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        城市敏感區(qū)硬巖地層地鐵車站抗拔樁兼立柱樁方案

        2021-05-17 15:12:08
        智能城市 2021年7期
        關(guān)鍵詞:深度施工

        (中交一公局廈門工程有限公司,福建廈門 361021)

        1 工程概況

        地鐵車站建設(shè)于鬧市區(qū),周邊現(xiàn)狀建(構(gòu))筑物的總量較多,存在淺基礎(chǔ)、間距小等問題,如車站外邊線與既有建筑的距離未達到2 m。立柱樁施工為重點內(nèi)容,兼顧工程主體質(zhì)量及周邊居民生產(chǎn)生活的正常開展是基礎(chǔ)目標。在傳統(tǒng)抗拔樁施工中,一般采用旋挖鉆成孔工藝,相對雙輪銑工藝,具有噪聲大、一次成孔(槽)截面小、對周邊環(huán)境影響大等特征。本工程施工場地空間狹小,圍護結(jié)構(gòu)采用雙輪銑成槽施工,可減少設(shè)備投入,加大立柱樁的截面,減少樁體結(jié)構(gòu)數(shù)量,噪聲污染小,不會對周邊環(huán)境造成過大干擾。

        2 基坑開挖對立柱樁的影響

        基坑開挖期間,隨著土體逐步卸荷,易導(dǎo)致坑內(nèi)土體出現(xiàn)不同程度的隆起變形現(xiàn)象,坑內(nèi)立柱樁被迫上抬,嚴重時將直接斷裂,同時支撐體系的變形幅度加劇,內(nèi)支撐穩(wěn)定性明顯不足,圍護結(jié)構(gòu)的變形量增加,易誘發(fā)大規(guī)模的安全事故。應(yīng)對立柱樁的受力特性形成準確認識,根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)條件及基坑施工規(guī)模等方面的信息,合理設(shè)置施工立柱樁,充分發(fā)揮立柱樁的受力作用。

        3 硬巖地層施工條件下的地鐵車站立柱樁方案設(shè)計

        3.1 立柱樁參數(shù)

        考慮地面全水頭的水浮力,在此條件下驗算立柱樁的參數(shù)。根據(jù)地質(zhì)勘察資料可知,覆土最小厚度3 m,而關(guān)于抗浮設(shè)計斷面的具體指標以及取值。

        車站抗浮計算斷面值如表1所示。

        表1 本車站抗浮計算斷面值

        由表1可知,結(jié)構(gòu)自重、覆土重合計為3 488.07 kN/m,結(jié)構(gòu)自重及覆土重抗浮安全系數(shù)均在1.05以內(nèi),需對其采取切實可行的抗浮措施,具體為增設(shè)抗拔樁和壓頂梁的方法,兩類結(jié)構(gòu)每延米應(yīng)當具備的抗浮力需達到3 463 kN。在抗拔樁的分布中,中間部分的樁體受力條件特殊,承受1/2車站寬度的浮力,確定每邊壓頂梁需承受的力,源于1/4車站寬度的浮力。由于立柱樁的受力條件良好,因此將其作為抗拔樁使用,截面尺寸為1 m×2.8 m,配筋為76根Φ28的鋼筋,樁長為12 m。

        抗拔樁側(cè)摩阻力計算如表2所示。

        表2 抗拔樁側(cè)摩阻力計算

        由表2可知,單根抗拔樁的抗拔力為10 416 kN,抗拔樁拔力標準值為6 584 kN,該值滿足要求。

        3.2 車站整體浮力分析

        3.2.1 施工監(jiān)測

        基坑內(nèi)的土體伴有持續(xù)的卸荷現(xiàn)象,導(dǎo)致坑周土體的應(yīng)力狀態(tài)隨時間的推移而發(fā)生變化,支撐和立柱樁的受力狀態(tài)有所改變,應(yīng)加強施工監(jiān)測,以便判斷立柱樁的隆沉量,作為施工的參考依據(jù)?;炷潦┕ぶ?,在立柱處埋設(shè)60 cm的鋼筋,外露部分1 cm,采用水準測量的方法,根據(jù)測量結(jié)果對立柱樁、所處的支撐體系的穩(wěn)定性進行判斷。

        3.2.2 時空分析

        開挖深度的逐步增加將導(dǎo)致立柱樁的隆沉量發(fā)生變化,基坑開挖初期,立柱和立柱樁可相互配合,發(fā)揮抗隆的作用,在上部荷載的作用下,立柱樁存在小幅度的沉降現(xiàn)象。隨著基坑開挖進程的持續(xù)推進,當其達到8 m時,立柱表現(xiàn)出隆起現(xiàn)象;開挖深度在8~14m 時,立柱的隆起速率大幅度增加[1]。

        在該受力關(guān)系下,相鄰立柱樁存在明顯的差異沉降,支撐梁受力難以共處相同的平面,由于立柱與支撐節(jié)點間存在附加應(yīng)力,可能會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)開裂的情況。應(yīng)適當加大配筋量,通過此方式提高節(jié)點的強度和剛度。待開挖至基坑底部時,立柱經(jīng)過前期的持續(xù)隆起,已達到最大值,后續(xù)逐步趨于穩(wěn)定。在立柱樁隆起全過程中,最后一層土的開挖為最薄弱的環(huán)節(jié),是重點控制對象。

        3.3 車站立柱樁整體沉降規(guī)律

        立柱樁的隆沉存在明顯的時空效應(yīng),相鄰立柱樁均存在隆沉現(xiàn)象,但其幅度存在差異,加大立柱樁的差異性沉降。通過鋼系梁的應(yīng)用,可以連接各立柱樁,使其構(gòu)成整體結(jié)構(gòu),加之基坑圍護結(jié)構(gòu)的協(xié)同作用,營造安全的施工環(huán)境。若立柱樁間的差異沉降過大,會加劇鋼系梁的受損程度,導(dǎo)致立柱樁圍護系統(tǒng)難以完全發(fā)揮承載作用。結(jié)合地鐵車站深基坑施工經(jīng)驗,差異沉降不宜超過20 mm,同時需滿足不超過1/400柱距的要求。若差異沉降過大,會導(dǎo)致圍護結(jié)構(gòu)的附加應(yīng)力大幅度增加,由此出現(xiàn)較明顯的剪力和彎矩,在部分特殊的施工環(huán)境中,會干擾基坑開挖的穩(wěn)定性。對此,需要準確探索立柱樁的沉降規(guī)律,制定合適的施工方案。

        3.4 立柱樁位移分析

        基坑開挖全流程中,土體位移的變化在各階段均有其特定的表現(xiàn),開挖初期雖然存在土體卸荷現(xiàn)象,但卸荷量相對較小,土體位移量微弱,開挖深度逐步加大,坑底的土體會發(fā)生較大幅度的變化。對于立柱樁的豎向隆沉效應(yīng),其主導(dǎo)因素在于基坑內(nèi)土體回彈影響深度和樁長。因此,若可有效控制立柱樁的插入深度(滿足樁長超過坑底土體回彈影響深度的要求),可發(fā)揮立柱樁下端摩阻力的應(yīng)用優(yōu)勢,提供抗上浮力,減小立柱樁的隆沉量[2]。在設(shè)計中,應(yīng)重點考慮立柱樁的插入比及土體加固深度。

        (1)立柱樁插入比。硬巖地層施工條件下,以1∶1.5為宜,此時立柱樁的隆起量可以減少24.93%;若插入比超過1∶1.5,此時隆沉量雖存在變化但幅度較小,因此不宜超過該值,避免建筑材料投入量過大而實際應(yīng)用效果甚微。

        (2)土體加固深度。以3 m較為合適,此條件下立柱樁的隆起量可減少19.90%。若坑底土體加固達到3 m且立柱樁隆沉量可以滿足要求,無須額外采取增加土體加固深度的方法。

        4 結(jié)語

        綜上所述,基坑開挖期間,受土體卸荷的影響,立柱樁將產(chǎn)生隆沉效應(yīng),導(dǎo)致支撐的跨中撓度改變,支撐的附加彎矩較大。通過對立柱樁隆沉問題的分析,采取相應(yīng)的方案,可營造安全的基坑開挖施工環(huán)境,減少圍護鋼筋配筋量,可保障建筑安全,提升施工質(zhì)量、效益。

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