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        裝配式鋼支撐技術在某深基坑案例應用分析

        2021-04-02 09:05:34陳震趙貴生王家瑞孫昌興安徽省城建設計研究總院股份有限公司安徽合肥230051
        安徽建筑 2021年3期
        關鍵詞:軸力型鋼設計方案

        陳震,趙貴生,王家瑞,孫昌興 (安徽省城建設計研究總院股份有限公司,安徽 合肥 230051)

        1 引言

        隨著建筑業(yè)的發(fā)展,尤其是房地產(chǎn)市場的迅速發(fā)展,在這種背景下,為了節(jié)省土地費用,出現(xiàn)很多高層及超高層建筑,由于建筑結構埋深要求,一般基坑開挖深度較大,沒有空間地基放坡開挖。若基坑支護設計不當,會導致基坑局部失穩(wěn),周邊環(huán)境破壞,造成重大經(jīng)濟損失,引發(fā)社會矛盾;另一方面,建筑物向地上空間的發(fā)展,由于受造價、日照等因素制約,趨于向地下要空間。傳統(tǒng)支護形式多為灌注樁+混凝土支撐、雙排樁、地連墻等支護形式,基坑造價較大,鋼筋混凝土用量較大,施工周期較長。由此,高剛度和高穩(wěn)定性的預應力型鋼裝配式組合內(nèi)支撐結構體系因此應運而生,有效地提高了基坑的安全性。

        本文以某深基坑支護為例,分析裝配式鋼支撐的應用,結合現(xiàn)場監(jiān)測檢測數(shù)據(jù)對變形土體土質參數(shù)進行折減,并分析計算裝配式鋼支撐對周邊環(huán)境影響,通過監(jiān)測數(shù)據(jù)實時調(diào)整裝配式鋼支撐預應力,實現(xiàn)基坑自身及周邊環(huán)境安全。

        2 工程概況

        2.1 基坑工程及周邊環(huán)境概況

        本基坑位于合肥市繁華大道與宿松路交口的西南角,基坑為長條形,基坑長度約400m,基坑開挖深度為12.10m~13.60m,坑底位于粘土層中?;颖眰扰R近繁華大道,東側臨近宿松路,西側臨近安徽省建筑設計研究院有限責任公司總部大樓(17F),南側臨近已建醫(yī)藥倉庫和物流基地。

        圖1 基坑支護周邊環(huán)境關系圖

        2.2 工程地質條件

        根據(jù)巖土工程勘察報告,本基坑典型工程地質剖面如圖2所示。擬建場地內(nèi)地基巖土構成程序自上而下為:①素填土(Qml)——層厚0.80~6.10m;②層粘土(Q3al+pl)——層厚9.7~16.60m③層強風化砂巖(K)——層厚為3.40~5.20m④層中風化砂巖(K)——該層未鉆穿,最大揭露厚度10m,其下無軟弱下臥層??辈靾龅氐叵滤簲M建場地在①層耕填土中賦存有上層滯水,分布不連續(xù),一般無穩(wěn)定的自由水面,主要受大氣降水和地表水滲入補給,蒸發(fā)及側向徑流形式排泄,勘察期間未能測得穩(wěn)定的上層滯水靜止水位;微承壓水:③1、③2層風化帶中的基巖裂隙水,具有弱承壓性,一般水量不大,其徑流方向受巖層面起伏變化、巖層產(chǎn)狀、節(jié)理、裂隙發(fā)育等因素影響明顯,水量與節(jié)理、裂隙發(fā)育程度及土層飽水性有關。由于深部弱承壓水水量不大,水位埋藏較深。勘察期間測到該層地下水穩(wěn)定水位埋深為0.40m~3.40m,穩(wěn)定水位標高為21.49m~25.54m。

        圖2 典型工程地質剖面圖

        3 設計方案

        3.1 計算參數(shù)

        勘察報告提供的土層材料的物理力學參數(shù)如下表,根據(jù)現(xiàn)場變形監(jiān)測及檢測、補勘結果,結合反分析計算,本設計方案計算時對原勘察報告中土體力學參數(shù)折減后取用,已施工圍護樁按原設計參數(shù)進行計算。

        土層物理力學參數(shù)

        3.2 設計方案

        基坑設計方案:東北角處采用大直徑雙排樁(φ1100)+1道鋼結構斜撐支護,余處采用單排樁+2道水平鋼支撐支護。場地填土較厚處采用壓密注漿處理,樁間采用80厚掛網(wǎng)插筋護面。另基坑坡腳采用磚砌排水溝及集水井明排。

        支護設計平面、剖面圖、監(jiān)測點布置圖如圖3、圖4、圖5所示。

        圖3 基坑支護平面布置圖

        圖4 支護典型剖面圖

        圖5 監(jiān)測點布置圖

        3.3 施工布署

        3.3.1 施工順序

        ①圍護樁施

        ②型鋼支撐安裝準備

        ③第一層土方開挖

        ④定位放線

        ⑤立柱施工

        ⑥安裝托梁(橫梁)

        ⑦焊接牛腿安裝圍檁

        ⑧安裝型鋼支撐梁

        ⑨施加預應力

        ⑩第二層及以下土方開挖,第二道及以下型鋼支撐梁安裝

        本工程裝配式鋼支撐實景如圖6所示。

        圖6 裝配式鋼支撐實景圖

        4 變形監(jiān)測分析

        根據(jù)基坑深度、支護形式及周邊環(huán)境情況,變形監(jiān)測項目主要為圍護樁深層水平位移、豎向位移,地表沉降,支撐軸力及建筑物沉降,根據(jù)觀測結果,采用裝配式鋼支撐支護方案基坑開挖完成后,支護樁深層水平位移最大值為25mm左右,豎向位移為8mm左右,地表沉降為28mm左右,支撐軸力最大值為2100kN左右,滿足變形控制要求,支撐軸力監(jiān)測變化曲線如圖7所示。

        圖7 鋼支撐軸力變化曲線圖

        5 結論

        根據(jù)工程實施效果可以證明,裝配式鋼支撐在房建深基坑中具有較強的可實施性,主要結論如下:

        ①預應力型鋼裝配式組合內(nèi)支撐施工技術,支撐桿件受力明確,能將作用于圍檁上的水土壓力可靠地傳遞到對撐、角撐中,有效地控制了圍護體的側向變形,具有良好社會效益,與傳統(tǒng)的混凝土內(nèi)支撐相較,型鋼組合構件可根據(jù)基坑變形需要,隨時組裝,無須支模、養(yǎng)護、爆破拆除,明顯地縮短了基坑圍護結構的施工時間,型鋼結構定型材料可循環(huán)周轉,節(jié)約了圍護結構的投入,又具有良好的經(jīng)濟效益;

        ②裝配式鋼支撐能夠實施根據(jù)應力監(jiān)測結果對預應力損失支撐進行補償,較好地實現(xiàn)了基坑信息化施工,且裝配式鋼支撐可做到隨撐隨挖,不需養(yǎng)護,拆卸后可重復利用,裝配率高,其施工較傳統(tǒng)混凝土支撐對場地的要求較小,是一種綠色支護技術,具有較好推廣應用前景。

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