

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文檔簡介
1、<p> 軟土地區(qū)深基坑鉆孔灌注樁與內(nèi)支撐聯(lián)合支護研究</p><p> 摘要:本文從一個工程實例出發(fā),從設(shè)計、計算、施工角度探討鉆孔灌注樁與環(huán)梁內(nèi)支撐聯(lián)合支護系統(tǒng)的特點。并通過建立模型模擬基坑開挖,將計算結(jié)果與實測數(shù)據(jù)進行對比,指出理論上的不足,為今后內(nèi)支撐支護結(jié)構(gòu)的設(shè)計與施工提供借鑒。 </p><p> 關(guān)鍵詞:深基坑; 軟土地基; 內(nèi)支撐; 支護結(jié)構(gòu); 鉆孔灌注樁
2、</p><p> 由于城市地上空間的日趨狹小,使得人們?nèi)ヌ角罂茖W合理地利用地下空間,地下車庫、停車場、商場和地下隧道大量涌現(xiàn),深基坑工程出現(xiàn)了新的特點:基坑開挖的深度越來越深,開挖面積也越來越大,周邊環(huán)境越來越復雜,工程地質(zhì)條件越來越差。目前在軟土地區(qū)深基坑支護中,用的較多的是內(nèi)支撐方法。內(nèi)支撐系統(tǒng)是由擋土樁、支撐桿件以及立柱等組成的結(jié)構(gòu)體系,其作用是和坑底被動區(qū)土體共同平衡墻體外的主動區(qū)壓力[1],本工程案
3、例中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)匯盈大廈基坑支護工程采用的是鉆孔灌注樁與內(nèi)支撐聯(lián)合支護結(jié)構(gòu),本文就這一工程從設(shè)計、計算、施工、監(jiān)測進行探討。 </p><p><b> 1、工程概況 </b></p><p> 擬建匯盈大廈位于古鎮(zhèn)市場地塊,該地下工程支護面積約3700m2,坑底面積約9000m2,基坑深度分別為8.8m、9.5m與10.2m。軟土層較厚,基坑較深,又無放坡空間,臨
4、近環(huán)境條件復雜,環(huán)境保護要求很高,基坑安全等級為一級。受開發(fā)商古鎮(zhèn)古二經(jīng)濟發(fā)展公司的委托,我公司負責該基坑支護的方案設(shè)計與施工,基坑的場地全貌如圖1。 </p><p> 1.1、工程地質(zhì)條件 </p><p> 據(jù)勘察報告,基坑支護影響范圍內(nèi)的土層由上至下主要有:素填土、粉砂夾淤泥、淤泥質(zhì)土、粉質(zhì)粘土等。各層地質(zhì)情況及主要物理力學性質(zhì)指標見表1 </p><p&g
5、t; 1.2 水文地質(zhì)條件 </p><p> 地下地下水按其賦存介質(zhì)的差異可分為第四系孔隙潛水和基巖裂隙水兩種。第四系孔隙潛水的主要含水層為中砂、粉細砂堆填的土①、粉砂②1、粉砂②5。第四系孔隙水以潛水型孔隙水為主,局部具弱承壓性,水的補給來源主要靠大氣降水補給和同一砂層側(cè)向滲透補給,水位的穩(wěn)定性隨季節(jié)而變化。下伏基巖石英砂巖中風化層裂隙較發(fā)育,富含一定量地下水,勘探期間測得穩(wěn)定水位為0.55~1.55m。
6、 </p><p><b> 2、支護方案 </b></p><p> 2.1、設(shè)計方案分析與選擇 </p><p> 基坑支護設(shè)計主要考慮環(huán)境因素和地質(zhì)條件兩個方面的影響:東、西、南三面距離建筑物及管線較近且臨近建筑物基礎(chǔ)較淺,西面有兩棟舊房用的是木樁基礎(chǔ),對位移和沉降比較敏感;基坑開挖深度范圍內(nèi)有深厚的軟土層,其深度為9.4~21.1
7、m,支護結(jié)構(gòu)穩(wěn)定問題除了抗傾覆穩(wěn)定、抗圓弧滑動穩(wěn)定問題外,抗水平滑移穩(wěn)定問題、基底隆起問題、支護結(jié)構(gòu)嵌固段的強度等問題均十分突出。 </p><p> 根據(jù)基坑周邊環(huán)境條件和地質(zhì)條件制定了兩套支護方案: </p><p> ?。?)鉆孔灌注樁+預應(yīng)力錨桿支護,即樁錨支護結(jié)構(gòu)。 </p><p> (2)鉆孔灌注樁+內(nèi)支撐支護,即樁撐結(jié)構(gòu)。 </p>
8、<p> 本基坑狹長的矩形狀是設(shè)置內(nèi)支撐的理想形狀,因此經(jīng)過專家統(tǒng)一論證一致通過采取內(nèi)支撐支護方案,錨桿可作為局部加強支護的輔助措施。 </p><p> 2.2、支護結(jié)構(gòu)設(shè)計 </p><p> 本基坑無放坡條件,均采用“鉆孔灌注樁+單排攪拌樁+鋼筋砼支撐(局部錨索)+樁間噴射砼面層”的“樁撐”結(jié)構(gòu)的支護型式。 </p><p> 在鉆孔灌注樁
9、外圍設(shè)置單排水泥攪拌樁作止水帷幕,攪拌樁進入粉質(zhì)粘土層,起超前支護、止水、協(xié)同鉆孔灌注樁起到抗隆起作用;擋土結(jié)構(gòu)物為鉆孔灌注樁,樁徑設(shè)計為1200mm,間距為1600mm,樁頂冠梁尺寸為1200×600,將所有灌注樁聯(lián)系起來起整體性作用。內(nèi)支撐梁本身也具有較大的自重,在支撐跨中會產(chǎn)生一定的彎矩,成為偏心受壓構(gòu)件,為防止支撐梁下沉,在支撐梁與聯(lián)系梁連接的節(jié)點處設(shè)置立柱,立柱采用Ф500管樁替代,隨基礎(chǔ)樁一起打入。面層噴設(shè)鋼筋混凝
10、土,通過鋼筋混凝土面與上下錨梁連接、左右與鉆孔灌注樁連接,即防止泥土條分側(cè)向力的擠壓變形,又防止了孔隙潛水的滲透與雨水的浸泡。 </p><p><b> 3、穩(wěn)定性計算 </b></p><p> 對本工程的設(shè)計方案,選取典型剖面采用理正巖土計算軟件進行穩(wěn)定性計算,主要包括:整體穩(wěn)定性驗算、墻底抗隆起、坑底抗隆起驗算、抗傾覆驗算及抗管涌驗算等。計算模型如圖1:
11、</p><p> 計算結(jié)果如表2,所有計算結(jié)果均滿足要求。 </p><p><b> 4、內(nèi)支撐施工 </b></p><p> 根據(jù)施工作業(yè)流程以及工序之間的銜接關(guān)系,施工工序為: </p><p> 施工準備→基坑鉆孔灌注樁施工→水泥攪拌樁施工→冠梁施工→排水溝施工→監(jiān)測點布置→支撐立柱灌注樁→支撐腰梁施
12、工→砼斜撐、支撐、聯(lián)系梁、角撐施工→分層分段噴射砼面層施工→5-5剖面錨索、腰梁施工張拉鎖定后開挖下一層施工,依此類推施工到坑底→坡腳排水溝、集水井施工→清理、驗收。 </p><p> 4.1、攪拌樁施工 </p><p> 采用單排深層水泥攪拌樁作為截水帷幕,同時起到超前加固土體作用。攪拌樁在現(xiàn)地面開槽后施工。水泥攪拌樁樁徑Φ600@400mm,攪拌樁施工采用“四噴四攪”工藝。攪漿
13、材料為純水泥漿,水灰比約為0.5-0.6,用灰量為55~65Kg/m,漿液容重?1.7t/m3,注漿速度保持常量,漿液在注漿口的壓力保持0.5-0.6mpa,提升速度不大于0.5m/min(最后一次)。 </p><p> 4.2、鉆孔灌注樁施工 </p><p> 為防止泥漿污染,使鉆樁施工與主體管樁施工同時進行以便縮短工期,采用干鉆法施工,施工設(shè)備主要是咬合樁機,采用全程鋼套管跟進
14、,然后用沖抓錘在套管中沖抓取土。單排鉆孔灌注樁直徑Φ1200@1600,鋼筋籠主筋采用的規(guī)格分別為Φ25、Φ28,加強箍筋采用Φ16鋼筋內(nèi)徑1000mm,螺旋箍采用Φ8盤圓鋼筋,螺旋箍外徑為1000mm;砼采用商品水下砼C25。 </p><p> 4.3、支撐梁、聯(lián)系梁施工 </p><p> 支撐梁設(shè)置在地面(±0.00)下-3.50m處,支撐梁尺寸為800×6
15、00,支配筋16Ф25,雙肢箍Ф8@200;聯(lián)系梁尺寸為700×500,10Ф25,4Ф20,雙肢箍Ф8@200。砼采用商品砼C25,支承立柱之間的聯(lián)系梁、支撐梁砼澆注必須連續(xù)澆注,不可預留施工縫。 5、基坑安全監(jiān)測 </p><p> 為充分了解基坑變形、側(cè)向土壓力變化、支撐梁及灌注樁、預應(yīng)力錨索的內(nèi)力變化情況,本工程進行了基坑坡頂位移、深部水平位移(測斜)、沉降、支撐梁混凝土應(yīng)變、樁身測力計
16、、錨索計、土壓力計等多種監(jiān)測內(nèi)容。 </p><p><b> 5.1位移與沉降 </b></p><p> 沉降和位移是基坑支護工程變形控制的主要內(nèi)容,是危及周邊環(huán)境的重要影響因素,本工程中采用樁撐結(jié)構(gòu)對變形控制非常成功。至6月27號,基坑部分回填,東西兩側(cè)坡頂水平位移累計最大值為塔吊處W7號點 ,最大值為 -25.5 mm,小于設(shè)計允許值30mm; 南北兩側(cè)坡
17、頂水平位移累計最大值為南側(cè)塔吊處W12 ,最大值為 -14.5 mm,小于設(shè)計允許值50mm; 東西兩側(cè)沉降累計最大值為C7,最大值為 -16.9mm,小于設(shè)計允許值20mm; 南北兩側(cè)沉降累計最大值為C12,最大值為 -27.3mm,小于設(shè)計允許值40mm。開挖后期,坡頂位移已經(jīng)停止發(fā)展,基坑非常穩(wěn)定。 </p><p> 5.2深部變形(測斜) </p><p> 通過深部變形觀測
18、,及時了解不同深度處邊坡的變形情況,反映護坡樁在不同開挖階段的變形特點。圖5是一典型的深部變形曲線圖,不同深度處位移最大值在中下部,最大值為1.8cm,曲線呈向外凸壯,能反映混凝土灌注樁簡支梁的特點。 </p><p> 5.3支撐梁內(nèi)力觀測 </p><p> 通過在支撐梁中埋置混凝土應(yīng)變計來測量支撐梁內(nèi)力的變化情況,并與設(shè)計值對比,及時提出預警。支撐梁內(nèi)力設(shè)計值為600t,從目前的
19、觀測情況看,角撐處支撐梁所測內(nèi)力小于400t,而中間處支撐梁內(nèi)力達到1000 t,主要原因是后期坡頂嚴重超載所致。從圖3可以看出,內(nèi)力隨著開挖深度總體呈現(xiàn)增大趨勢。 </p><p><b> 6、結(jié)論 </b></p><p> 隨著近年來深基坑(超深基坑)的大量涌現(xiàn),基坑事故越來越頻繁,國家安全機構(gòu)對深基坑支護的重視程度前所未有,在軟土地區(qū)基坑支護結(jié)構(gòu)的選型顯
20、得非常重要,內(nèi)支撐支護結(jié)構(gòu)作為一種安全的支護結(jié)構(gòu)形式應(yīng)當推廣: </p><p> 1、 內(nèi)支撐支護結(jié)構(gòu)安全可靠,能很好地保護周邊管線、房屋、道路; </p><p> 2、 內(nèi)支撐支護結(jié)構(gòu)變形小,通過內(nèi)支撐系統(tǒng)平衡四周土壓力; </p><p> 3、 內(nèi)支撐支護結(jié)構(gòu)經(jīng)濟合理,技術(shù)可行,施工方便。 </p><p><b>
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