汪文兵
(安徽省公路工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司,安徽 合肥 230051)
隨著城市化的速度建設(shè),城市密度增加,城市中可用的建設(shè)空間越來越有限,為滿足城市發(fā)展需要,深基坑工程的數(shù)量不斷增加。施工中,考慮到城市地面公共建筑和地下建筑結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,加之道路運(yùn)輸和地下管線的分布十分復(fù)雜,為此,工程方對于深基坑工程的施工提出了更高的要求。相比其他工程,深基坑開挖具有難度大、工程任務(wù)重等特點(diǎn),淺基坑工程的施工與設(shè)計(jì)技術(shù)已不能適應(yīng)此類深基坑工程的需要,在工程建設(shè)中容易出現(xiàn)安全隱患。因此,要在施工中全面考慮市政道路交通的運(yùn)營需求,設(shè)計(jì)針對深基坑的開挖施工作業(yè)方法,以此提高基坑工程建設(shè)的穩(wěn)定性。
所選的工程項(xiàng)目概況見表1。
表1 市政道路深基坑工程概況
考慮到此工程為市政道路工程,工程周圍人流量與車流量較大,加之工程所在地的交通管線較為復(fù)雜,導(dǎo)致工程所在地的施工難度較大,因此,在工程施工前,應(yīng)先結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行工程的初步規(guī)劃,設(shè)計(jì)方案見圖1。
圖1 市政道路深基坑工程方案
在市政道路交通荷載的影響下,進(jìn)行對深基坑的開挖前,需要在開挖位置設(shè)置基坑支護(hù)的基本結(jié)構(gòu)。在設(shè)計(jì)開挖支護(hù)結(jié)構(gòu)時,根據(jù)市政道路施工現(xiàn)場的地質(zhì)條件、基坑開挖深度、周邊環(huán)境等情況綜合分析[1]。以上述市政道路建設(shè)項(xiàng)目為例,其基坑深度設(shè)置見圖2。
圖2 基坑深度設(shè)置示意
按照圖2 所示的內(nèi)容進(jìn)行對基坑深度的設(shè)置,其中,ABCD 段基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)采用規(guī)格為Φ600 mm 直徑的螺旋鉆孔壓灌注樁和二排錨桿聯(lián)合的結(jié)構(gòu);DE段采用規(guī)格為Φ600 mm 直徑的螺旋鉆孔壓灌注樁和三排錨桿聯(lián)合的結(jié)構(gòu);EF 段采用125 m 以上比例為1:1 的放坡掛鋼絲網(wǎng),在該結(jié)構(gòu)上涂抹厚度在25~50 mm 范圍內(nèi)的水泥砂漿材料;FA 段采用125 m以上比例為1:1 的放坡掛鋼絲網(wǎng),在該結(jié)構(gòu)上涂抹厚度在30~40 mm 范圍內(nèi)的水泥砂漿材料并配合鋼筋釘固定[2]。按照上述方式對需要進(jìn)行開挖的基坑進(jìn)行加固,避免后續(xù)開挖時出現(xiàn)塌陷或其他穩(wěn)定性缺失的問題產(chǎn)生[3]。同時,在實(shí)際施工中,還需要根據(jù)實(shí)際情況,確定深基坑Z 位置上的主動土壓力標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值:
式中:eajk代表在深基坑Z 位置上的主動土壓力標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值;σajk代表深基坑Z 位置上數(shù)值方向上的應(yīng)力標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值;kai代表在某一層土體i 上的主動土壓力系數(shù);C代表系數(shù)。根據(jù)上述公式,確定深基坑主動土壓力標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值,根據(jù)不同位置上的主動土壓力,對深基坑開挖支護(hù)結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。
在確定深基坑開挖支護(hù)結(jié)構(gòu)后,采用長螺旋鉆機(jī)進(jìn)行成孔施工,根據(jù)上述項(xiàng)目條件,將樁結(jié)構(gòu)直徑設(shè)置為500 mm,將兩個樁結(jié)構(gòu)之間的距離設(shè)置為1 200 mm。為確保施工質(zhì)量,樁結(jié)構(gòu)的位置偏差不得超過50 mm,垂直度偏差不得超過0.5%。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行螺旋鉆孔壓灌樁施工,其基本流程為:“場地整平處理”——“測量放線”——“鉆孔施工到指定深度”——“灌注施工材料”——“下入鋼筋籠”——“樁頂標(biāo)高檢驗(yàn)與鋼筋籠標(biāo)高檢驗(yàn)”——“樁頭保護(hù)”——“循環(huán)上述施工工序”[4]。按照上述流程,完成對所有樁結(jié)構(gòu)的施工。在施工之前,使用全站儀進(jìn)行準(zhǔn)確的測量、編號和標(biāo)記。采用步履式250 長螺旋鉆機(jī)進(jìn)行鉆探,按照“先慢后快”的原則鉆進(jìn)[5]。同時,在施工過程中,隨時查看鉆出的誤差,并及時改正,直至達(dá)到設(shè)計(jì)高度[6]。使用強(qiáng)力攪拌設(shè)備,按配比進(jìn)行計(jì)量,保證坍落度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。當(dāng)需要連接主筋時,用交流焊接機(jī)進(jìn)行雙面搭接,搭接長度和寬度符合標(biāo)準(zhǔn),搭接部位不得在一個橫截面上,箍筋為螺旋形,制造誤差不得超出規(guī)范要求[7]。壓注混凝土后,先清理孔口附近的土壤,然后用輔助卷揚(yáng)機(jī)將鋼筋籠豎立在孔口,由人工扶正從孔的中央快速下到孔中,在扶籠時由專人指揮,不可傾斜、插幫,邊壓邊轉(zhuǎn)動壓入孔內(nèi)直至設(shè)計(jì)深度,以此完成整個螺旋鉆孔壓灌樁施工工序。
在整個基坑施工中,基坑開挖是最大的變形,在開挖過程中,由于土方的卸荷,導(dǎo)致了基坑內(nèi)外的壓力差異。由于支座和土方開挖不能同時進(jìn)行,在此時差下,圍護(hù)結(jié)構(gòu)會受到坑外土體的壓力而發(fā)生橫向位移,從而導(dǎo)致坑外土體的運(yùn)動[8]。另一方面,由于土方開挖消除了坑底上方土方向下的壓力,使原有的均衡場發(fā)生變化,使坑底部的土方向上受壓,使坑底部的土方向上壓,使坑底凸出。因此,在基坑施工中,基坑的主要變形是:水平位移,坑外地表沉降,坑底隆起。根據(jù)不同的基坑工程,各基坑的具體變形曲線也不盡相同,但多數(shù)基坑在開挖時均表現(xiàn)出明顯的變形傾向(見圖3),即地面沉降、圍護(hù)結(jié)構(gòu)向坑內(nèi)變形、坑底上升。
圖3 深基坑開挖變形示意
在基坑開挖時,由于受外力的影響,圍護(hù)結(jié)構(gòu)發(fā)生了水平位移,其位移曲線可分為以下三種:當(dāng)基坑開挖深度較淺,或無內(nèi)支撐時,其變形曲線通常為懸臂;對于埋設(shè)于淺層、深淺、內(nèi)支承不強(qiáng)的基坑,其圍護(hù)結(jié)構(gòu)的變形以拋物線形為主;而對于深埋并設(shè)有多道內(nèi)支承的基坑,其變形曲線為懸臂型與拋物線型組合。圖4 為圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形示意圖。
圖4 圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形示意
在圖4 所示圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形基礎(chǔ)上,為確保深基坑開挖穩(wěn)定性,采用分層、分段和分塊的方式開挖,在完成一個深基坑區(qū)域的開挖,并達(dá)到底部后,澆筑基坑內(nèi)部結(jié)構(gòu)。在深基坑封頂后,進(jìn)行對另一個區(qū)域深基坑的開挖。依次不斷重復(fù)施工,直到所有需要開挖的區(qū)域均完成施工后停止。同時,在開挖時,還需要對隔墻部分進(jìn)行鑿除。
以上述工程項(xiàng)目為例,對其進(jìn)行基坑開挖施工。施工前,應(yīng)全面考慮到現(xiàn)場的多種影響因素,周圍建筑物對深基坑施工的影響主要表現(xiàn)在:在基坑開挖過程中,由于基坑開挖,原有的穩(wěn)定土層會受到干擾而出現(xiàn)受力不均,使原有結(jié)構(gòu)的承力層受力發(fā)生變化,從而導(dǎo)致基坑開挖方向的應(yīng)力集中。造成地基土體滑坡、地基土體凸出、支護(hù)結(jié)構(gòu)整體滑移、剪切破壞、坍塌等事故,此項(xiàng)現(xiàn)象不僅會對工程建設(shè)造成安全和經(jīng)濟(jì)上的損害,同時也會對周圍的建筑物造成潛在的危害,造成房屋的傾斜、開裂、坍塌,甚至?xí)?xiàng)目所在地居民日常生活造成不必要的驚慌。
隨著基坑開挖深度增加,水平位移將呈現(xiàn)增加趨勢,垂直沉降越來越大,最大變形量的位置也會隨之改變,這是因?yàn)榛娱_挖時產(chǎn)生的應(yīng)力釋放,使其外部土體向內(nèi)運(yùn)動,沒有市政道路交通荷載的情況下,基坑的變形較小,因此有必要在施工后進(jìn)行基坑開挖成果的質(zhì)量驗(yàn)收,以此檢驗(yàn)本研究設(shè)計(jì)方法的合理性與可靠性。
市政道路交通荷載作用下的地表振動是隨機(jī)的,在不同時段下,市政道路交通變化數(shù)目較大,車速也將在此過程中呈現(xiàn)出非平穩(wěn)狀態(tài),同時市政帶路上存在多個車輛影響,導(dǎo)致路面交通荷載對基坑穩(wěn)定性的影響較大。因此,在竣工后基坑中不同測點(diǎn)的承載力要求是不同,為檢驗(yàn)施工成果是否能滿足承載力需求,可在上述內(nèi)容的基礎(chǔ)上,選擇基坑最高承載力值作為標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行承載力的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)果見圖5。
圖5 承載力檢驗(yàn)結(jié)果
考慮到基坑實(shí)際載重和基坑設(shè)計(jì)間距,分析在不同載重條件下基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)在不同荷載下的變形,由于路面車輛的類型比較復(fù)雜,難以計(jì)算出車輛的平均載重,而且在施工過程中,基坑周圍會有大量的工程車輛,所以在實(shí)驗(yàn)中,只考慮了基坑的平均載重,并在測試過程中,對車輛進(jìn)行持續(xù)集中力模擬,檢驗(yàn)支護(hù)點(diǎn)在市政道路交通荷載條件下的位移量,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 支護(hù)點(diǎn)在市政道路交通荷載條件下的位移量
根據(jù)上述研究,得到以下幾個方面的結(jié)論:
(1) 根據(jù)圖5 承載力檢驗(yàn)結(jié)果,不同測點(diǎn)的承載力均>最高承載力要求,證明所設(shè)計(jì)的方法不僅可以滿足基坑基礎(chǔ)支護(hù)需求,還可以保證各個測點(diǎn)的承載力達(dá)到市政道路交通荷載標(biāo)準(zhǔn)。
(2) 根據(jù)表2 支護(hù)點(diǎn)在市政道路交通荷載條件下的位移量,所選擇的14 個測點(diǎn)中,只有3 個測點(diǎn)在交通荷載影響下出現(xiàn)了位移,其他測點(diǎn)的位移量均為0 mm。在對存在位移的多個支護(hù)點(diǎn)剖析中發(fā)現(xiàn),支護(hù)點(diǎn)位移量均未達(dá)到1 mm,即存在較小的位移不會對工程整體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性造成影響。證明該方法可以起到夯實(shí)基礎(chǔ)、保證基坑結(jié)構(gòu)具有穩(wěn)定性的作用。