顏立明
(中船勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,上海 200063)
隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的迅猛發(fā)展,城市土地資源日益緊缺,地下空間的開發(fā)利用已成為城市發(fā)展的必然趨勢[1]。伴隨著高層建筑、大型市政和城市軌道交通的建設(shè),產(chǎn)生了大量的深基坑和超深基坑工程[2-3],且具有深度大、面積大、施工場地狹窄及周邊環(huán)境復(fù)雜等顯著特點(diǎn)[4-6]。深基坑工程的設(shè)計(jì)理念[7-8]也逐漸從穩(wěn)定控制設(shè)計(jì)向變形控制[9-10]設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變,基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)除滿足自身穩(wěn)定要求外,還需滿足圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形要求,以保證周邊建(構(gòu))筑物的變形控制在允許范圍以內(nèi)。1955年,哈爾濱首次嘗試?yán)媚孀鞣ㄩ_展地下人防工程[11-12],經(jīng)過幾十年的探索與研究,逆作法施工技術(shù)日益完善。逆作法具有保護(hù)環(huán)境、節(jié)約社會(huì)資源、縮短建設(shè)周期等諸多優(yōu)點(diǎn),已在全國范圍數(shù)百項(xiàng)周邊環(huán)境復(fù)雜的深大基坑工程中得到成功應(yīng)用[13-16]。
以上海市中心某深基坑工程為例,闡述了逆作法施工技術(shù)在基坑工程中的應(yīng)用,監(jiān)測結(jié)果表明,逆作法施工技術(shù)有利于對(duì)周邊環(huán)境的保護(hù),可在復(fù)雜周邊環(huán)境的軟土地區(qū)深基坑工程中推廣應(yīng)用。
該工程由兩棟商辦樓組成,下設(shè)三層地下室的建筑深基坑。該深基坑開挖深度大,施工場地狹窄,環(huán)境保護(hù)要求極高,緊鄰歷史保護(hù)建筑、民宅、商城等多棟天然地基建筑物。擬建商辦樓為框剪結(jié)構(gòu),地下室為框架結(jié)構(gòu),均采用樁筏基礎(chǔ)。基坑總面積約7155 m2,周長約408 m,開挖深度為14.35 m。基坑?xùn)|側(cè)距離紅線為3.0~9.6 m,紅線外為2F歷史保護(hù)建筑和6~7F建筑物,均為天然地基基礎(chǔ),建筑物距離基坑邊為3.2~10.2 m;基坑南側(cè)距離紅線為3.0 m,紅線外為市政道路,道路下有多條市政管線,管線距離基坑邊最近約5.7 m;基坑西側(cè)距離紅線為3.2 m,紅線外為5F天然地基基礎(chǔ)建筑物,建筑物距離基坑邊約4.3 m;基坑北側(cè)距離紅線為3.1 m,紅線外為19F建筑物,樁基礎(chǔ),建筑物距離基坑邊約9.4 m。該工程施工大門設(shè)置于南側(cè)?;又苓叚h(huán)境如圖1所示。
圖1 基坑周邊環(huán)境鳥瞰圖
擬建場地地貌類型屬上海地區(qū)四大地貌單元之一的濱海平原類型。本場地對(duì)基坑工程有影響的地下水主要是淺層潛水,設(shè)計(jì)地下潛水位按上海市平均水位埋深0.5 m考慮。場地內(nèi)第⑦層為砂質(zhì)粉土承壓含水層,承壓水水位呈周期性變化,一般埋深為3.0~12.0 m。經(jīng)計(jì)算,基坑不存在突涌的可能性。本工程基坑開挖影響范圍內(nèi)地基土平均厚度及基坑圍護(hù)設(shè)計(jì)參數(shù)如表1所示。
表1 基坑地層圍護(hù)設(shè)計(jì)參數(shù)表
(1)基坑開挖深度達(dá)14.35 m,基坑面積7155 m2,基坑體量總體較大。
(2)基底以上為約10 m厚粉性土,滲透性較大,施工支護(hù)樁時(shí)易發(fā)生塌孔或擴(kuò)槽;基坑坑底位于④層淤泥質(zhì)黏土層中,物理力學(xué)指標(biāo)較差,具有含水量高、孔隙比大、強(qiáng)度低、靈敏度高的特點(diǎn)。
(3)施工場地狹窄,周邊環(huán)境復(fù)雜,基坑周邊有多棟歷史保護(hù)建筑物,環(huán)境保護(hù)要求極高。
考慮基坑挖深較深、施工場地狹窄及周邊環(huán)境保護(hù)要求較高等特點(diǎn),總體采用逆作法施工工藝。圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用800 mm厚地下連續(xù)墻,長度為33.5~38.5 m,兼作地下室外墻,即兩墻合一。地下連續(xù)墻兩側(cè)采用φ850 mm@1200 mm三軸水泥土攪拌樁作為槽壁加固。電梯井、集水井等局部落深區(qū)及坑邊均采用φ800 mm@600 mm旋噴樁加固,豎向支承系統(tǒng)采用一柱一樁形式,永久格構(gòu)柱采用截面尺寸520 mm×520 mm(L200 mm×20 mm)。一柱一樁格構(gòu)柱待逆作法完成后外包鋼筋混凝土形成主體結(jié)構(gòu)柱。典型剖面見圖2。
圖2 典型剖面圖(單位:m、mm)
逆作法施工工藝對(duì)現(xiàn)場施工管理及現(xiàn)場施工技術(shù)要求較高,若現(xiàn)場施工控制不當(dāng),基坑變形將遠(yuǎn)大于順作法施工變形,施工過程中需重點(diǎn)控制以下幾點(diǎn):
(1)淺層分布有較厚的粉性土,采用三軸攪拌樁槽壁加固,謹(jǐn)防地下連續(xù)墻施工時(shí)發(fā)生擴(kuò)槽現(xiàn)象,以保證地下連續(xù)墻的施工質(zhì)量。
(2)施工結(jié)構(gòu)樓板時(shí),嚴(yán)禁土方超挖。施工結(jié)構(gòu)梁板時(shí),貼邊跨梁板采用地胎模施工工藝,超挖深度不得超過80 cm。
(3)合理布置取土洞口位置,可利用汽車坡道、樓梯通道以及主樓等部位作為取土洞口,待結(jié)構(gòu)底板完成以后,再逐層向上順作施工封閉汽車坡道、樓梯通道及主樓區(qū)域等結(jié)構(gòu)梁板。
(4)為減小逆作施工階段施工難度,剪力墻處增設(shè)暗梁,并預(yù)留剪力墻插筋,待結(jié)構(gòu)底板完成以后,再逐層向上順作施工剪力墻。
(5)因施工場地狹窄,利用結(jié)構(gòu)頂板作為逆作施工階段的行車通道和材料堆場,應(yīng)根據(jù)頂板面實(shí)際施工荷載,復(fù)核結(jié)構(gòu)梁板的尺寸及配筋。
(6)逆作法總體采用一柱一樁工藝,永久鋼格構(gòu)立柱應(yīng)嚴(yán)格控制垂直度≤1/500,待基礎(chǔ)底板完成后,逐層向上外包鋼筋混凝土形成永久結(jié)構(gòu)柱。
(7)鋼格構(gòu)立柱與結(jié)構(gòu)頂板的連接采用倒置埋件法。因利用結(jié)構(gòu)頂板作為施工場地,結(jié)構(gòu)梁中鋼筋較密,尤其是框架柱節(jié)點(diǎn)處鋼筋數(shù)量較多。通過倒置的錨筋與結(jié)構(gòu)頂板的梁連接,從而避免水平梁主筋與鋼立柱之間的復(fù)雜處理(見圖3)。
圖3 倒置埋件法(單位:mm)
(8)結(jié)構(gòu)頂板兼作施工棧橋錯(cuò)層位置處理。因結(jié)構(gòu)頂板標(biāo)高起伏,需采取以下措施形成行車坡道,結(jié)構(gòu)梁隨坡道加高,梁頂設(shè)臨時(shí)鋼棧橋板,棧橋坡比1∶8(見圖4)。
圖4 棧橋板斜坡示意圖(單位:m)
(9)結(jié)構(gòu)頂板、B1板和B2板結(jié)構(gòu)間可能會(huì)存在高差,為確保水平力的有效傳遞,結(jié)構(gòu)高差間需采取以下措施形成可靠的傳力路徑。(見圖5、圖6)
圖5 B0層結(jié)構(gòu)高低差處加腋詳圖(單位:mm)
圖6 B1/B2層結(jié)構(gòu)高低差處加腋詳圖(單位:mm)
(10)為便于逆作階段施工,地下室外墻、結(jié)構(gòu)柱及剪力墻均預(yù)留插筋,底板基礎(chǔ)完成后,再逐層向上順作施工,如圖7—圖9所示。
圖7 外墻逆作節(jié)點(diǎn)示意圖(單位:mm)
圖8 結(jié)構(gòu)柱逆作節(jié)點(diǎn)圖(單位:mm)
圖9 剪力墻逆作節(jié)點(diǎn)示意圖(單位:mm)
(11)梁柱節(jié)點(diǎn)處鋼筋較密,主梁主筋因鋼格構(gòu)立柱,無法通長布置,將節(jié)點(diǎn)處無法通過的梁鋼筋通過規(guī)范允許的的斜率繞過立柱,即通常的加腋法(見圖10)。
(12)基坑逆作施工階段,為便于梁板內(nèi)受力傳遞,采取后澆帶間隔預(yù)埋型鋼構(gòu)件的方法進(jìn)行,在換撐結(jié)束封澆主體結(jié)構(gòu)后澆帶時(shí),直接把型鋼構(gòu)件澆筑在主體結(jié)構(gòu)內(nèi)不再拆除(見圖11)。
在該基坑施工過程中,對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境均進(jìn)行了跟蹤監(jiān)測。本工程共布置了28個(gè)圍護(hù)墻頂水平和豎向位移點(diǎn)、26個(gè)圍護(hù)結(jié)構(gòu)深層水平位移點(diǎn)、26個(gè)坑外地下水位觀測孔、50個(gè)坑外地表豎向位移點(diǎn)、89個(gè)地下管線豎向位移點(diǎn)和79個(gè)周邊建筑物豎向位移點(diǎn)。選取鄰近7F建筑的基坑監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行分析。
利用同濟(jì)啟明星計(jì)算軟件,對(duì)典型斷面圍護(hù)體系進(jìn)行受力計(jì)算。采用規(guī)范推薦的豎向彈性地基梁法,土的c、φ值均采用勘察報(bào)告提供的固結(jié)快剪峰值指標(biāo),地面超載按實(shí)際情況考慮?;娱_挖至基底時(shí),圍護(hù)結(jié)構(gòu)深層水平位移計(jì)算值最大為30.6 mm。
利用有限元軟件對(duì)鄰近7F建筑的基坑斷面進(jìn)行分析計(jì)算,以得出考慮時(shí)間和空間效應(yīng)時(shí)基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的變形。本次分析計(jì)算模型中包含了土體、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、支撐、鄰近建筑等結(jié)構(gòu)。土體模型采用了等向硬化彈塑性模型,圍護(hù)結(jié)構(gòu)、支撐等混凝土構(gòu)件采用線彈性模型,同時(shí)考慮了20 kPa的坑邊超載?;娱_挖至基底時(shí),圍護(hù)結(jié)構(gòu)深層水平位移有限元計(jì)算值最大為38.75 mm。
選取鄰近7F建筑的基坑監(jiān)測點(diǎn)進(jìn)行分析,從圍護(hù)樁基施工至基坑逆作施工完成,圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移隨基坑開挖深度的增加而逐步增大,向基坑內(nèi)變形,圍護(hù)結(jié)構(gòu)最大水平位移發(fā)生在基底以上2 m處,區(qū)別于順作法施工最大水平位移通常發(fā)生在坑底以下。至監(jiān)測結(jié)束,圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移最大值為46.79 mm,與考慮時(shí)間和空間效應(yīng)的有限元計(jì)算值比較接近。逆作法施工結(jié)束,鄰近7F建筑未出現(xiàn)裂縫和傾斜現(xiàn)象,保證了鄰近建筑的安全穩(wěn)定。
該基坑工程已于2019年底全部施工完成,基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境均保持安全穩(wěn)定,結(jié)果表明:
(1)對(duì)比分析理論計(jì)算值及施工監(jiān)測實(shí)測值,理論計(jì)算變形值往往比施工監(jiān)測實(shí)測值偏低。在預(yù)估基坑及周邊建筑物變形時(shí),應(yīng)充分考慮深基坑施工的時(shí)間效應(yīng)和空間效應(yīng)。
(2)逆作法施工技術(shù),可有效解決施工場地狹窄和工期緊張問題,同時(shí)能夠有效控制基坑及周邊建筑的變形情況,適合于在軟土富水地區(qū)和建筑物密集的基坑工程中推廣應(yīng)用。