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承壓水勘探孔管涌原位引流技術

2017-09-19 20:24:23韋百知楊旭邱承雙黃研王迪
科技創新與應用 2017年27期

韋百知+楊旭++邱承雙++黃研++王迪

摘 要:近年來隨著地下空間開發的飛速發展,在上海等富水的軟土地區,基坑工程規模越來越大。隨著開挖深度越來越深,所遇問題越來越復雜。如何應對這些事故顯得尤為重要,其中,在前期勘探孔封堵不嚴密而引起的突涌已在多個工程出現,我們在類似的工程實踐中總結了一種原位引流工藝,簡單而又可靠。

關鍵詞:深基坑;勘探孔;管涌;原位引流

中圖分類號:TV221 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)27-0032-02

1 工程概況

上海XX項目,工程占地面積約3.7萬m2,總建筑面積24萬m2。其中地上總建筑面積12.7萬m2,地下室建筑面積11.3萬m2。本工程地下室整體三層(局部夾層),上部共分5棟八層單體和一棟三層裙房,最大結構高度約42m。建筑功能地上部分為辦公樓商業裙房及商業街,地下部分為地下車庫、下沉式廣場、地下商業。

2 場地工程地質及水文地質條件

2.1 場地工程地質

③1 灰色粘質粉土與淤泥質,③3 灰色淤泥質粉質粘土,④ 灰色淤泥質粘土,⑤1-1 灰色粘土,⑤1-2 灰色粉質粘土,⑥ 暗綠色粉質粘土,⑦1 草黃色粘質粉土與粉質,⑦1 夾 草黃色粉質粘土,⑦2-1 草黃~灰黃色粉細砂,⑦2-2 灰黃~灰色粉細砂,⑦2 夾 灰色粉質粘土。

2.2 場地水文地質

(1)潛水:擬建場地水位呈季節性波動,實測取土孔內的地下水靜止水位埋深在0.2~1.2m之間。

(2)承壓水:擬建場地⑦層為上海地區第一承壓含水層,主要受垂直向越流補給。根據上海地區區域資料,承壓水水頭一般為地面下3~11m。本場地內⑦層第一承壓含水層相對隔水層為⑤1-1、⑤1-2、⑥層、⑦層層頂起伏較大,埋深為27.6~31.3m,勘察期間測得該層水位埋深在7.23~7.32m之間。第二承壓含水層⑨層土性為粉細砂、中粗砂。

3 基坑突涌情況

XX年XX月XX日,工程開挖到第四層土方[注:共五層土方]時,基坑-14.2標高處坑底土體出現漏水現象,隨即采用雙液注漿方式進行堵漏,沒有成功。

4 基坑突涌原因分析

在漏水部位往下深挖土體0.5米左右發現有一根PVC管,隨后在漏水位置PVC管套接一根PVC管,長度為承壓水位靜止水位以上1m。啟動承壓降水井,觀測水位變化情況。若水位隨著承壓降水井變化,說明此漏水點為第1承壓水層所引起的;若水位不隨著承壓降水井的降水而變化,說明此漏水點為非第1承壓水層所引起的。在啟動承壓降水井后,經觀測水位無變化,此漏水點為非第1承壓水層所引起的,經過走訪咨詢勘察分析,判定此漏水點為前期勘探孔中的PVC管封堵不密實而導致突涌。

5 承壓水突涌處理措施

在初步判定此漏水點為前期勘探孔中的PVC管封堵不密實而導致突涌情況后,采取如下的搶險措施。

5.1 施工流程

勘探孔突涌原位引流施工工藝流程如下圖所示:

挖除擾動土,確定突涌點位置及套管直徑→套接降水井管→轉接坑回填砂石→井管下水泵→管井封堵→管井封堵

5.2 施工工藝

5.2.1 挖除擾動土

在勘探孔滲漏水孔周圍人工逐層挖除擾動土,每層挖除面積逐步縮小,形成一個梯形圓臺形狀的轉接坑;其梯形圓臺轉接坑尺寸大小為上底面直徑2~3米,下底面直徑0.6米,深度以確定突涌點位置為準,且超過基坑底0.6~1.0m。再根據每層開挖時的突涌點位置及范圍,確定使用套管直徑(如滲漏通道清晰可見,采用Φ273套管;否則采用Φ400或Φ609套管)。

5.2.2 套接降水井管

采用直徑(以Φ400為例)薄壁鋼管套接漏水的勘探孔井管。先把Φ400薄壁鋼管一端沿20°~30°切開;然后將Φ400薄壁鋼管插入漏水點勘探孔位置,插入深度約為0.6~1.2m,確保可將漏水點的水轉移至薄壁鋼管中。套接所用的薄壁鋼管長度為4m。

5.2.3 轉接坑回填砂石

采用天然級配砂石或人工級配砂石分層回填,宜采用質地堅硬的中砂、粗砂、碎石;粒徑2~7mm。鋪筑砂石的每層厚度,一般為15cm~20cm,不宜超過30cm。選用壓實的方法。

5.2.4 井管下水泵

安裝深井水泵。安裝前,檢查電機和泵體,確保完好無誤后方可安裝。施工過程中,必須保證各連接部位密封可靠不漏氣。安裝完畢后,檢查無誤后,調試,有不正常現象必須及時排除。

5.2.5 抽水泄壓

經常觀測水位,確保將漏出的水抽出,其控制壓力水頭在基坑開挖面以下500mm,確保基坑開挖、基礎施工安全。

5.2.6 管井封堵

原位引流管的封堵步驟如下:①底板混凝土澆筑前在引水管井的外側(底板的中部位置)電焊一道環形止水片→②澆筑底板(在套接井管周邊留設800×800×300mm凹坑)→③底板混凝土強度滿足要求后,用降水井管接高,使其井管內承壓水上升至靜止水位,如圖1井管封堵示意圖1→④待井管內承壓水水位無變化,用混凝土進行封堵→⑤封堵后觀察井內水位有無變化,檢驗是否有效封堵→⑥混凝土封堵完成后,割除底板以上井管→⑦電焊井管封口鐵板→⑧凹坑內用混凝土澆平,封井結束,如圖2井管封堵示意圖2。

6 效果及經驗

6.1 施工效果

因在基坑開挖過程中,在前期勘察孔內出現滲漏水或管涌、突涌情況,若按常規處理方法,如:采用注漿封底方法、高壓旋噴注漿、新增鉆孔減壓等,務必要停工,待處理完畢不滲漏水后才可繼續施工下道工序。通過原位引流施工方法,處理方便簡單快捷,無需待漏水處理完,基坑可持續施工,不影響現場施工。

6.2 施工經驗

隨著基坑開越來越深,承壓水帶來的風險也越來越大。本文主要針對前期勘探孔由于封堵不密實而造成的突涌事故的處理,采用原位套管引流施工工藝,處理成本低,經濟效益顯著,操作簡單,見效快,后遺癥較少,可以為類似基坑搶險工程提供一些參考。

參考文獻:

[1]黎明中,許孝祖.復雜水文地質條件下超深基坑承壓水的治理[J].建筑技術,2010,41(3):201-203.

[2]李晴陽,等.上海軟土地區深基坑施工承壓水風險及其控制[J].建筑施工,2008,30(6):445-448

[3]戴斌,王衛東.受承壓水影響深基坑工程的若干技術措施探討[J].巖土工程學報,2006,28(s1):1659-1663.

[4]凌杰.土建施工中深基坑支護施工技術的運用探究[J].科技創新與應用,2014(10):216.endprint

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