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        填海區(qū)單側(cè)近接敏感建筑深基坑施工監(jiān)測(cè)分析

        2022-04-20 10:42:08褚人猛
        鐵道建筑技術(shù) 2022年2期
        關(guān)鍵詞:警戒罐體冷水

        褚人猛

        (中鐵十六局集團(tuán)第一工程有限公司 北京 101300)

        1 引言

        為了解決交通擁堵、建筑物過(guò)度密集和城市綠地極度缺乏等問(wèn)題,許多沿海城市進(jìn)行了大量填海造地工程。填海區(qū)工程地質(zhì)條件差、土體性質(zhì)復(fù)雜,常導(dǎo)致工程設(shè)計(jì)參數(shù)選取不準(zhǔn)、施工方案難以確定以及監(jiān)測(cè)重點(diǎn)把控不到位。此外,填海區(qū)建筑物密度較大,新建工程常近接敏感建筑,而敏感建筑對(duì)變形要求較嚴(yán)格,致使施工難度增加。因此,填海區(qū)單側(cè)近接敏感建筑深基坑工程仍然是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性、高風(fēng)險(xiǎn)和高難度的巖土工程技術(shù)熱點(diǎn)課題[1-6]。

        目前,深基坑現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)已經(jīng)成為確保深基坑工程施工安全的必要和有效手段[7-9]。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋O(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析可以及時(shí)排除施工中潛在的危險(xiǎn),加快總體施工進(jìn)度和減少成本。文章以穗莞深城際軌道深圳機(jī)場(chǎng)站深基坑工程施工為例,介紹在嚴(yán)格控制基坑變形條件下,如何采用嚴(yán)密、科學(xué)的監(jiān)測(cè)技術(shù),并根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果輔以?一種基坑開挖混合支撐預(yù)應(yīng)力自適應(yīng)自動(dòng)補(bǔ)償方法?(ZL 2018 1 0997658.2)發(fā)明專利技術(shù),對(duì)基坑施工動(dòng)態(tài)調(diào)整,確?;蛹爸苓吔ㄖ锇踩?,為類似工程的施工提供可借鑒的經(jīng)驗(yàn)[10-12]。

        2 依托工程條件及圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        2.1 工程概況

        穗莞深城際軌道深圳機(jī)場(chǎng)站為典型的填海區(qū)深基坑工程,車站東西側(cè)為機(jī)場(chǎng)集團(tuán)能源中心,其西南側(cè)3.5 m處存在單側(cè)近接超大荷載4組蓄冷罐,該建筑屬于敏感建筑,對(duì)變形控制要求極高,其累計(jì)不均勻沉降限值為78 mm,罐體傾斜限值為0.29%,地表沉降限值為30 mm。每組蓄冷罐直徑為26.5 m,高度為30 m,運(yùn)行總重為14 500 t。如何確?;雍图扔薪ㄖ锏陌踩白冃尾怀^(guò)設(shè)計(jì)要求,將成為本項(xiàng)目施工的重中之重,總體平面布置如圖1所示。車站基坑長(zhǎng)約912 m,標(biāo)準(zhǔn)段基坑寬度為23.34 m,深度為19.9 m。端頭井基坑寬度為30.16 m,深度為23.34 m,基坑安全等級(jí)為一級(jí)。

        圖1 車站總體平面布置

        2.2 工程地質(zhì)條件

        穗莞深城際軌道深圳機(jī)場(chǎng)站地處深圳市西部沿岸,地貌類型為沖積海積平原,沉積了較厚的淤泥層。西部填海造陸項(xiàng)目一般步驟為先拋石擠淤形成海堤或隔堤,然后再堆載預(yù)壓。填筑材料除海堤、隔堤外,主要為黏性土,在濱海灘涂和潮間帶,早期填筑材料比較復(fù)雜,含有大量的塊石和碎石。填海區(qū)填土普遍較厚,且多數(shù)區(qū)域無(wú)序堆載。場(chǎng)地下存在淤泥及淤泥質(zhì)土,呈流動(dòng)狀,屬于欠固結(jié)土,強(qiáng)度低、變形大、固結(jié)慢。下伏花崗巖殘積土性質(zhì)差,土層粒組不均勻、級(jí)配不良、缺少中間顆粒,在含水狀態(tài)下一經(jīng)擾動(dòng)極易軟化,產(chǎn)生流泥涌土現(xiàn)象,強(qiáng)度銳減。填海區(qū)地下水與海水聯(lián)系密切,水位較高??辈炱陂g測(cè)得地下水穩(wěn)定水位埋深0.00~14.00 m??傮w來(lái)說(shuō),填海區(qū)的止水、基坑支護(hù)及工程樁施工存在較大困難。

        2.3 圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案

        為保證連續(xù)墻施工及基坑開挖期間基坑及蓄冷水罐的安全,圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮如下保護(hù)措施:

        (1)蓄冷水罐影響范圍段地連墻厚度加厚至1.2 m,同時(shí)支撐由標(biāo)準(zhǔn)段4道增加至5道(第一、三道為混凝土支撐,其余為鋼支撐),混凝土支撐間距由9 m加密至4.5 m。

        (2)在蓄冷水罐側(cè)設(shè)置直徑0.8 m、間距1 m的鉆孔隔離樁,隔離樁外側(cè)設(shè)置攪拌樁格構(gòu)式加固土體,可有效減少連續(xù)墻成槽和基坑開挖對(duì)蓄冷水罐的影響。

        (3)為減少偏載作用下基坑及支撐體系的整體水平位移,在基坑被動(dòng)側(cè)設(shè)置一排鉆孔樁(直徑1 m、間距2 m),并在樁與連續(xù)墻之間進(jìn)行格構(gòu)式攪拌樁加固,同時(shí)設(shè)置連接板將連續(xù)墻頂與樁頂連接。

        (4)為減少地面超載下的坑底隆起量,對(duì)坑底土體進(jìn)行裙邊加抽條式加固。蓄冷水罐區(qū)域基坑標(biāo)準(zhǔn)斷面如圖2所示。

        圖2 蓄冷水罐區(qū)域基坑標(biāo)準(zhǔn)斷面(單位:mm)

        3 蓄冷水罐作用范圍內(nèi)基坑監(jiān)測(cè)方案及施工控制

        通過(guò)依托工程條件分析,確定敏感建筑蓄冷水罐監(jiān)測(cè)和二號(hào)基坑結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)方案,設(shè)置監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)點(diǎn)分布、監(jiān)測(cè)精度、警戒值和最大限值以及出現(xiàn)緊急情況后的應(yīng)急措施,二號(hào)基坑總體監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置如圖3所示。

        圖3 蓄冷水罐作用范圍內(nèi)基坑監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置

        3.1 蓄冷水罐監(jiān)測(cè)技術(shù)方案

        蓄冷水罐監(jiān)測(cè)項(xiàng)目包括:地表沉降、罐體沉降和傾斜監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)等級(jí)為特級(jí)。

        (1)地表沉降

        地表沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置于罐體之間和罐體兩側(cè),垂直基坑布置5排,每排各5個(gè)測(cè)點(diǎn),排間距為10 m。

        地表沉降最大限值為30 mm,警戒值為24 mm,變化速率為1 mm/d。

        (2)罐體沉降

        沿每個(gè)罐體的蓄體基礎(chǔ)周邊布設(shè)8組測(cè)點(diǎn)。罐體累計(jì)不均勻沉降最大限值為98 mm,警戒值為78 mm,變化速率1 mm/d。

        (3)蓄冷水罐傾斜

        以每組罐體差異沉降值與罐體基礎(chǔ)直徑的比值為罐體的傾斜率。罐體傾斜監(jiān)測(cè)最大限值為0.29%。

        3.2 蓄冷水罐范圍內(nèi)基坑監(jiān)測(cè)技術(shù)方案

        基坑內(nèi)的監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置及設(shè)置方法參考相關(guān)基坑監(jiān)測(cè)規(guī)范,在此不做詳述。

        (1)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備

        蓄冷水罐范圍內(nèi)基坑監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備如表1所示。

        表1 監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備

        (2)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

        蓄冷水罐范圍內(nèi)基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及其對(duì)應(yīng)的警戒值和最大限制如表2所示。

        表2 蓄冷水罐范圍內(nèi)基坑監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

        3.3 開挖控制措施

        基坑采用明挖法施工,圍護(hù)結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度方可進(jìn)行開挖。開挖過(guò)程中堅(jiān)持分層、分塊、對(duì)稱、限時(shí)開挖及隨挖隨撐的原則。

        (1)據(jù)基坑周邊環(huán)境允許的變形限度來(lái)控制土方開挖和支撐架設(shè)速度。

        (2)為盡可能減少開挖過(guò)程對(duì)土體的擾動(dòng)以及無(wú)支撐狀態(tài)下圍護(hù)結(jié)構(gòu)暴露時(shí)間,嚴(yán)格執(zhí)行基坑開挖與支撐架設(shè)采用分層、分步、對(duì)稱、平衡、隨挖隨支的施工方案,嚴(yán)格遵循“豎向分層、縱向分區(qū)分塊、隨挖隨支”的施工原則。

        (3)分層開挖深度以各道支撐豎向間距為依據(jù),分塊長(zhǎng)度根據(jù)土方開挖能力及支撐安裝速度確定。

        3.4 分級(jí)管控理念

        由于蓄冷水罐為敏感建筑,為保證其安全,對(duì)蓄冷水罐的沉降及傾斜由低到高分三級(jí)管理。第一級(jí)管理:在施工過(guò)程中蓄冷水罐變形在控制總量的70%以下,但出現(xiàn)管路和接頭損壞情況,做出一級(jí)預(yù)警,啟動(dòng)動(dòng)態(tài)調(diào)整并加強(qiáng)監(jiān)測(cè)頻率。第二級(jí)管理:沉降及傾斜變形繼續(xù)發(fā)生,但變形總量仍在變形總量的70%以下,但出現(xiàn)了蓄冷水罐設(shè)備供冷功效異?;蚴?,增加監(jiān)測(cè)頻率并加強(qiáng)空間系統(tǒng)支護(hù),嚴(yán)控基坑變形在允許范圍之內(nèi)。第三級(jí)管理:沉降及傾斜繼續(xù)發(fā)生,達(dá)到控制總量的90%,可能危及罐體結(jié)構(gòu)安全,立即停止施工,采取加固和應(yīng)急措施。

        3.5 動(dòng)態(tài)調(diào)整理念

        施工監(jiān)測(cè)過(guò)程中,按照規(guī)范要求收集整理各種監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),對(duì)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)資料及時(shí)進(jìn)行科學(xué)計(jì)算、分析和對(duì)比,各監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)值不能超過(guò)設(shè)計(jì)基準(zhǔn)值。除此之外,還應(yīng)保障信息化施工,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并預(yù)警,預(yù)測(cè)基坑及結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和安全性,提出工序施工的調(diào)整意見及安全措施。

        本工程基于實(shí)際情況,采用自主研發(fā)的?一種基坑開挖混合支撐預(yù)應(yīng)力自適應(yīng)自動(dòng)補(bǔ)償方法?(ZL 2018 1 0997658.2)專利技術(shù),針對(duì)基坑在施工過(guò)程中變形進(jìn)行自適應(yīng)調(diào)整,嚴(yán)格控制變形在限值范圍內(nèi),保證了基坑及周圍建筑的安全。

        4 監(jiān)測(cè)結(jié)果及分析

        4.1 監(jiān)控分析的關(guān)鍵點(diǎn)

        (1)首先分析基準(zhǔn)點(diǎn)的穩(wěn)定性,在確保基準(zhǔn)點(diǎn)起算數(shù)據(jù)可靠性的前提下,進(jìn)行罐體監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析。

        (2)通過(guò)本次測(cè)量高程與上次測(cè)量高程的差值計(jì)算出本次變化值,從各測(cè)點(diǎn)找出本次最大變化值與測(cè)量誤差的最大值進(jìn)行比較,當(dāng)本次最大變化值小于測(cè)量誤差限值時(shí),可認(rèn)為該觀測(cè)點(diǎn)為沒(méi)有變形或變形不明顯。

        (3)通過(guò)各期累計(jì)變化量的分析,判斷蓄冷水罐沉降、傾斜發(fā)展趨勢(shì)。

        4.2 蓄冷水罐沉降監(jiān)測(cè)結(jié)果及分析

        施工監(jiān)測(cè)從2016年7月2日至2017年7月16日,第三方從2017年7月21日開始監(jiān)測(cè)蓄冷水罐沉降,具體監(jiān)測(cè)情況如圖4所示。

        圖4 蓄冷水罐沉降變化曲線

        由圖4可知,1#蓄冷水罐累計(jì)沉降最大點(diǎn)號(hào)為CJ11,累計(jì)最大沉降量為18.7 mm;2#蓄冷水罐累計(jì)沉降最大點(diǎn)號(hào)為CJ19,累計(jì)最大沉降量為26.1 mm;3#蓄冷水罐累計(jì)沉降最大點(diǎn)號(hào)為CJ29,累計(jì)最大沉降量為39.2 mm;4#蓄冷水罐累計(jì)沉降最大點(diǎn)號(hào)為CJ35,累計(jì)最大沉降量為44.9 mm。蓄冷水罐在基坑開挖期間的累計(jì)最大沉降量為44.9 mm,小于蓄冷水罐累計(jì)不均勻沉降量警戒值78 mm。蓄冷水罐產(chǎn)生的不均勻沉降值為44 mm,最大傾斜率為0.169%,小于最大限值0.29%。最大月變化沉降量為5.1 mm,日均沉降量為0.17 mm,小于規(guī)定的變化速率1 mm/d。由此可見,基坑開挖期間可以保證蓄冷水罐的安全。

        4.3 蓄冷水罐周邊地表沉降監(jiān)測(cè)及分析

        由圖5可知,蓄冷水罐周邊地表累計(jì)最大沉降量為7.1 mm,小于地表沉降監(jiān)測(cè)警戒值24 mm。計(jì)算得出蓄冷水罐周圍地表沉降月變化情況,最大月變化沉降量為4.9 mm,日均沉降量為0.16 mm,小于規(guī)定的變化速率1 mm/d。

        圖5 蓄冷水罐周圍地表沉降(累計(jì)變量)變化曲線

        4.4 地連墻沉降監(jiān)測(cè)及分析

        地連墻變形與基坑本身安全相關(guān)性較強(qiáng),通過(guò)分析地連墻沉降情況來(lái)評(píng)估基坑安全性?;娱_挖期間地連墻沉降日變化情況如圖6所示。

        圖6 地連墻沉降變化曲線

        由圖6可知,在開挖期間地連墻沉降日變化量在“0”附近小幅度波動(dòng),最大日變化量基本未超過(guò)1 mm,小于警戒值要求(2 mm/d)。通過(guò)累加日變化量可知,WW51測(cè)點(diǎn)累計(jì)沉降最大為2.66 mm,也小于警戒值要求(20 mm)。綜上,基坑在開挖期間處于安全狀態(tài)。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        (1)為保證施工安全,編寫了針對(duì)本工程實(shí)際概況且符合規(guī)范要求的監(jiān)測(cè)技術(shù)方案,對(duì)基坑周邊敏感建筑蓄冷水罐的變形和蓄冷水罐范圍內(nèi)基坑力學(xué)指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè);研發(fā)的?一種基坑開挖混合支撐預(yù)應(yīng)力自適應(yīng)自動(dòng)補(bǔ)償方法?(ZL 2018 1 0997658.2)實(shí)現(xiàn)了支撐內(nèi)力的動(dòng)態(tài)調(diào)整,有效控制了基坑變形,確保了基坑及鄰近重要建筑物的安全。

        (2)為保證敏感建筑蓄冷水罐安全,對(duì)蓄冷水罐的沉降及傾斜由低到高分三級(jí)管理。為減少施工的盲目性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工過(guò)程中的異常情況并預(yù)警,根據(jù)監(jiān)測(cè)分析結(jié)果提出工序施工的調(diào)整意見及應(yīng)采取的安全措施,保證整個(gè)工程安全、可靠推進(jìn)。

        (3)蓄冷水罐在開挖期間的累計(jì)最大沉降量為44.9 mm,小于蓄冷水罐累計(jì)不均勻沉降量警戒值78 mm;蓄冷水罐最大傾斜為0.169%,小于規(guī)定的最大限值0.29%。最大月變化沉降量為5.1 mm,日均沉降量為0.17 mm,小于規(guī)定的變化速率1 mm/d。蓄冷水罐周邊地表累計(jì)最大沉降量為7.1 mm,小于地表沉降監(jiān)測(cè)警戒值24 mm;最大月變化沉降量為4.9 mm,日均沉降量為0.16 mm,小于限值1 mm/d。地連墻最大日變化量不超過(guò)1 mm/d,小于警戒值要求2 mm/d。

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