王煜
(深圳中廣核工程設(shè)計有限公司,廣東深圳 518100)
根據(jù)建筑物總平面圖,該基坑主要由兩部分組成,一部分為虹吸井基坑,另一部分為盾構(gòu)工作井基坑;其中虹吸井基坑周長100 m,基坑面積2 075 m2,基坑深度為14.60 m,其東側(cè)距已運行使用的廠區(qū)道路12.55 m,西側(cè)距某倉庫(鋼結(jié)構(gòu),天然基礎(chǔ))18.35 m;盾構(gòu)工作井基坑周長117.80 m,基坑面積820 m2,基坑深度為24.10 m,其西北側(cè)距辦公樓(框架結(jié)構(gòu),天然基礎(chǔ),基礎(chǔ)埋深約1.50 m)20.07 m,具體位置如圖1 所示。
圖1 建筑物平面位置圖(單位:m)
根據(jù)場地勘察資料,自上而下地層如下。
①回填土:主要為場地平整時回填的塊石,平均層厚約8.00 m,強透水層。②2黏土:灰黃色,軟塑,局部可塑,平均層厚2.05 m。②3淤泥質(zhì)黏土或淤泥,即俗稱的“軟土”:青灰色,流塑,含水率高,含少量腐殖質(zhì)和白色貝殼碎屑。該層原為淤泥,上部塊石拋填堆載加荷近10 年后土的物理力學性質(zhì)發(fā)生較大變化,現(xiàn)大部分為淤泥質(zhì)黏土,局部為淤泥。平均層厚6.60 m,最大厚度約9.60 m。②4黏土:青灰色,具有軟塑性和高壓縮性,平均厚度為5.05 m。②41粉砂:灰色,中密,飽和,級配差,呈透鏡體分布于②4層黏土。厚度0.50~2.70 m。②5粉質(zhì)黏土:青灰色,可塑,平均層厚3.10 m。③1粉質(zhì)黏土:褐黃色,可塑性好,含有少量鐵錳質(zhì)結(jié)核及斑點。厚度1.20~8.00 m。③2粉砂:褐黃色,中密~密實,飽和,夾中粗砂,級配差,呈透鏡體分布于③1層黏土的底部。平均層厚3.05 m。④2粉質(zhì)黏土:灰色,軟塑,局部可塑,少量鉆孔揭露。平均層厚1.03 m。④3粉砂:灰色,密實,飽和,夾少量礫砂,級配差,平均層厚2.50 m。⑤2黏土:褐灰色,混大量強風化角礫和中粗砂,可塑~硬塑,局部堅硬,平均厚度4.55 m。
基坑范圍內(nèi)土層主要物理力學指標見表1。
表1 各土層參數(shù)
地下水主要為第四系孔隙潛水,這是整個場區(qū)的地下水特點。孔隙潛水可分為人工回填拋石孔隙潛水和海積層孔隙潛水?;靥顠伿紫稘撍粯烁呒s2.00 m;海積層孔隙潛水存在于不連續(xù)的透鏡體狀的粉砂、中細砂、中粗砂、礫砂層,總體富水性貧乏,黏性土為較穩(wěn)定的隔水層。第四系孔隙潛水主要來源是大氣降雨。
該基坑屬于典型的軟土地區(qū)基坑,工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件較差,且基坑開挖深度較深,加之周圍構(gòu)筑物的存在,故必須選用合理的支護形式,以做到在安全、合理的前提下,縮短施工工期、方便土方開挖和結(jié)構(gòu)的施工、節(jié)省工程造價。本著安全可靠、經(jīng)濟合理的原則,經(jīng)過比較、優(yōu)化,確定虹吸井基坑采用放坡+鉆孔灌注樁+旋噴土錨+坑外單軸攪拌樁止水帷幕的綜合支護形式;盾構(gòu)工作井基坑采用放坡+鉆孔灌注樁+淺部旋噴土錨+下部混凝土支撐+坑外單軸攪拌樁止水帷幕的綜合支護形式[1-2]。
根據(jù)地下水位發(fā)育情況,采用鉆孔灌注樁+單軸攪拌樁作為止水帷幕,可有效利用鉆孔灌注樁的支護與止水雙重作用;旋噴土錨是通過對土體加注水泥漿攪拌、旋噴成傾斜樁體,同時施放錨筋或鋼絞線,實現(xiàn)對地層的主動加固,在基坑的四周形成“人”字形、“門”字形或“彡”字形錨桿擋土結(jié)構(gòu),圍護基坑壁、邊坡的掩護結(jié)構(gòu)??蓪⒊R?guī)的基坑支護用的內(nèi)支撐取消,具有安全性、經(jīng)濟性、方便施工與縮短工期、對周邊環(huán)境影響小、適用不同土層等優(yōu)點。
上述綜合支護形式考慮了地下水埋深淺、基坑兩側(cè)空間的充分利用、內(nèi)支撐對上部結(jié)構(gòu)施工有影響等多種現(xiàn)場因素,同時也考慮了盾構(gòu)工作井作為盾構(gòu)機進入通道、礦山法出土通道、盾構(gòu)法泥水輸出通道而對地基承載力有特殊要求、工作井使用周期長等各種客觀因素的影響。圍護樁平面布置圖如圖2 所示。
圖2 圍護樁平面布置圖(單位:m)
具體設(shè)計方案如下[3]。
1-1 剖面:主要分布在虹吸井基坑東西兩側(cè)。
淺部放坡:采用一級放坡,坡高5.00 m,放坡系數(shù)為1∶1。坡面設(shè)100 mm 厚C20 網(wǎng)噴面層,內(nèi)配φ8 mm@200 mm×200 mm 鋼筋網(wǎng)片。
鉆孔灌注樁:采用φ1 200 mm 鉆孔樁,樁間距1 500 mm,有效樁長21.50 m。
坑外重力式擋土墻(兼做止水帷幕):單軸水泥攪拌樁φ700 mm@500 mm,西側(cè)壩體寬7.15 m,東側(cè)壩體寬5.35 m,有效樁長16.50 m,水泥摻量15%;壩體頂部做7 150 mm(5 250 mm)×200 mm 混凝土面板,內(nèi)配雙向φ10 mm@200 mm×200 mm 鋼筋網(wǎng)。旋噴土錨的主要設(shè)計參數(shù)見表2。
表2 錨桿設(shè)計參數(shù)
1-1 典型施工剖面圖如圖3 所示。
圖3 1-1 典型施工剖面圖(單位:mm)
2-2 剖面:主要分布在工作井基坑東西兩側(cè)。
淺部放坡:采用一級放坡,坡高5.00 m,放坡系數(shù)為1∶1。坡面設(shè)100 mm 厚C20 網(wǎng)噴面層,內(nèi)配φ8 mm@200 mm×200 mm 鋼筋網(wǎng)片。
鉆孔灌注樁:前排樁φ1 200 mm@1 500 mm,后排樁為φ1 200 mm@1 500 mm,有效樁長36.00 m。
坑外重力式擋土墻(兼作止水帷幕):單軸水泥攪拌樁φ700 mm@500 mm,西側(cè)壩體寬9.10 m,東側(cè)壩體寬14.30 m,有效樁長14.50~16.00 m,水泥摻量15%;壩體頂部做9 100 mm(143 00 mm)×200mm 混凝土面板,內(nèi)配雙向φ10 mm@200 mm×200 mm 鋼筋網(wǎng)。旋噴土錨的主要設(shè)計參數(shù)見表3。
表3 錨桿設(shè)計參數(shù)
2-2 典型施工剖面圖如圖4 所示。
圖4 2-2 典型施工剖面圖(單位:mm)
3-3 剖面:主要分布在工作井基坑南側(cè)非隧道部位。
淺部放坡:采用一級放坡,坡高5.00 m,放坡系數(shù)為1∶1。坡面設(shè)100 mm厚C20 網(wǎng)噴面層,內(nèi)配φ8 mm@200 mm×200 mm鋼筋網(wǎng)片。
工作井南側(cè)鉆孔灌注樁:前排樁φ1 200 mm@1 500 mm,后排樁φ1 200 mm@1 500 mm,有效樁長31.00 m。
工作井北側(cè)鉆孔灌注樁:φ1 200 mm@1 500 mm,有效樁長19.00 m。
坑外重力式擋土墻:單軸水泥攪拌樁φ700 mm@500 mm,南側(cè)壩體寬19.90 m,有效樁長15.00~18.00 m,水泥摻量15%;壩體頂部做19 900 mm×200 mm 混凝土面板,內(nèi)配雙向φ10 mm@200 mm×200 mm 鋼筋網(wǎng)。
旋噴土錨的主要設(shè)計參數(shù)見表4。
表4 錨桿設(shè)計參數(shù)
3-3 典型的施工剖面圖如圖5 所示。
圖5 3-3 典型施工剖面圖(單位:mm)
4-4 剖面:主要分布在工作井基坑南側(cè)隧道部位。
淺部放坡:采用一級放坡,坡高5.00 m,放坡系數(shù)為1∶1。坡面設(shè)100 mm 厚C20 網(wǎng)噴面層,內(nèi)配φ8 mm@200 mm×200 mm 鋼筋網(wǎng)片。
工作井南側(cè)鉆孔灌注樁:φ1 200 mm@1 500,有效樁長31.00 m。
工作井北側(cè)鉆孔灌注樁:φ1 200 mm@1 500 mm,有效樁長19.00 m。
坑外重力式擋土墻:單軸水泥攪拌樁φ700 mm@500 mm,南側(cè)壩體寬23.90 m,有效樁長15.00~18.00 m,水泥摻量15%;壩體頂部做23 900mm×200mm 混凝土面板,內(nèi)配雙向φ10 mm@200 mm×200 mm 鋼筋網(wǎng)。
旋噴土錨的主要設(shè)計參數(shù)見表5。
表5 錨桿設(shè)計參數(shù)
4-4 典型的施工剖面圖如圖6 所示。
圖6 4-4 典型施工剖面圖(單位:mm)
為保證基坑的安全,對基坑進行各項變形和應力觀測,監(jiān)測項目主要包括:(1)坡頂沉降和水平位移;(2)基坑周圍地面與道路沉降;(3)深層土體側(cè)向變形;(4)支撐的軸力;(5)基坑周邊建筑物沉降;(6)坑外地下水位;(7)土層錨桿應力[4]。
該基坑工程在整個施工及使用期間,未出現(xiàn)坑壁坍塌現(xiàn)象,基坑邊坡的水平位移、垂直沉降變形等與設(shè)計計算預測值基本吻合??傮w而言,該基坑工程及擬建建筑物均已順利完工,周邊建筑未受影響,也為建設(shè)方節(jié)省了大量的施工工期和建設(shè)資金。
深基坑工程是一個復雜系統(tǒng),涉及諸多要素,包括強度與變形、土與支護結(jié)構(gòu)的共同作用、時空效應、施工工藝等綜合性的巖土工程問題。
本工程為沿海地區(qū)典型軟土地質(zhì)條件下的基坑支護工程,根據(jù)基坑周邊環(huán)境、水文地質(zhì)條件及結(jié)構(gòu)施工要求,在設(shè)計中采用了放坡、鉆孔灌注樁、深層攪拌樁、高壓旋噴樁、樁錨支護結(jié)構(gòu)等多種加固支護方法與手段,同時在設(shè)計中運用系統(tǒng)工程的理論和方法,達到了系統(tǒng)整體方案的最優(yōu)化和實現(xiàn)途徑的最優(yōu)化的目的,對于軟土地區(qū)類似基坑工程具有研究推廣價值。