趙立波,胡學(xué)偉,陳 浩
(中交路橋華東工程有限公司,上海市 200135)
奚家港大橋是外傾式飛燕系桿拱橋,跨徑組合為(30+120+30)m,全長180 m,橋梁寬度35~39.5 m。主梁為直線形鋼箱梁,梁高2.5 m。主拱呈飛燕式布局,矢高28 m,外傾13.89°,采用矩形斷面,寬度1.8 m,高度2.2 m。
奚家港大橋10#、11#墩為主墩,主墩承臺為啞鈴型,結(jié)構(gòu)尺寸為35 m×11.2 m×3 m。兩個主墩承臺分別位于奚家港海塘大堤東、西兩岸,緊鄰海塘防洪大堤。10# 墩基坑開挖邊線距防汛墻最小距離為10.7 m,基坑深度6.74 m;11# 墩基坑開挖邊線距離防汛墻最小距離為11.2 m,基坑深度6.54 m。奚家港海塘大堤為一線海塘防洪堤,設(shè)計防洪等級為100 a 一遇,防洪大堤上設(shè)直立式防浪墻,防洪大堤兼做附近商品混凝土拌合站運輸材料的進(jìn)出場道路,重載車輛較多,坑外動荷載大。
承臺施工場區(qū)內(nèi)淺部廣泛分布砂性土與粉性土,沉積時代新,飽水,抗震設(shè)防烈度按7 度考慮。承臺基坑開挖影響范圍內(nèi)土層從上至下為①1-2素填土、②2-2灰色黏質(zhì)粉土夾淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、②3-2灰色砂質(zhì)粉土,其中②2-2、②3-2土層滲透性強(qiáng),為強(qiáng)透水層,該層在地下水動力下易發(fā)生流砂現(xiàn)象,嚴(yán)重時會發(fā)生地面塌陷、基坑坍塌等事故,基坑施工時需做好降水、隔水措施,詳細(xì)地質(zhì)參數(shù)見表1。
表1 地質(zhì)條件參數(shù)表
奚家港主橋承臺基坑距海塘大堤較近,坑外荷載大,開挖深度深,施工周期長,地質(zhì)條件差,易出現(xiàn)滲漏、流砂。為了嚴(yán)格控制基坑變形和坑外地表沉降,防止基坑開挖過程中出現(xiàn)滲漏情況,縮短施工工期,基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)采用了拉森鋼板樁+兩軸水泥攪拌樁的復(fù)合支護(hù)結(jié)構(gòu)體系。
拉森鋼板樁采用NSP-ⅣW型,截面尺寸為600×210×18.0 mm,樁長18 m?;觾?nèi)設(shè)兩層圍檁及內(nèi)支撐,圍檁采用雙拼HM500×300×11×18 mm型鋼,內(nèi)支撐及角撐采用Φ609×16 mm 鋼管;每層內(nèi)支撐布置5 道,間距為3.9 m和4.0 m,見圖1、圖2。為減小因基坑施工對海塘大堤結(jié)構(gòu)造成的影響,在臨近海塘大堤側(cè)及基坑短邊側(cè)設(shè)雙排Φ700@500 兩軸水泥攪拌樁,樁長19 m;水泥摻量13%,水灰比0.6,水泥攪拌樁28 d 無側(cè)限抗壓強(qiáng)度qu≥0.8 MPa。
圖1 基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)平面設(shè)計圖(單位:cm)
圖2 基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)立面設(shè)計圖(單位:cm)
基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)模擬計算以10# 墩為例,計算軟件采用同濟(jì)啟明星深基坑支擋結(jié)構(gòu)設(shè)計計算軟件FRWS 9.0,本構(gòu)選用修正-庫倫摩爾。通過建立二維計算模型,模擬施工中的五種工況,分別對支護(hù)結(jié)構(gòu)變形、彎矩、剪力以及地表沉降進(jìn)行模擬計算。
工況一:基坑開挖至0.5 m后,支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形、彎矩、剪力沿深度方向的曲線分布如圖3。
圖3 開挖至0.5 m后各曲線分布圖
工況二:安裝第一道支撐后,支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形、彎矩、剪力沿深度方向的曲線分布如圖4。
圖4 安裝第一道支撐后各曲線分布圖
工況三:基坑開挖至3.14 m,支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形、彎矩、剪力沿深度方向的曲線分布見圖5。
圖5 基坑開挖至3.14 m后各曲線分布圖
工況四:安裝第二道支撐后,支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形、彎矩、剪力沿深度方向的曲線分布如圖6。
圖6 安裝第二道支撐后各曲線分布圖
工況五:安裝第五道支撐后,支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形、彎矩、剪力沿深度方向的曲線分布如圖7。
圖7 安裝第五道支撐后各曲線分布圖
通過計算,支護(hù)結(jié)構(gòu)在各階段的最大變形、彎矩、剪力值如表2 所示。
表2 支護(hù)結(jié)構(gòu)計算結(jié)果匯總表
工況一:基坑開挖至0.5 m后,地表沉降曲線圖如圖8。
圖8 基坑開挖至0.5 m后地表沉降曲線圖
工況二:安裝第一道支撐后,地表沉降曲線圖如圖9。
圖9 安裝第一道支撐后地表沉降曲線圖
工況三:基坑開挖至3.14 m后,地表沉降曲線圖如圖10。
圖10 基坑開挖至3.14 m后地表沉降曲線圖
工況四:安裝第二道支撐后,地表沉降曲線圖如圖11。
圖11 安裝第二道支撐后地表沉降曲線圖
工況五:基坑開挖至6.74 m后,地表沉降曲線圖如圖12。地表沉降計算結(jié)果匯總見表3
表3 地表沉降計算結(jié)果匯總表 單位:mm
圖12 基坑開挖至6.74 m后地表沉降曲線圖
為真實掌握在施工過程中基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)和海塘大堤的變形發(fā)展情況,動態(tài)指導(dǎo)施工,保證基坑施工和海塘大堤的安全,基坑施工期間,對基坑及支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形和其影響范圍內(nèi)的外部結(jié)構(gòu)物,以及其它與施工有關(guān)的項目進(jìn)行了監(jiān)控測量。本文主要對支護(hù)樁頂水平位移、支護(hù)樁側(cè)最大位移和海塘大堤防浪墻的豎向位移三個項目的監(jiān)控量測數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理分析,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表4 至表8。
表4 基坑監(jiān)測項目及報警值
表5 樁頂水平位移監(jiān)測值 單位:mm
奚家港主橋承臺基坑施工邊界條件復(fù)雜,坑外恒載、動載大,地質(zhì)條件差,施工中采用的雙向水泥攪拌樁+拉森鋼板樁的復(fù)合支護(hù)樁結(jié)構(gòu)不僅起到較好的止水效果,而且水泥攪拌樁自身具有一定的強(qiáng)度,進(jìn)一步提高了拉森鋼板樁的抗彎剛度。雙向水泥攪拌樁作為非主要支護(hù)結(jié)構(gòu),可在其自身未達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度時即開挖第一層土體,施作第一層支撐,較SWM 工法樁可縮短施工工期。通過奚家港主橋承臺基坑的施工說明,采用雙向水泥攪拌樁+拉森鋼板樁的支護(hù)結(jié)構(gòu)合理、可行,類似施工條件的深基坑可參考借鑒。
表6 10# 墩基坑支護(hù)樁側(cè)向最大位移監(jiān)測數(shù)據(jù)表
表7 11# 墩基坑支護(hù)樁側(cè)向最大位移監(jiān)測數(shù)據(jù)表
表8 防浪墻垂直位移監(jiān)測值 單位:mm