周 炯
上海建工一建集團(tuán)有限公司 上海 200120
隨著城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,特別是“十三五”規(guī)劃以來,地下空間的開發(fā)越來越成為城市建設(shè)的重點(diǎn),基坑施工逐漸向著更復(fù)雜的位置、更大的深度探索,對(duì)變形控制要求也越來越高。
盡管有很多學(xué)者對(duì)深基坑變形特性進(jìn)行了大量的研究,但對(duì)于深度30 m以上的超深基坑施工關(guān)鍵技術(shù)的研究較少。本文通過對(duì)杭州中心B1區(qū)基坑施工過程的研究,提煉超深基坑施工的各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),為類似項(xiàng)目超深基坑施工提供依據(jù)。
杭州中心項(xiàng)目位于浙江省杭州市下城區(qū)武林廣場(chǎng)東北角,中山北路與環(huán)城北路交叉口。工程總占地面積22 566 m2,包括2棟高130 m主樓和高50 m的裙房,塔樓為框架-核心筒結(jié)構(gòu)體系,裙樓為框架結(jié)構(gòu)。
A塔樓地上26層,B塔樓地上28層,裙房地上9層,地下室為6層,近地鐵區(qū)域?yàn)?~3層,總建筑面積244 202.30 m2,其中地上建筑面積154 597.21 m2,地下建筑面積89 605.09 m2(圖1)。
圖1 工程效果圖
基坑面積約為16 460 m2(其中B1區(qū)基坑面積約4 735 m2),沿基坑周邊總周長(zhǎng)549 m延長(zhǎng)米,分為A1、A2、B1、B2、D共5個(gè)區(qū)域(圖2);B1、B2區(qū)基坑挖深約31.2 m,A2區(qū)基坑挖深約16.95 m,A1、D區(qū)基坑挖深約6.95 m;總土方量約436 000 m3?;邮┕ろ樞?yàn)锽2→B1→A2、D→A1,前一區(qū)塊±0 m結(jié)構(gòu)施工完成后,方可進(jìn)行下一個(gè)區(qū)塊的土方開挖作業(yè)。圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用厚1 200 mm的地下連續(xù)墻,坑內(nèi)分隔墻采用厚1 000 mm地下連續(xù)墻,地下連續(xù)墻接縫采用十字鋼板接頭。支撐體系根據(jù)地下室結(jié)構(gòu)深度設(shè)置,B1、B2區(qū)基坑為地下6層結(jié)構(gòu),采用6道鋼筋混凝土支撐;A2區(qū)基坑為地下3層結(jié)構(gòu),采用3道鋼筋混凝土支撐;近地鐵區(qū)間隧道的A1、D區(qū)基坑為地下1層結(jié)構(gòu),采用1道鋼筋混凝土支撐。
圖2 基坑圍護(hù)概況
基坑加固主要采用三軸攪拌樁和高壓旋噴樁;槽壁加固采用φ850 mm@600 mm三軸攪拌樁,B1、B2、D區(qū)內(nèi)裙邊加固采用φ850 mm@600 mm三軸攪拌樁,A1、A2區(qū)內(nèi)加固采用φ800 mm高壓旋噴樁(圖3)。
圖3 基坑加固概況
B1區(qū)開挖階段,圍護(hù)墻變形報(bào)警值為50 mm,近地鐵側(cè)為24 mm,地鐵隧道沉降報(bào)警值為5 mm,收斂報(bào)警值為5 mm。
擬建場(chǎng)區(qū)位于浙北平原區(qū),為海積平原地貌單元,地貌形態(tài)單一?;娱_挖深度為30.2 m,基底土層為粉質(zhì)黏土,開挖范圍內(nèi)近20 m深度為淤泥質(zhì)土層,含水量高,土質(zhì)軟弱,壓縮性高,具有高靈敏度、低強(qiáng)度的特點(diǎn)。
地下水主要為第四系松散巖類孔隙承壓水和深部基巖裂隙水??紫稘撍宦裆?.2~1.7 m,對(duì)應(yīng)高程為4.13~5.22 m;承壓含水層頂板埋深35.90~38.90 m,頂板高程為-32.62~-29.51 m;承壓水頭埋深在地表下5.14 m,相應(yīng)高程為1.28 m。
項(xiàng)目地處浙江省杭州市核心區(qū)域武林廣場(chǎng)東北角,東鄰中山北路,南側(cè)為6層淺基礎(chǔ)住宅小區(qū)(距B2地下連續(xù)墻約12 m),西南側(cè)為電信大樓(15層,框架結(jié)構(gòu),距B2區(qū)地下連續(xù)墻約30 m),西側(cè)為浙江省科協(xié)大樓(21層,框架結(jié)構(gòu),距B1、B2區(qū)基坑10~15 m),西北側(cè)為杭州地鐵1/3號(hào)線武林廣場(chǎng)站及區(qū)間隧道(1號(hào)線已運(yùn)營(yíng),隧道狀況極差,距A1區(qū)3.5 m、B1區(qū)15.0 m),北側(cè)為環(huán)城北路。道路下方布設(shè)有各類管線,特別是環(huán)城北路下方有110 kV電力管線、DN1 600污水管線等城市主要管線(圖4)。
圖4 周邊環(huán)境示意
1)本工程內(nèi)支撐原為中間開大洞的形式。該方案有利于2~3層土方開挖,但剛度不足,不利于圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形控制,可能會(huì)在開挖過程中發(fā)生較大的基坑變形??紤]地鐵保護(hù)等級(jí)要求較高,基坑深度較大,借鑒類似工程并與基坑圍護(hù)設(shè)計(jì)協(xié)商后,將第2~6道支撐中間大洞取消,調(diào)整為拉通井格支撐的形式,并將基坑跨中部位第4~6道支撐的主撐截面由1 200 mm×1 100 mm調(diào)整為1 600 mm×1 100 mm,圍檁截面由1 300 mm×1 100 mm調(diào)整為1 600 mm×1 100 mm,大大提高了支撐的剛度。
2)基坑北側(cè)角部各設(shè)置2道大角撐,使支撐結(jié)構(gòu)形成穩(wěn)定的三角形,在提高支撐結(jié)構(gòu)剛度的同時(shí),也降低了南北向?qū)螌?duì)B1/B2區(qū)分隔墻集中力的影響(圖5)。
圖5 調(diào)整前后的B1區(qū)支撐平面
3)墊層由厚150 mm素混凝土改為厚300 mmC30混凝土內(nèi)配單層雙向φ12 mm@250 mm×250 mm。降低了基坑開挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高后長(zhǎng)時(shí)間暴露的風(fēng)險(xiǎn)。
原設(shè)計(jì)限制工況要求B2區(qū)結(jié)構(gòu)施工至±0 m后,方可開挖B1區(qū)第1道支撐以下的土方。為加快施工速度,同時(shí)最大限度地保障地鐵運(yùn)營(yíng),經(jīng)與圍護(hù)設(shè)計(jì)協(xié)商后,在原支撐結(jié)構(gòu)中增加板帶,將原B1區(qū)土方開挖限制工況,調(diào)整為3個(gè)小限制工況:
1)限制工況1:B2區(qū)地下5層結(jié)構(gòu)完成后,方可開挖B1區(qū)第1道支撐以下的土方(圖6)。
圖6 限制工況1
2)限制工況2:B2區(qū)地下4層結(jié)構(gòu)完成后,方可開挖B1區(qū)第3道支撐以下的土方(圖7)。
圖7 限制工況2
3)限制工況3:B2區(qū)地下3層北側(cè)結(jié)構(gòu)完成后,方可開挖B1區(qū)第4道支撐以下的土方(圖8)。
圖8 限制工況3
基坑開挖施工時(shí),遵循“分層、分塊、留土護(hù)壁、對(duì)稱、限時(shí)開挖”的總原則,利用時(shí)空效應(yīng)原理,減少基坑暴露時(shí)間,嚴(yán)格控制基坑變形[1-2]。各分區(qū)開挖完成48 h內(nèi)形成支撐,同時(shí)根據(jù)與相鄰基坑之間的開挖限制工況等情況,調(diào)整基坑開挖的方向。
首層土方根據(jù)樁基工程場(chǎng)地移交的順序,分為4個(gè)區(qū)域(圖9),由東向西、從北向南進(jìn)行退挖。
圖9 首層土方分區(qū)
第2、3層土方根據(jù)調(diào)整后的限制工況分為8個(gè)區(qū)域,采用盆式開挖,先開挖中部區(qū)域。為防止第2、3道支撐對(duì)B1/B2區(qū)分隔墻體的集中力對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不利影響,周邊區(qū)域由北向南進(jìn)行開挖(圖10)。
圖10 第2、3層土方分區(qū)
第4~6層土方分為8個(gè)區(qū)域(圖11),采用盆式開挖,先開挖基坑中部區(qū)域,周邊區(qū)域由南向北進(jìn)行開挖,重點(diǎn)控制地鐵側(cè)地下連續(xù)墻的變形,最大限度地保障地鐵安全運(yùn)營(yíng)。
圖11 第4~6層土方分區(qū)
第7層土方根據(jù)底板分區(qū)情況,采用盆式開挖的方式,先開挖中間區(qū)域再挖周邊區(qū)域,分為4個(gè)區(qū)域收底(圖12),最后開挖中部核心筒深井區(qū)域。在近地鐵側(cè)設(shè)置2個(gè)小分區(qū),施工時(shí)快速開挖并澆筑混凝土。
針對(duì)基坑內(nèi)淤泥質(zhì)土層的流變特性,施工時(shí)利用裙邊加固土體的特性,開挖時(shí),首先開挖基坑中部區(qū)域未加固的淤泥質(zhì)土方,并超挖0.5 m;然后開挖基坑周邊加固土體,利用部分加固土體將中部超挖區(qū)域回填至設(shè)計(jì)標(biāo)高,再施工支撐結(jié)構(gòu)。采用基坑內(nèi)加固土體換填后,在保障基坑開挖速度的前提下,改善了基坑中部軟弱土層在支撐施工時(shí)的沉降情況。
本工程中大量的基坑土層為淤泥質(zhì)黏土,其滲透性極差,根據(jù)抽水試驗(yàn),幾乎無法抽取地下潛水,因此,基坑內(nèi)不考慮設(shè)置疏干井,潛水降水采用基坑內(nèi)明溝排水的技術(shù)措施。
承壓水涉及4層圓礫層承壓水,經(jīng)實(shí)測(cè)水頭為8~10 m,基坑開挖深度較深,故需要采取降承壓水措施。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際抽水試驗(yàn)情況,在B1區(qū)內(nèi)設(shè)置4口減壓井及1口坑內(nèi)承壓水觀測(cè)井,基坑外各邊設(shè)置1口承壓水觀測(cè)井。由于水量較小,降水后補(bǔ)給緩慢,土方開挖時(shí)根據(jù)開挖深度和承壓水水頭的關(guān)系計(jì)算需保持的水位,按需降水,防止因過度降水導(dǎo)致周邊環(huán)境沉降。
基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)采用筏板基礎(chǔ),主樓區(qū)域板厚2.6 m,裙樓區(qū)域板厚1.8 m。開挖至基礎(chǔ)底板時(shí),基坑變形較快,為保護(hù)地鐵及保護(hù)變形最大區(qū)域,將底板分為4個(gè)區(qū)域,1區(qū)為地下連續(xù)墻變形最大的區(qū)域,2、3區(qū)為近地鐵區(qū)域,1、2、3小區(qū)優(yōu)先完成并澆搗混凝土(圖12)。
圖12 基礎(chǔ)底板澆搗分區(qū)
B1區(qū)基坑開挖過程中,基坑變形較為平穩(wěn)?;颖O(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示:開挖過程中,每道支撐開挖時(shí)墻體深層水平位移增加8~10 mm,至基礎(chǔ)底板完成時(shí),圍護(hù)墻體最大深層水平位移49.7 mm,支撐最大軸力20 789.5 kN,地鐵盾構(gòu)隧道最大沉降4.7 mm,收斂1.1 mm,較好地做到了對(duì)地鐵隧道的保護(hù),未對(duì)地鐵的運(yùn)營(yíng)造成影響(圖13)。
圖13 最大變形點(diǎn)第2~7層土方施工變形曲線
對(duì)于超過30 m的深基坑施工,基坑土壓力極大,應(yīng)高度重視基坑變形情況。為減小因支撐壓縮而增加的基坑變形,需優(yōu)化支撐結(jié)構(gòu),加強(qiáng)支撐系統(tǒng)剛度,必要時(shí)應(yīng)適當(dāng)加密支撐間距及增大支撐截面。土方工程需根據(jù)周邊環(huán)境保護(hù)以及現(xiàn)場(chǎng)出土速度等情況進(jìn)行科學(xué)分塊,并快速開挖,在48 h內(nèi)形成支撐結(jié)構(gòu),減少基坑無撐時(shí)間。同時(shí),施工過程中應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè),根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整施工方案,及時(shí)優(yōu)化施工組織。
隨著城市化程度的提高,城市中心區(qū)域鄰近地鐵的30 m以上超深基坑項(xiàng)目將越來越多[3-4]。本文所述杭州中心項(xiàng)目超深基坑工程的成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)可為今后類似項(xiàng)目提供借鑒。