尹宇杰
(上海市基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司,上海 200433)
隨著日新月異地城市發(fā)展,城市中心區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正如火如荼地開(kāi)展。有限的城市空間、稀缺的土地資源,使得越來(lái)越多的超深基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)更貼近民居和商業(yè)區(qū)。如何在此復(fù)雜的環(huán)境下,既順利實(shí)施超深地墻施工,又最大程度減少周邊環(huán)境影響,此類(lèi)技術(shù)值得我們深入研究。
上海13號(hào)線(xiàn)淮海中路站位于上?;春B飞虡I(yè)區(qū),周邊商業(yè)發(fā)達(dá)、民居密集(見(jiàn)圖1)。車(chē)站2號(hào)出入口圍護(hù)采用地下連續(xù)墻形式,厚度為1 m深度為48 m,距離瑞金一路241弄和223弄沿街民居及商鋪?zhàn)罱鼉H1.2 m,距離卜齡公寓為6.8 m。車(chē)站東南附屬?lài)o(hù)采用地下連續(xù)墻形式,厚度為1 m深度為40 m,距離淮海中路670弄民居(混3)4.6 m,距離商鋪(混2)最近不足3 m。
瑞金一路241弄和223弄沿街民居及商鋪為5層磚混框架結(jié)構(gòu),建于20世紀(jì)50年代,為工程樁基礎(chǔ)。
卜令公寓位于瑞金一路150弄,該建筑物建于20世紀(jì)50年代,共6層(初建4層,后加蓋2層),為楔形樁基礎(chǔ)。
淮海中路670弄民居則較為敏感,該房屋為磚木混合結(jié)構(gòu)居民住宅樓,建于20世紀(jì)30年代,房屋豎向承重構(gòu)件主要為磚墻,基礎(chǔ)為大放腳基礎(chǔ),樓面水平承重構(gòu)件主要為木樓板,屋面采用木結(jié)構(gòu)坡屋面。施工前房屋檢測(cè)結(jié)果表明:房屋整體發(fā)生向東向北方向傾斜現(xiàn)象,向東平均傾斜率為10.67‰,向北平均傾斜率為2.28‰。
超深地墻施工期間,對(duì)這幾棟建筑內(nèi)大部分居民采取了臨搬過(guò)渡措施,但因特殊原因,仍有部分居民在建筑內(nèi)生活。
由于該車(chē)站附屬結(jié)構(gòu)地墻普遍距離民居較近,且最近距離僅1.2 m。故施工時(shí)將面臨如下難點(diǎn):
1)此類(lèi)民居建筑多由生活管道接入,且建筑內(nèi)仍有居民生活。近距離內(nèi)的地面無(wú)法進(jìn)行諸如隔離樁、地墻接縫止水、導(dǎo)墻加固等保護(hù)性施工,對(duì)超深地墻和深基坑施工帶來(lái)很大風(fēng)險(xiǎn)。
2)由于近距離緊鄰居民房屋施工區(qū)域地墻施工深度均超過(guò)40 m。施工時(shí)確保周邊建筑和管線(xiàn)的安全是首要目標(biāo)[1]。
3)超深地墻單幅施工時(shí)間均超過(guò)24 h,如何確保周邊居民正常生活不受影響也是一大難點(diǎn)。
結(jié)合地墻緊鄰建筑物近距離施工的諸多難特點(diǎn),綜合考慮成槽穩(wěn)定性、鎖口管起拔、地墻接縫質(zhì)量這些因素,成槽工藝選用了雙輪銑槽工藝。成槽設(shè)備采用了寶峨BC40銑槽機(jī)。為保證大噸位鋼筋籠起吊安全,主吊采用350 t,副吊采用200 t吊機(jī)。
綜合考慮周邊居民正常生活起居和地墻施工質(zhì)量。地墻成槽一般安排在夜間進(jìn)行,鋼筋籠吊裝安排在上午實(shí)施,中午開(kāi)始進(jìn)行水下混凝土澆筑工作。
4.3.1 導(dǎo)墻的作用
此次緊鄰建筑物的地墻施工,導(dǎo)墻在地墻施工過(guò)程中起到確定地墻定位、成槽導(dǎo)向、支承鋼筋籠質(zhì)量、提高槽段邊地基承載力、穩(wěn)定二期槽段定位架的作用。
4.3.2 導(dǎo)墻的設(shè)計(jì)
導(dǎo)墻的設(shè)計(jì)根據(jù)受力計(jì)算和施工實(shí)際需要而定。主要考慮導(dǎo)墻應(yīng)當(dāng)具有一定的剛度,不至于在成槽時(shí)產(chǎn)生變形;導(dǎo)墻承載力保證大型鋼筋籠的起架;導(dǎo)墻穩(wěn)定性滿(mǎn)足大型設(shè)備行走,以及銑槽機(jī)的大自重及長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)震動(dòng)。
銑槽機(jī)工作荷載表見(jiàn)表1。
表1 銑槽機(jī)工作荷載表
4.3.3 導(dǎo)墻的制作
臨近民居建筑一側(cè):導(dǎo)墻在原地坪上先進(jìn)行加設(shè)管道面層的鋼筋混凝土保護(hù)層,然后再進(jìn)行墊高,并對(duì)導(dǎo)墻側(cè)墻進(jìn)行加固施工,保證套銑定位架支撐牢固。
臨近施工區(qū)域一側(cè):考慮銑槽機(jī)長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)振動(dòng),導(dǎo)墻翼板下每隔2 m加設(shè)加強(qiáng)肋,并與場(chǎng)內(nèi)重載道路連成整體加強(qiáng)穩(wěn)定性。導(dǎo)墻制作圖見(jiàn)圖2。
4.4.1 一期槽段成槽效率控制
為減少土體擾動(dòng),一期槽段全程采用銑槽機(jī)施工。在軟土地層采用銑槽機(jī)時(shí)常會(huì)遇見(jiàn)淤泥包裹銑輪的問(wèn)題[2]。經(jīng)過(guò)大量前期設(shè)備研究,該工程采用以下3種控制措施保證成槽效率:
1)優(yōu)化齒型的選擇,增加排屑能力;2)將碎石混入塑性黏土中,降低銑輪裹泥的幾率;3)在銑輪上增設(shè)刮泥板[3]。
通過(guò)上述措施,在不利于銑槽機(jī)的黏土中亦可以實(shí)現(xiàn)銑槽機(jī)成槽施工。
4.4.2 二期槽段成槽效率控制
二期槽段套銑工效受兩側(cè)一期槽段混凝土齡期影響,混凝土齡期越長(zhǎng)強(qiáng)度越高,需要銑輪降低轉(zhuǎn)速提高切削能力,會(huì)致使成槽進(jìn)尺速度降低。
當(dāng)兩側(cè)一期槽段混凝土齡期在5 d~10 d時(shí)是二期槽段套銑施工最佳時(shí)機(jī)。二期槽段套銑時(shí),兩側(cè)混凝土齡期不宜相差過(guò)大(>20 d),這會(huì)導(dǎo)致成槽工效下降,垂直度控制難度增大[4],且左右兩側(cè)銑輪齒耗不均勻,總損耗數(shù)量較大[5]。
4.4.3 槽段定位及糾偏技術(shù)
1)定位方法。成槽前采用全站儀對(duì)槽段在現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)確標(biāo)記分幅線(xiàn)。由專(zhuān)人引導(dǎo)成槽設(shè)備進(jìn)入指定區(qū)域,依靠投測(cè)的分幅線(xiàn),按照設(shè)備尺寸在施工的槽段導(dǎo)墻上標(biāo)定各種參照點(diǎn),成槽時(shí)專(zhuān)人旁站監(jiān)管,判斷成槽機(jī)位置是否準(zhǔn)確。
2)液壓糾偏系統(tǒng)糾正垂直度。銑槽機(jī)配備有一套功能強(qiáng)大的機(jī)載傳感器感知銑槽機(jī)在槽段中的施工狀態(tài),包括銑槽機(jī)施工參數(shù)、垂直度、阻力等大量信息。銑槽機(jī)操作手可以根據(jù)機(jī)載計(jì)算機(jī)反映的數(shù)據(jù),判斷出銑槽機(jī)掘進(jìn)時(shí)遇到的阻力,預(yù)先判斷銑槽機(jī)偏斜的傾向。操作手可以控制銑槽機(jī)的液壓糾偏板對(duì)偏差進(jìn)行糾正。
3)套銑厚度控制。合理的套銑搭接厚度與施工的地墻深度、端面X向垂直度聯(lián)系緊密。目前DG/TJ 08-2073—2010地下連續(xù)墻施工規(guī)程中對(duì)地下連續(xù)墻垂直于槽段的Y方向的垂直度提出了小于1/300的控制要求,在此借鑒該垂直度偏差,套銑搭接厚度取值應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足公式:搭接厚度h=地墻深度H×垂直度偏差,同時(shí)為保證銑削到的一期槽段為密實(shí)的混凝土面,搭接厚度不應(yīng)小于150 mm。根據(jù)上述理論,該工程選取套銑搭接厚度為200 mm。
4)垂直度檢測(cè)。完成槽段后通過(guò)超聲波檢測(cè)的方法判斷成槽垂直度,同時(shí)對(duì)銑槽機(jī)糾偏傳感器進(jìn)行校核。若槽段垂直度不甚理想,則對(duì)銑槽機(jī)糾偏傳感器進(jìn)行重新設(shè)置,對(duì)槽段再處理糾偏(見(jiàn)圖3)。
墻頂冷縫的形成主要是由于插板的結(jié)構(gòu)形式導(dǎo)致的,冷縫位于地墻頂,處于基坑開(kāi)挖的頂部,鑒于建筑物如此貼近基坑,此冷縫今后將對(duì)基坑開(kāi)挖造成滲漏隱患。因此在該工程中對(duì)插板進(jìn)行了改造。采用一種簡(jiǎn)單的方式在插板正面加上一些縱向的鋼片作為肋條,使得頂部能夠形成若干條凹槽的混凝土端面,這樣在二期槽段澆筑時(shí),可以形成一個(gè)簡(jiǎn)單的混凝土契合面,增加潛水的滲透路徑,因潛水水壓小,經(jīng)過(guò)實(shí)踐檢驗(yàn),這種微小的改進(jìn)可以很有效的減少頂部插板位置接縫的滲水(如圖4所示)。
4.6.1 主要噪聲源分析
銑槽機(jī)銑槽施工時(shí)其發(fā)動(dòng)機(jī)將發(fā)出1 kHz~10 kHz的高頻噪聲,進(jìn)而影響周邊環(huán)境。以BC-40銑槽機(jī)為例,其在半徑16 m范圍內(nèi)的噪聲達(dá)到79 dB。為保證周邊居民必須設(shè)置隔音屏來(lái)控制銑槽機(jī)的噪聲。
4.6.2 移動(dòng)隔音屏的應(yīng)用
1)設(shè)計(jì)思路。減弱噪聲的方法有3種途徑:a.在聲源處減弱;b.在傳播過(guò)程中減弱;c.在人耳處減弱。比較后可以看出:隔聲效果好,可作為主要手段。吸聲效果良好,可作為間接輔助手段。
2)移動(dòng)式隔音屏制作。移動(dòng)式隔音屏由穿孔吸音板、掛鉤、腰孔組成,其中,穿孔吸音板上端兩側(cè)分別設(shè)有一個(gè)用于連接托架的掛鉤,下端兩側(cè)設(shè)有用于與可移動(dòng)支架連接的腰孔。吸音板采用鋁蜂窩穿孔吸音板,孔徑φ2.0 mm,穿孔率25%,背板布置無(wú)紡布。移動(dòng)式隔音屏布置于銑槽機(jī)配重后20 cm處,隔音屏高度設(shè)置為4 m,由5塊~6塊移動(dòng)式隔音屏呈環(huán)狀包圍噪聲源(見(jiàn)圖5)。該隔音設(shè)施具有易操作、簡(jiǎn)便靈活等特點(diǎn),一經(jīng)使用便屢獲好評(píng)。
本工程因居民維權(quán)原因造成了超深地墻緊鄰建筑物近距離施工的情況,超深地墻施工時(shí)采取了通過(guò)重載道路導(dǎo)墻深化、選用雙輪銑槽施工技術(shù)、結(jié)合墻頂冷縫處理、利用隔聲屏障等施工關(guān)鍵技術(shù)。地墻施工完成后,周邊建筑和路面沉降控制在5 mm之內(nèi)。在地墻施工完成的同時(shí),也未對(duì)周邊居民生活造成影響,為今后同類(lèi)情況下超深地墻施工有一定的借鑒意義。