孟陳祥,甘文爽,萬(wàn) 波,霍九安,李 軍
(上海隧道工程有限公司,上海 200232)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,很多城市土地資源緊張,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向地下發(fā)展逐漸成為趨勢(shì)。而在城市地下空間開(kāi)發(fā)過(guò)程中,地下連續(xù)墻以其墻體剛度大、防滲效果好等優(yōu)點(diǎn),在城市內(nèi)基坑工程中使用日益廣泛。地下連續(xù)墻作為基坑工程圍護(hù)的關(guān)鍵組成部分,其施工質(zhì)量直接影響基坑開(kāi)挖施工安全[1-2]。在軟土地層中,地下連續(xù)墻的施工工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟,但對(duì)于非軟體地層,嵌巖式地下連續(xù)墻施工技術(shù)仍處于探索和完善階段,國(guó)內(nèi)部分學(xué)者結(jié)合工程提出相關(guān)施工工藝[3-9]。但在地下連續(xù)墻進(jìn)入微風(fēng)化巖層后國(guó)內(nèi)外研究甚少,更缺乏成熟的施工工藝。此外,對(duì)于嵌巖式地下連續(xù)墻施工過(guò)程中存在施工效率低、成槽質(zhì)量差、上部軟土層易塌孔等技術(shù)難題,則更加突出。
目前,地下入巖連續(xù)墻施工常用設(shè)備主要有:①傳統(tǒng)的液壓式抓斗成槽機(jī)配合新興的雙輪銑槽機(jī)以及成槽機(jī)抓槽;②旋挖鉆(或牙輪鉆)引孔結(jié)合沖擊方錘修孔。對(duì)于設(shè)備①而言,液壓雙輪銑法作為專用的入巖地下連續(xù)墻施工方法,雖適合入巖施工,但機(jī)械進(jìn)入中風(fēng)化及以上巖層后施工效率明顯降低。而對(duì)于設(shè)備②而言,在微風(fēng)化巖層施工應(yīng)用并不成熟,且施工效率不高。通過(guò)深圳某跨海通道工程上軟下硬復(fù)合地層地下連續(xù)墻施工為工程背景,以提高施工效率、保證地下連續(xù)墻施工質(zhì)量為前提,對(duì)入巖地下連續(xù)墻施工機(jī)械配套選型和進(jìn)度組織等方面開(kāi)展研究,優(yōu)化傳統(tǒng)入巖地下連續(xù)墻成槽工藝,在提高施工效率的同時(shí)提高經(jīng)濟(jì)效益,為后續(xù)類似工程施工提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。
深圳某跨海通道工程位于深圳市西部,途徑前海媽灣及寶安大鏟灣兩區(qū)域。工程前海側(cè)明挖隧道主體結(jié)構(gòu)路線全長(zhǎng)820m。主線閉合框架長(zhǎng)約573m,U形槽長(zhǎng)220m,與盾構(gòu)井后配套臺(tái)車擴(kuò)大段順接,具體如圖1所示。
圖1 工程明挖段平面布置
地下連續(xù)墻槽段上部土層為填土、淤泥、黏土砂石等,其標(biāo)貫值低,摩擦角小,擾動(dòng)后極易發(fā)生滑移坍塌,為典型的上軟下硬地層,各巖土層具體參數(shù)如表1所示,部分現(xiàn)場(chǎng)巖樣如圖2所示。
表1 工程巖土物理力學(xué)性質(zhì)
圖2 部分現(xiàn)場(chǎng)巖樣
目前,針對(duì)地下連續(xù)墻入巖常用施工機(jī)械設(shè)備主要有:①傳統(tǒng)的液壓式抓斗成槽機(jī)結(jié)合新興的雙輪銑槽機(jī);②成槽機(jī)抓槽、旋挖鉆(或牙輪鉆)引孔結(jié)合沖擊方錘修孔。由于本工程體量大、工期緊、且中、微風(fēng)化巖層在總工程量中占比較大,采用設(shè)備②難以滿足施工進(jìn)度及施工質(zhì)量的要求。本工程入巖深度為16~20m,其中進(jìn)入中風(fēng)化巖層(抗壓強(qiáng)度為31MPa左右)深度為3~7m、微風(fēng)化巖層(抗壓強(qiáng)度為45MPa左右)深度為4~8m。國(guó)產(chǎn)銑槽機(jī)在抗壓強(qiáng)度30MPa的巖層中施工效率較低[6],根據(jù)以往施工經(jīng)驗(yàn),國(guó)外銑槽機(jī)在抗壓強(qiáng)度超過(guò)40MPa以上地層施工效率極低。所以本工程在初步選定設(shè)備①的基礎(chǔ)上對(duì)施工工藝進(jìn)行優(yōu)化,如圖3所示。
圖3 初選地下連續(xù)墻施工工藝流程
針對(duì)本工程情況,擬從施工機(jī)械、護(hù)壁泥漿以及設(shè)計(jì)、施工組織4個(gè)方面對(duì)原有成槽工藝進(jìn)行改善。
針對(duì)雙輪銑槽機(jī)在微風(fēng)化巖層施工效率低、更換刀齒頻繁的問(wèn)題,擬對(duì)微風(fēng)化巖層采取預(yù)處理破壞巖石的整體性進(jìn)而提高銑槽機(jī)在微風(fēng)化巖層中施工效率。主要方式有:①采用鉆機(jī)打引孔后用銑槽機(jī)進(jìn)行銑槽;②采用重錘對(duì)微風(fēng)化巖層預(yù)裂處理后進(jìn)行銑槽。根據(jù)綜合對(duì)比分析最終采取方式②進(jìn)行施工,主要施工機(jī)械如下。
1)金泰SG70成槽機(jī)(非入巖部分成槽)
金泰SG70是目前國(guó)產(chǎn)最新型液壓抓斗成槽機(jī),液壓抓斗切土能力強(qiáng),成槽效率高,成槽垂直精度達(dá)到1/600,成槽最大深度達(dá)到80m,完全適合本工程地下連續(xù)墻成槽施工。
2)BC40雙輪銑槽機(jī)(入巖部分)
寶峨BC40液壓雙輪銑槽機(jī)設(shè)備性能好,維修率低,設(shè)備使用效率高,在強(qiáng)、中化巖層中的成槽能力和效率優(yōu)良,基本具備本工程地下連續(xù)墻在巖層中的施工能力。
3)利勃海爾HS883吊車配合重錘
HS883重錘對(duì)于部分較硬巖層處理效果明顯,先采用重錘將巖層破碎,后采用銑槽機(jī)銑槽效果顯著。為了消減重錘施工時(shí)產(chǎn)生的渦流,減弱對(duì)上部軟弱土體擾動(dòng),重錘上特地設(shè)置了導(dǎo)流槽。此外,設(shè)置可更換的刃腳,方便在破巖過(guò)程中刀刃損壞后及時(shí)更換。
施工機(jī)械如圖4所示。
圖4 施工機(jī)械
由于本工程上軟下硬的特殊地質(zhì)情況,采用重錘破巖產(chǎn)生振動(dòng)極易導(dǎo)致上部土體塌方。針對(duì)上述問(wèn)題,本工程采用優(yōu)鉆100鈉基膨潤(rùn)土,嚴(yán)格控制成槽過(guò)程中泥漿密度。
3.2.1鈉基膨潤(rùn)土
該膨潤(rùn)土適合各種土層,尤其是超深地下連續(xù)墻的護(hù)壁要求。由于采用了鈉基膨潤(rùn)土,其水化后的膨脹倍數(shù)為鈣基膨潤(rùn)土的10倍以上[11],膨潤(rùn)土的小板結(jié)構(gòu)充分打開(kāi)。膨潤(rùn)土的小板與高分子聚合物之間的橋接作用,可在槽壁孔壁形成又薄又韌、致密的泥皮,有效防止上部軟土塌方,具體機(jī)理如圖5所示。
圖5 新型泥漿護(hù)壁機(jī)理
3.2.2泥漿密度控制
同時(shí)在施工過(guò)程中,嚴(yán)格控制泥漿密度。在施工過(guò)程中,針對(duì)該工程地層及施工工藝特點(diǎn)經(jīng)成槽試驗(yàn),地下連續(xù)墻成槽時(shí)泥漿相對(duì)密度控制在1.1~1.15,可以起到良好的護(hù)壁效果;澆灌混凝土?xí)r,泥漿相對(duì)密度控制在1.05左右,以保證混凝土澆筑質(zhì)量。泥漿密度主要通過(guò)膨潤(rùn)土摻量以及新舊漿液替換比例進(jìn)行控制(見(jiàn)表2),泥漿配合比如表3所示。通過(guò)上述措施,施工過(guò)程中泥漿密度控制良好,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)成槽工程中泥漿密度如圖6所示。
表2 泥漿密度控制
表3 泥漿配合比 (kg·m-3)
圖6 混凝土澆筑時(shí)泥漿密度(僅含順?lè)┕さ叵逻B續(xù)墻)
為了提高地下連續(xù)墻施工質(zhì)量以及施工效率,本工程從設(shè)計(jì)及施工組織方面采取了以下措施:①根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際情況與設(shè)計(jì)院溝通優(yōu)化地下連續(xù)墻分幅方案;②積極做好地下連續(xù)墻施工過(guò)程中各工序銜接準(zhǔn)備工作。
3.3.1優(yōu)化地下連續(xù)墻分幅方案,合理調(diào)整地下連續(xù)墻施工順序
與設(shè)計(jì)溝通,調(diào)整地下連續(xù)墻分幅方案,增大幅寬、減少地下連續(xù)墻幅數(shù),優(yōu)化前后地下連續(xù)墻分幅對(duì)比如表4所示。同時(shí),將每幅寬度控制在5.5m左右,由于本工程采用的成槽機(jī)與銑槽機(jī)均帶有強(qiáng)制糾偏功能,多數(shù)幅地下連續(xù)墻僅2孔就可成槽,與傳統(tǒng)3孔成槽相比減少1孔,大大縮短了成槽時(shí)間。
表4 優(yōu)化前后地下連續(xù)墻數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
3.3.2做好地下連續(xù)墻施工過(guò)程中各工序銜接準(zhǔn)備工作
1)鋼筋籠吊放 鋼筋籠提前驗(yàn)收完成,并掛好起吊的鐵扁擔(dān),將鋼筋籠運(yùn)至地下連續(xù)墻附近,待清底完成并再次掃孔后即刻吊放鋼筋籠。
2)澆筑混凝土 混凝土事先通知攪拌站,混凝土提前半小時(shí)到現(xiàn)場(chǎng),安放導(dǎo)管結(jié)束后能及時(shí)灌注混凝土,并配備一定數(shù)量的攪拌車(不少于6輛),確保混凝土能連續(xù)灌注。
深圳某跨海通道工程通過(guò)對(duì)機(jī)械選型配套、泥漿配合比以及設(shè)計(jì)、施工組織等方面進(jìn)行研究,對(duì)微風(fēng)化花剛巖層地下連續(xù)墻施工進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新,提出并采用雙輪銑結(jié)合重錘破巖、成槽機(jī)取土、鈉基泥漿護(hù)壁的高效成槽方法,使上軟下硬復(fù)合地層地下連續(xù)墻成槽質(zhì)量及效率明顯提高,取得了良好的施工效果。
在類似地層中采用雙輪銑+引孔或成槽機(jī)+旋挖鉆(或牙輪鉆)+方錘等方式,根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)以及本公司施工經(jīng)驗(yàn)平均施工時(shí)間一般需要8d左右。而本工程通過(guò)對(duì)原有成槽工藝的改進(jìn),采用雙輪銑結(jié)合重錘破巖、成槽機(jī)取土的方法,使得地下連續(xù)墻施工速度明顯提升(見(jiàn)圖7),單幅地下連續(xù)墻成槽時(shí)間平均時(shí)間為66.49h(見(jiàn)圖8),有效保證盾構(gòu)工作井圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工完成的節(jié)點(diǎn)工期。同時(shí)發(fā)現(xiàn)施工過(guò)程中,占比最大的工序仍為成槽時(shí)間。此外成槽時(shí)間超過(guò)3d的地下連續(xù)墻施工,均與刀具更換次數(shù)相對(duì)較多有一定關(guān)系(見(jiàn)圖9)。
圖7 地下連續(xù)墻施工時(shí)間統(tǒng)計(jì)(僅含順?lè)┕さ叵逻B續(xù)墻)
圖8 各工序平均時(shí)間占比(僅含順?lè)┕さ叵逻B續(xù)墻)
圖9 地下連續(xù)墻成槽時(shí)間統(tǒng)計(jì)(僅含順?lè)┕さ叵逻B續(xù)墻)
4.2.1成槽質(zhì)量
通過(guò)采用鈉基膨潤(rùn)土泥漿護(hù)壁、加強(qiáng)泥漿密度控制,同時(shí)對(duì)重錘形狀進(jìn)行優(yōu)化,減小重錘作業(yè)產(chǎn)生的渦流,避免上部軟土層滑移坍塌,在75幅地下連續(xù)墻施工過(guò)程中實(shí)現(xiàn)上部軟土層滑移坍塌率為0;且施工過(guò)程中槽段壁面垂直度控制良好,壁面垂直度誤差<1/300。
4.2.2地下連續(xù)墻墻體質(zhì)量
對(duì)地下連續(xù)墻墻體進(jìn)行超聲波監(jiān)測(cè)以及鉆芯法取樣監(jiān)測(cè),目前監(jiān)測(cè)的6幅地下連續(xù)墻墻身完整性多數(shù)為I類,說(shuō)明通過(guò)該工藝施工地下連續(xù)墻的墻體質(zhì)量相對(duì)較好。
1)該方法有效提高了單幅地下連續(xù)墻施工工效,與傳統(tǒng)的地下連續(xù)墻施工方法(雙輪銑+引孔以及成槽機(jī)+旋挖鉆(或牙輪鉆)+方錘)相比單幅施工時(shí)間至少縮短1倍以上;但成槽仍是制約入巖地下連續(xù)墻施工效率的關(guān)鍵工序,占單幅地下連續(xù)墻施工時(shí)間的80%以上,仍是后續(xù)研究的重點(diǎn)。
2)采用鈉基膨潤(rùn)土,采取有效措施控制泥漿密度,可以有效控制地下連續(xù)墻上部填土、淤泥、黏土及中砂等軟弱土層受施工擾動(dòng)產(chǎn)生塌方。
3)對(duì)于銑槽機(jī)等主要作業(yè)機(jī)械,應(yīng)在平時(shí)加強(qiáng)刀具檢查,及時(shí)更換,有利于提高施工效率。
4)現(xiàn)場(chǎng)大型施工機(jī)械設(shè)備多,在單幅地下連續(xù)墻施工工效穩(wěn)定的情況下,合理的施工組織是關(guān)鍵。在工期和成本綜合考慮下,可考慮現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)設(shè)多個(gè)工作面,進(jìn)行多幅地下連續(xù)墻同時(shí)施工。同時(shí),對(duì)于鋼筋籠制作、混凝土澆筑等專業(yè)性及危險(xiǎn)性相對(duì)較小的工序盡可能提前做好準(zhǔn)備,壓縮工序銜接時(shí)間,增大機(jī)械利用率,減少機(jī)械閑置時(shí)間。
5)積極與設(shè)計(jì)溝通優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,合理確定地下連續(xù)墻分幅寬度,減少地下連續(xù)墻幅數(shù)以及每幅地下連續(xù)墻施工孔數(shù),進(jìn)而提高地下連續(xù)墻施工工效。