郭 水
(北京市政建設(shè)集團有限責任公司,北京 100089)
近年來,隨著工業(yè)化、城市化進程的推進,我國在地下空間開發(fā)利用方面有了長足的發(fā)展,特別是以城市地下道路、綜合管廊、地下商業(yè)、地下車站等為主導的城市地下空間開發(fā)進入到快速增長階段。
明挖法是地下空間施工中的施工技術(shù),例如城市地下工程及高層建筑的地下室工程,以明挖法為主。明挖法以其獨特的優(yōu)點被廣泛地應(yīng)用于地下工程施工建設(shè)當中,明挖基坑由于受地質(zhì)、水文條件影響較大,存在著大量不可預見的施工質(zhì)量影響因素。本文結(jié)合北京某標段地下工程,闡述了在承壓水地層中,明挖法基坑施工過程中突發(fā)涌水時的處理措施。
本工程位于北京市通州區(qū),明挖區(qū)間基坑位于待開發(fā)的土地內(nèi),施工環(huán)境較好。基坑總長度159.6 m,主要包含以下特點:1)基坑寬度較寬:標準段寬度為35.8 m;2)基坑深度較深:標準段深度22.49 m;3)基坑內(nèi)設(shè)置2排格構(gòu)柱,格構(gòu)柱間距10.8 m。圍護結(jié)構(gòu)采用地下連續(xù)墻+內(nèi)支撐形式,地下連續(xù)墻厚度800 mm,C30混凝土,地下連續(xù)墻之間采用工字鋼接頭。地連墻標準段墻深為28 m,墻底進入基坑底面下⑦-4粉質(zhì)黏土層約為0.36 m~2.2 m。
內(nèi)支撐體系采用豎向4道撐,第一、二、四道采用φ609×16 mm鋼管撐;第三道采用φ800×20 mm鋼管撐(斜撐第三道、四道φ800×20 mm鋼管撐),除第一道撐水平間距6 m,其余間距3 m;基坑內(nèi)中間設(shè)兩道臨時格構(gòu)柱,縱向間距6 m,臨時立柱下為樁基礎(chǔ),直徑1.2 m,長8 m。
土方開挖情況:基坑土方開挖嚴格按照“縱向分段、豎向分層、中部拉槽、先撐后挖、隨挖隨支”的原則進行。開挖主要以機械化作業(yè)進行開挖,每層土方開挖至鋼支撐標高下500 mm時安裝鋼支撐,安裝時間不得超過24 h,并施加預應(yīng)力。中部拉槽土方開挖時,縱向分段長度不大于8 m,段間土坡比不大于1∶1,豎向分層的高度不大于6 m,中拉槽兩側(cè)的土臺頂面寬度不小于2 m,放坡比不大于1∶1。
工程地質(zhì)水文情況:基坑開挖范圍內(nèi)地層以素填土、砂質(zhì)粉土、黏質(zhì)粉土、粉細砂層為主[1];地下水為潛水(二)、層間潛水~承壓水(三)、承壓水(四)、承壓水(五),實測承壓水(五)細砂層水頭標高為12.5 m,承壓水(五)的測壓水位位于結(jié)構(gòu)底板以上約9 m。
地下連續(xù)墻施工情況:地下連續(xù)墻施工采用成槽機一槽三抓法施工,泥漿護壁,成槽后及時進行清孔和刷接頭,然后進行鋼筋籠下放和混凝土澆筑,鋼筋籠下放完成至混凝土開始澆筑時間間隔不超過4 h,混凝土澆筑過程中未發(fā)生中斷及下雨現(xiàn)象?;油练介_挖前采用聲波透射法進行地連墻樁身完整性檢測,檢測結(jié)果合格。
基坑底部的滲流穩(wěn)定性計算,包括以下三個方面:
1)當基坑底上部為不透水層,而基底下的透水層中有承壓水時,應(yīng)進行抗突涌和流土穩(wěn)定性計算,保證透水層頂板以上到基坑底部之間土體重量大于水的浮托力Pw,安全系數(shù)為:
K=(γsat)/pw·t
(1)
其中,γsat為土的飽和重力密度,本工程取γsat=20 kN/m3;t為透水層頂板到坑底的厚度,t=7.75 m(承壓水(五));pw為承壓水的浮托力,kN,pw=γhw,hw為透水層頂板以上的水頭,m。一般要求K≥1.1~1.2。
pw=γhw=10 kN/m3×11.6 m=116 kN/m2。
K=(γsat)/pw·t=20 kN/m3×7.75 m/116 kN/m2=1.34≥1.1~1.2,滿足要求。
2)當坑底以下為粉土和砂土時,需驗算抗管涌穩(wěn)定性,使該地基的滲透比降i小于該地層的允許滲透比降[i]。通常粉細砂地基約為[i]=0.2~0.3。
3)當基坑底部以下地基為黏性土與砂土層互層時,應(yīng)進行上面兩項滲流穩(wěn)定核算,特別是當黏性土很薄時,應(yīng)當核算該層土的滲透比降是否滿足要求。在多數(shù)情況下,應(yīng)把滲流計算出來的hd作為基坑地連墻入土(巖)深度的最小限值,以保證基坑不會發(fā)生滲透破壞事故。
明挖基坑施工過程中出現(xiàn)涌水情況時,首先確認涌水位置、涌水范圍;根據(jù)現(xiàn)場實際涌水量,判斷涌水事故嚴重程度;及時掌握基坑內(nèi)外地下水位變化情況,采取有效措施保證基坑安全穩(wěn)定。
當涌水量較小,僅浸濕坑底表面土層,且未出現(xiàn)明顯水流時,可根據(jù)現(xiàn)場水位情況,停止施工,采取坑內(nèi)回填反壓措施,控制初期涌水。
當涌水量較大,開挖面出現(xiàn)明顯水流溢出時,立即停止施工,涌水范圍內(nèi)全部進行回填反壓(回填高度至頂層不溢水),加大降水力度,采取基坑降水明排措施。
當涌水量非常大,坑內(nèi)土層出現(xiàn)水坑,且地下水不停向上翻涌時,立即停止施工,在涌水范圍外加設(shè)堵水圍堰,坑內(nèi)采用碎石材料進場濾水反壓,圍堰內(nèi)加設(shè)抽水泵進行抽水,基坑內(nèi)外降水井增大降水功率,坑外增設(shè)減壓井降低承壓水水頭,將地下水位控制在基坑底面以下1 m。
初期涌水得到有效控制之后,及時對涌水原因進行分析,對涌水部位進行注漿加固等處理措施,保證基坑安全穩(wěn)定。
根據(jù)基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)及施工資料顯示,明挖區(qū)間開挖至距基底80 cm左右,現(xiàn)場在清理槽底土過程時,發(fā)生涌水現(xiàn)象,出現(xiàn)涌水基坑內(nèi)的4道支撐已按設(shè)計圖紙架設(shè)完畢,實測承壓水(五)水位標高12 m,由于初期涌水量非常大,出現(xiàn)4個涌水點,施工現(xiàn)場立即啟動應(yīng)急預案,停止土方開挖并回填超挖土方,采用級配砂石進行濾水反壓,并在周圍設(shè)置攔水圍堰,根據(jù)涌水量調(diào)集4臺水泵進行抽水外排,加強基坑巡視、監(jiān)測頻率,檢查鋼支撐軸力變化,待坑內(nèi)涌水水頭穩(wěn)定后,砂土流失造成地面沉降外側(cè)采用注漿填充,如圖1所示。
基坑發(fā)出涌水時基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)為:墻體最大位移26.53 mm,位于墻體h=15 m處;地表最大沉降為-25.55 mm。
經(jīng)過查閱地質(zhì)資料以及根據(jù)多年的施工經(jīng)驗總結(jié)出涌水問題的原因如下:
1)基坑開挖范圍內(nèi)地質(zhì)情況主要各層呈互層狀分布,存在透鏡體夾層,地質(zhì)條件復雜。開挖范圍內(nèi)富含多層地下水,且比詳勘時水位普遍抬升,地下水位高。涌水發(fā)生后,對區(qū)間地質(zhì)水文情況進行補勘,實測承壓水(五)水頭標高12.5 m比詳勘水頭標高8.8 m上升3.7 m,水頭壓力增大。
2)基坑涌水初步判斷水頭增大、隔水層有起伏突變造成坑外水繞過地連墻從基坑內(nèi)涌出。
3)在這種地質(zhì)條件下,地下連續(xù)墻設(shè)計嵌固深度不足。
4)基坑圍護結(jié)構(gòu)地下連續(xù)墻接頭形式為工字鋼接頭,接頭處無加固、防滲水設(shè)計,在地質(zhì)條件復雜的富水砂層地區(qū)易出現(xiàn)墻體接縫處滲漏水現(xiàn)象。
結(jié)合工程實際情況,此次涌水問題發(fā)生的主要原因在于地下連續(xù)墻設(shè)計深度不足,墻底未嵌入隔水層或嵌入深度過小,導致地下水繞過墻底進入基坑。
盾構(gòu)井段基坑較深,地層情況復雜,存在地質(zhì)斷層,地連墻設(shè)計時根據(jù)初勘地質(zhì)情況及水位進行設(shè)計,墻底嵌入隔水層僅2 m左右,隔水層⑦-4粉質(zhì)黏土層較薄。工程施工階段,地下水水位上漲3.7 m,透水層頂板以上到基坑底部之間的土體重量不足以抵抗水的浮托力,且地層存在局部斷層現(xiàn)象,最終導致基坑發(fā)生涌水。
以地下工程實際情況為依據(jù),根據(jù)分析意見,基坑坑底涌水主要處理方法可歸納為基坑內(nèi)外側(cè)同時處理,即基坑內(nèi)側(cè)堵水、排水、地層加固,基坑外側(cè)降水、隔水、加強觀測[2]。
對于高承壓水下基坑涌水現(xiàn)象,在涌水初期首先要控制基底砂土的流失,發(fā)生涌水時,立即停止施工,將超挖土方回填至原位置,采用粒料砂石或無紡布水泥袋等材料進行濾水反壓,削弱涌水流量(必要時可用低標號混凝土回填);然后在涌水區(qū)域外圍設(shè)置一道攔水土壩,土壩高度需高于涌水液面1 m以上,防止涌出的水擴散至基坑其他位置;最后控制土壩內(nèi)涌水液面穩(wěn)定不上漲,現(xiàn)場根據(jù)實際涌水量大小,設(shè)置多臺水泵進行抽水作業(yè),防止事態(tài)進一步擴大。阻水控制如圖2所示。
由于涌水造成基底土體流失、松散,高水頭壓力下開挖仍具有較大的風險,為保證基坑開挖順利進行,需進行坑內(nèi)土體加固處理。
在開挖至基底以上1.5 m后進行基底土體加固。加固范圍為涌水區(qū)域的地下連續(xù)墻內(nèi)側(cè),將突涌對墻體根部可能造成的擾動部分進行加固,加固部分形狀為“L”形,長度為13.6 m,寬度為2 m。
注漿范圍內(nèi)采用速凝的漿液即A液(水泥漿采用普通硅酸鹽P.O42.5水泥,配合比為水∶水泥=1∶1)和B液(水玻璃采用濃度42 Be′,配合比為水玻璃=1∶1)及C液(速凝劑)的混合漿液注入地層[3]。注漿壓力:注漿終壓為0.8 MPa~1.0 MPa。擴散半徑:漿液擴散半徑為500 mm。注漿加固范圍如圖3所示。
由于承壓水水頭較詳勘時高,坑內(nèi)土體厚度不足以抵抗來自基底的水壓力,從而造成涌水現(xiàn)象。基坑外減壓降水是防止基坑涌水問題最有效的措施之一,根據(jù)工程水文、地質(zhì)條件及減壓降水深度,計算基坑涌水量(見表1),確定減壓降水井數(shù)量及布置方式。
表1 涌水量計算參數(shù)表
根據(jù)基坑涌水量確定減壓降水井需配備24眼,在東西兩側(cè)應(yīng)急設(shè)置,設(shè)計井深均為37.0 m,穿過⑦-2細砂層進入⑦-4粉質(zhì)黏土層,井間距6.0 m,降水井均采用無砂混凝土濾管井,降水井上部5 m用黏土封填,下部32 m用1 mm~3 mm濾料填充,具體布置如圖4所示。
基坑內(nèi)涌水量較大,導致圍護結(jié)構(gòu)外側(cè)土體松散,局部出現(xiàn)空洞,硬化地面出現(xiàn)不同程度的沉降,為保證下一步施工正常進行,需進行地面補充注漿加固。
在涌水位置外側(cè),基坑周邊上打設(shè)注漿孔,通過地面注漿孔向圍護結(jié)構(gòu)外側(cè)土體進行注漿加固,此部分與坑內(nèi)土體注漿加固同步進行,注漿時要保證漿液擴散充分,注漿壓力不得過大,注漿終壓控制在0.8 MPa~1.0 MPa,防止因注漿壓力過大造成地下連續(xù)墻位移或開裂。
對涌水區(qū)域周圍的地下連續(xù)墻鋼支撐體系節(jié)點進行系統(tǒng)的檢查,檢查區(qū)域內(nèi)外格構(gòu)柱、連系梁的位移變化情況,對連接關(guān)鍵位置進行焊接補強。
在基坑南北兩側(cè)分別打設(shè)一眼水位觀測井,加強基坑周邊的水位觀測,委派專職人員每天三次對水位情況進行觀測,隨時掌握地下水位變化情況,收集整理水位觀測數(shù)據(jù)作為基坑穩(wěn)定的一項重要依據(jù)。
涌水發(fā)生后立即安排監(jiān)測小組對基坑及硬化路面進行監(jiān)測,主要監(jiān)測項目包括:地下連續(xù)墻傾斜狀況、地下連續(xù)墻墻頂位移、鋼支撐軸力變化、硬化路面沉降、基坑內(nèi)外觀測井水位變化情況等內(nèi)容,施工過程中加強監(jiān)控量測及現(xiàn)場巡視,并及時對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析,各項數(shù)據(jù)均處于穩(wěn)定狀態(tài)且滿足設(shè)計允許范圍內(nèi),基坑及周邊路面處于安全可控狀態(tài)[4-5]。
根據(jù)進一步基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過涌水處理后,基坑涌水現(xiàn)象得到迅速緩解,并為后續(xù)施工創(chuàng)造了有利條件?;佑克幚硪⒅貙o結(jié)構(gòu)內(nèi)外側(cè)同時進行處理,采取多項處理措施,并保證每項處理措施均得到切實有效的落實,堵水、排水、加固、降水相結(jié)合,共同保證基坑施工的安全質(zhì)量。
對于深基坑來說,宜首先采用地下連續(xù)墻做支護,深基坑主要防滲的預控措施有:
1)結(jié)構(gòu)底部加長。
2)底部或在坑外(內(nèi))側(cè)采用水泥帷幕灌漿或高壓噴射灌漿(土層)。
3)坑內(nèi)降水(承壓水或潛水)。
4)坑外降水(承壓水或潛水)。
5)基坑坑底加固(高壓旋噴灌漿或水泥攪拌樁)。
另外地連墻作為支護結(jié)構(gòu)時,其結(jié)構(gòu)強度(配筋)所需要的入土深度常常較小,所以為了防滲需要而接長的那段外,一般不必配置鋼筋。
對于解決基坑涌水問題需從多方面入手,在勘察階段要保證勘查數(shù)據(jù)的準確性,并在地層復雜區(qū)域加密勘察點;在設(shè)計階段需要充分考慮隔水層厚度與地下水水頭高度,保證地連墻嵌入隔水層深度滿足要求;在施工階段要嚴格按照規(guī)定進行開挖,不得超挖,及時記錄地層實際情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理?;影l(fā)生涌水時,若不及時進行有效處理,輕則致使基坑浸水,影響地基強度,重則造成基坑坍塌,危及人員生命安全并造成重大經(jīng)濟損失。
本次基坑涌水處理過程中采取的各項處理措施及時有效,為解決高承壓水下深基坑開挖涌水問題處理提供了依據(jù),在地下工程明挖基坑施工過程中起到了較好的效果。