據(jù)相關規(guī)范要求,地表變沉降控制標準值的范圍為+10~-30mm。
考慮到區(qū)間隧道施工對周圍地層的擾動效應,對于盾構法隧道,掘削面對地層的擾動引起的地層應力釋放系數(shù)為10%,管片施作后,地層應力釋放系數(shù)為90%。為了簡化建模過程與計算,將裙樓按照梁柱結構建立,荷載施加于框架梁上并按照20kPa/層進行計算,計算中考慮地面超載作用,按20kPa 考慮。
地層、隧道采用實體單元,建筑物地下室連續(xù)墻采用板單元,梁柱采用梁單元,隧道管片采用板單元,筏板基礎采用實體單元模擬[1,2],管片寬度為1.2m。隧道開挖前,裙樓已經施工完成,因此,在盾構開挖前將地層位移清零,保留相應的地層應力。
計算采用MIDAS/GTS 軟件,模型尺寸:150m(長)×100m(寬)×50m(高),計算模型的建立嚴格按照實際尺寸進行,采用位移邊界條件,模型以實體單元為主[3]。
隨盾構掘進完成,隧道及裙樓的豎向位移等值線圖如圖2和圖3 所示。
圖2 盾構完成隧道豎向位移數(shù)值圖
由圖2 和圖3 可知,盾構掘進完成時,上部裙樓最大沉降為-5.03mm,上部裙樓最小沉降為-0.1mm,最大局部傾斜為0.000 1,滿足沉降控制要求。
圖3 盾構完成裙樓豎向位移數(shù)值圖
隨盾構掘進完成后,隧道及裙樓的水平位移等值線圖如圖4 和圖5 所示。
圖4 盾構掘進完成隧道水平位移等值線圖
圖5 盾構掘進完成裙樓水平位移等值線圖
由圖4 和圖5 可知,盾構下穿裙樓施工后,上部裙樓最大向水平位移(垂直于隧道方向)為3.81mm,上部裙樓最大向水平位移(平行于隧道方向)為2.06mm,均滿足要求。從地層位移趨勢上看,區(qū)間隧道下穿盛世芙蓉裙樓施工,不會對裙樓造成明顯的負面影響。
由模擬計算可知,盾構下穿裙樓施工,裙樓荷載傳遞至管片,管片的最大正彎矩為213.3kN·m,對應軸力為666.7kN;管片的最大負彎矩為210.2kN·m,對應軸力為1 052.8kN。通過內力分析,管片截面配筋為:內、外側φ20mm@167mm(1 885mm2),安全系數(shù)最小1.63,裂縫寬度驗算滿足要求,管片結構安全。
通過本文的分析,得到以下結論:
1)盾構法下穿建構筑物具有很大的優(yōu)勢,對周圍環(huán)境的影響可控。
2)盾構隧道下穿該裙樓施工,只要嚴格精準控制施工參數(shù)、實時反饋,及時調控加上有效的盾構同步注漿等措施,就能控制好建筑物的沉降,從而保證裙樓的安全。
3)被下穿的裙樓,基礎為筏基,且適當加大其厚度,是更加安全可靠的。
4)通過計算配筋可確保管片安全,可以認為裙樓與地鐵隧道的相互影響尚未超出可控范圍,是安全可行的。