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深基坑支護作為基坑開挖的關(guān)鍵內(nèi)容,更是建筑施工中核心技術(shù)問題,深基坑支護工作高質(zhì)量地完成,可從本質(zhì)層面確保施工全生命周期有序推進,實現(xiàn)建筑施工目標。受多方面因素的干擾,深基坑支護正式施工過程中質(zhì)量難以實現(xiàn)可控化,為顯著提升建筑施工水平,應(yīng)掌握施工技術(shù)要點,嚴把質(zhì)量關(guān)[1]。
柱列式灌注樁、排樁支護始終作為深基坑支護重要方式,柱列式間隔通常包含兩種方式,即樁間存在一定距離布置形式、樁間相切密排布設(shè)方式,可利用鋼筋混凝土開展鉆孔、挖孔等工作,將其充分灌注于整個樁內(nèi),為確保整個建筑工程經(jīng)濟性、便捷性,此種類型支護方式剛度較佳。為避免地下水將部分土體顆粒攜帶,并依托樁間相應(yīng)的空隙將其流入基坑內(nèi)部,應(yīng)始終處于樁間或背側(cè)開展灌漿工作,增設(shè)相應(yīng)的深層攪拌樁將其作為防水帷幕[2]。
排樁支護最為凸顯的特征是適用能力較強,在各類土質(zhì)中使用成效較佳,且施工過程中操作具有一定的便捷性,施工中不會產(chǎn)生噪聲,具有較佳的環(huán)保優(yōu)勢。排樁、地下連續(xù)墻均作為懸臂式支護方式,其實際嵌固穩(wěn)定性驗算公式如下:
式中:Kem為嵌固穩(wěn)定安全系數(shù)。安全等級為一級、二級、三級懸臂式支護結(jié)構(gòu),其系數(shù)分別不小于1.25、1.2、1.15;Eak、Epk為基坑外側(cè)動土壓力、基坑外側(cè)被動土壓力合力標準值(kN);Epk、Zp1為基坑外側(cè)主動土壓力、基坑內(nèi)側(cè)被動土壓力合力作用點至擋土構(gòu)件低端的距離。
鋼板樁支護主要是指深基坑支護的鋼板樁,主要是由帶有鎖口或鉗口的熱軋型鋼定制而成,將此類鋼柱按照相應(yīng)的序列進行銜接,方可形成鋼板樁墻體。民建工程正常施工過程中,鋼板樁支護是深基坑支護使用最普遍的類型之一,此類支護方式不僅操作便捷,而且具備較佳的經(jīng)濟優(yōu)勢,成為人們關(guān)注的焦點。
鋼板樁支護施工基本要點包含以下幾方面。
第一,樁孔處理。為第一時間完成樁孔回填工作,每拔高1m后暫停引拔,振動持續(xù)幾分鐘后便可開展土孔填實工作。
第二,基坑開挖?;诱介_挖過程中,應(yīng)結(jié)合擬建場地實際狀況,遵循相應(yīng)的原則,同時布設(shè)相應(yīng)的排水溝,以免產(chǎn)生漏水和滲水現(xiàn)象。需強調(diào)的是,該支護技術(shù)用于超過5m的工程,具體實踐中對環(huán)境產(chǎn)生影響,干擾其最終實際應(yīng)用成效。鋼板樁支護實際選用過程中,建議選取熱軋U型鋼板樁,定尺度超過6m,嚴格以0.5m為最小單位進級,鋼板樁支護實際施工周期依照50m~100m進行考量,每根鋼板樁正式使用年限,可依照周轉(zhuǎn)20次進行考量[3]。
地下連續(xù)墻作為民建工程使用最普遍的類型,其自身應(yīng)用基本原理為,利用專項的機械工序,沿著開挖工程周圍,處于泥漿護壁條件下實施開挖工作,最終形成一定長度的溝槽,將預(yù)先制定完成的鋼筋籠放置于槽段內(nèi),選取導(dǎo)管法高質(zhì)量完成水下混凝土澆筑工作,以此形成完整的單元墻段,應(yīng)基于當(dāng)下實際狀況選取合理的方式做好銜接,進而形成完整的連續(xù)墻。
此種類型支護方式自身具有較強的剛度,處于多種地質(zhì)條件下均可適用,開展工作時產(chǎn)生噪聲較小,具有較佳的環(huán)保功能。該支護方式不足在于處理泥漿廢液時,選擇泥水分離技術(shù)不佳,會不同程度干擾整個環(huán)境,施工中若產(chǎn)生地下水位急劇上升,進而增加槽壁坍塌風(fēng)險。地下連續(xù)墻正式施工過程中,內(nèi)部涵蓋的施工工序較多,不同施工環(huán)節(jié)技術(shù)要點把控至關(guān)重要,其中最為關(guān)鍵的便是施工質(zhì)量,主要包含現(xiàn)澆、預(yù)制類型,選用現(xiàn)場澆筑方式較多,導(dǎo)墻一般選擇現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)為宜,其自身實際強度等級應(yīng)不建議低于C20,厚度應(yīng)超過200cm,導(dǎo)墻建議選取雙向配筋,間距通常小于200mm,導(dǎo)墻自身實際允許偏差見表1。
表1 導(dǎo)墻允許偏差
按照不同的分類基準,可將地下連續(xù)墻劃分為多種類型,實際類型存在較大差異性,依照成墻方式可劃分為排樁式、槽板式、組合式;按照墻用途可劃分為防滲墻、永久擋土墻、臨時擋土墻[4]。
土釘墻支護基本原理為以密集的土釘群、被加固土體、噴射混凝土面層構(gòu)成,進而形成一個完善、穩(wěn)定的擋土結(jié)構(gòu),抵抗墻后實際傳輸?shù)耐翂毫捌渌饔昧?,可確保整個民建工程實際開挖過程穩(wěn)定、可靠。民建工程施工中基坑開挖時,可存在促使邊坡保持直立的臨界高度,但其超過該深度或地面超載時將會發(fā)生突發(fā)性損傷,土釘墻技術(shù)主要是處于土體內(nèi)部增設(shè)一定長度的土釘,進一步發(fā)揮其自身共同優(yōu)勢,補充土體自身強度不足,顯著增強土體自身穩(wěn)定性、主動性。
土釘墻支護方式最為典型的優(yōu)勢為,可有效承載土體承載力,將土體作為整個支護結(jié)構(gòu)不可劃分的部分,整體結(jié)構(gòu)自重較小,柔性較佳,具備較佳的抗震性能和延展性,實際施工效率較高,無需單一化占用場地。
土釘墻支護技術(shù)適用于地下水之上,或選取人工降水后黏性土層內(nèi),不適用地下水以下,并未選用人工降水處理后土層內(nèi)。此類深基坑支護方式自身具有的良好的經(jīng)濟性,且正式操作環(huán)節(jié)簡易,施工效率較高,土釘墻實際施工過程中,應(yīng)確保土釘自身穩(wěn)定性、可靠性,結(jié)合當(dāng)下實際狀況,精準計算土釘強度及牽引力,嚴格按照相關(guān)規(guī)范和要求,積極開展相應(yīng)的加載拉拔試驗。
此類支護自身擋土性能優(yōu)良,施工方式主要以噴射水泥為主,正式開挖工作與鋼筋網(wǎng)鋪設(shè)可同步實施,循序漸進積累形成加筋重力式擋墻結(jié)構(gòu)。需特別注意的是,基坑開挖方案、土釘墻支護方案的選用,主要是基于整個基坑周圍環(huán)境,對擬建區(qū)域周圍排水、地下水位等做好了解,以免管線產(chǎn)生破裂現(xiàn)象,采取有效的監(jiān)控和控制,以免發(fā)生意外事故[5]。土釘墻按照初期設(shè)計要求和原則完成設(shè)計工作后,應(yīng)積極做好驗算工作,如土釘抗拉承載力驗算、內(nèi)部穩(wěn)定性驗算等,其中土釘抗拉承載力驗算如下:
式中:Tt為試驗獲得的極限抗拔力(kN/m);D鉆孔直徑(m);τf為錨體砂漿與土體間第i層土的黏結(jié)強度(kN/m2)。
內(nèi)支撐和錨桿是民建工程深基坑最為關(guān)鍵的支撐結(jié)構(gòu)類型,其自身優(yōu)勢較多,具備較佳的剛度,實際產(chǎn)生位移較小,可避免基坑發(fā)生形變等缺陷,為基坑施工構(gòu)建安全、可靠的環(huán)境。處于當(dāng)下復(fù)雜施工環(huán)境下,尤其是各類施工基坑中,實際開挖深度較大,對其并未做好精細化勘察,全方位掌握一手地質(zhì)信息資料,無法為整個施工提供導(dǎo)向,促使現(xiàn)場產(chǎn)生墻體坍塌,不同程度干擾施工安全性、可靠性。
一方面,內(nèi)支撐作為支擋式擋土結(jié)構(gòu)重要構(gòu)成,要求其結(jié)構(gòu)強度較高、穩(wěn)定性較佳,支撐與擋土構(gòu)件共同為基坑施工提供可靠、安全的結(jié)構(gòu)空間,內(nèi)支撐結(jié)構(gòu)實際布設(shè)過程中,應(yīng)始終符合主體結(jié)構(gòu)實際施工基本要求,避免地下主體結(jié)構(gòu)墻和柱,為符合挖土機械作業(yè)空間要求,相鄰支撐水平一般間距建議超過4m。
另一方面,錨桿支護。錨桿支護將受拉桿件其中一段固定于實際穩(wěn)定地層內(nèi),另一端與工程構(gòu)筑物充分做好銜接,主要用于承受土壓力、水壓力,應(yīng)用地層錨固力保持構(gòu)筑物或巖土體實際穩(wěn)定性。錨桿支護自身對巖土體形成干擾較小,地層正式開挖后,可增加相應(yīng)的預(yù)應(yīng)力,適用于各類地形和場地,選用錨桿替代鋼筋混凝土做好支撐,可節(jié)省大量鋼材,優(yōu)化改善整個施工條件,優(yōu)勢針對大型的民建工程,其基坑實際面積較大、支撐布設(shè)難度較大適用性較強,錨桿實際抗拔力可依托試驗確定,保證其設(shè)計具有較高的安全性。民建工程實際應(yīng)用支護形式,可建議從源頭減少各類風(fēng)險,特別是對深度較大基坑應(yīng)用成效較佳,精準性把控墻體產(chǎn)生形變。錨桿極限抗拔承載力計算公式如下:
式中:Kt為錨桿抗拔安全系數(shù)。安全等級屬于一級、二級、三級支護結(jié)構(gòu),其系數(shù)應(yīng)分別不小于1.8、1.6、1.4;Nk為錨桿軸向拉力標準值(kN);Rk為錨桿極限抗拔承載力標準值(kN)。
該項目主要是一座集辦公、銷售及展示為一體化的綜合大樓,布設(shè)地上6層,地下2層,基坑實際開挖深度為10.05m,基坑長度為102m,寬度約為32m,開挖實際面積為3264m2,擬采用框架結(jié)構(gòu),樁基礎(chǔ)。該擬建區(qū)域內(nèi)原位辦公樓及廠房,對其進行初期勘察過程中,場地標高處于9.41m~9.52m間,擬建場地上方第四系地層主要包含淺部雜填土及表層“硬殼層”,上部為第四系全新紀沖淤積流塑狀淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土等,下部位上更新紀粉質(zhì)及卵礫石。該項目周圍環(huán)境最為復(fù)雜的便是東側(cè)靠民宅的區(qū)域,該側(cè)地下室室邊界距紅線最近部位僅4.3m。此外,民宅所處區(qū)域內(nèi)土質(zhì)不佳,無法承擔(dān)正常的支護墻體位移和施工操作振動,即便較小的位移也可能造成民宅損傷。
結(jié)合基坑周圍環(huán)境條件、地質(zhì)條件等,該基坑支護方案選用Φ900mm@1100mm鉆孔灌注樁擋土、三軸深層攪拌樁止水,剩余選用SMW工法。結(jié)合該項目實際狀況,若不增設(shè)支撐,支護墻體自身水平位移較大,其作為民宅所不允許的,該項目實際基坑深度較深,合理選用支撐形式與類型是否關(guān)鍵,是該項目成功實施的重要內(nèi)容。
深基坑工程多選用鋼筋混凝土支撐體系,其可最大限度發(fā)揮混凝土剛度大和形變小特征,選取鋼筋混凝土支撐可進一步提高整個土方開挖實際速度、降低工程實際造價成本,且不受周圍場地不足的干擾,所以該項目初選支撐方案為加設(shè)二道鋼筋混凝土內(nèi)支撐。
主要包含兩種方案:方案一:選用鋼筋混凝土內(nèi)支撐,第一道鋼筋混凝土支撐的對撐梁及角撐梁截面均為500mm×700mm,聯(lián)系梁和八字撐均為400mm×600mm。第二道鋼筋混凝土支撐的對撐梁以及角撐梁截面為600mm×800mm,聯(lián)系梁及八字撐均為400mm×600mm。方案二:選用鋼筋混凝土支撐,第一道內(nèi)支撐與第二、三道內(nèi)支撐均為鋼筋混凝土內(nèi)支撐。第一、二道鋼筋混凝土支撐的對撐梁以及角撐梁截面均為500mm×700mm,聯(lián)系梁及八字撐均為400mm×600mm。第三道鋼筋混凝土支撐的對撐梁及角撐梁截面為600mm×800mm,內(nèi)支撐聯(lián)系梁、八字撐均為400mm×600mm。
該項目基坑實際開挖深度較大,周圍環(huán)境較為復(fù)雜,安全可靠作為需考量的重點內(nèi)容,需綜合性分析整個施工周期的影響。鋼結(jié)構(gòu)支撐體系自身最為典型的優(yōu)勢是,實際重量較輕、剛度較大和材料易耗損等優(yōu)勢,尤其是與鋼筋混凝土支撐體系相較,鋼支撐自身具有縮短施工周期的特征,為進一步加速整個施工效率,應(yīng)積極考量第一道支撐選取鋼結(jié)構(gòu)支撐。方案三:局部選用鋼管支撐,剩余選取鋼筋混凝土支撐,第一道內(nèi)支撐為鋼支撐,后續(xù)兩道為鋼筋混凝土支撐,第一道鋼結(jié)構(gòu)對撐梁截面為2Φ610mm×12,聯(lián)系梁、八字撐均為單根工字鋼為I25b;第二道鋼筋混凝土支撐對撐梁以及角撐梁截面為500mm×700mm,聯(lián)系梁及八字撐均為400mm×600mm。第三道鋼筋混凝土支撐對撐梁和角撐梁均選用鋼筋混凝土截面600mm×800mm。
民建工程施工質(zhì)量與最終其使用壽命息息相關(guān),深基坑支護作為建筑施工中基礎(chǔ)工作內(nèi)容,其施工內(nèi)容具有一定的復(fù)雜性,應(yīng)嚴格依照整個工程實際狀況,分析實際項目周圍環(huán)境,合理選取支護方案,保證設(shè)計與施工的統(tǒng)一化,實現(xiàn)基坑施工的安全性及可靠性。