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堅(jiān)硬砂巖地質(zhì)條件下的深基坑施工綜合技術(shù)

2020-06-16 02:04:58許寶輝侯慶達(dá)王梟萌羅凱旋李志文陳壯壯朱博文
建筑施工 2020年2期
關(guān)鍵詞:區(qū)域施工

許寶輝 侯慶達(dá) 王梟萌 羅凱旋 李志文 陳壯壯 朱博文

中建八局第二建設(shè)有限公司 山東 濟(jì)南 250022

1 工程概況

背景工程是由東西2棟高層塔樓(15層、18層)、4層裙房、2層地下車(chē)庫(kù)組成的綜合體?;涌偯娣e約17 080 m2,總平面呈不規(guī)則多邊形,地庫(kù)區(qū)域開(kāi)挖深度9.8 m,局部8.7 m;西塔樓區(qū)域開(kāi)挖深度11.4 m,最大開(kāi)挖深度13.5 m;東塔樓區(qū)域開(kāi)挖深度11.0 m,最大開(kāi)挖深度11.9 m?;又苓叚h(huán)境多樣,北側(cè)已建辦公樓地庫(kù)外墻與基坑最小距離為4.7 m,西南側(cè)已建住宅樓與基坑最小距離為20.4 m,東側(cè)已建市政路人行道與基坑最小距離為1.2 m(圖1)。

基坑北側(cè)、東北側(cè)、西南側(cè)采用土釘墻+圍護(hù)樁+鋼斜撐的支護(hù)方式(圖2);東側(cè)采用土釘墻+雙排樁的支護(hù)方式(圖3)。

圖1 基坑周邊環(huán)境示意

圖2 基坑北側(cè)、東北側(cè)、西南側(cè)支護(hù)形式

圖3 基坑?xùn)|側(cè)支護(hù)形式

2 基坑難點(diǎn)分析

2.1 坡頂空間受限

本工程北側(cè)坡頂距離紅線僅0.8 m,東側(cè)坡頂距離紅線0.9~1.5 m,西南側(cè)坡頂距離紅線0.7 m,坡頂處空間狹窄,無(wú)法作為施工工作面,甚至無(wú)法正常布置臨時(shí)水電、排水設(shè)施,使基坑施工工作面受到嚴(yán)重影響。

2.2 場(chǎng)地條件復(fù)雜

基坑開(kāi)挖深度范圍內(nèi)主要土層由上至下分別為雜填土層、淤泥層(局部)、粉質(zhì)黏土、黏土、強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)砂巖、微風(fēng)化砂巖。在場(chǎng)區(qū)表面普遍為雜填土,其厚度達(dá)到1.50~13.00 m;基坑北側(cè)、南側(cè)、東側(cè)在絕對(duì)高程22.30~15.00 m以下存在堅(jiān)硬微風(fēng)化砂巖,巖層埋深自西向東逐漸變淺。

前期用300級(jí)旋挖鉆試成孔時(shí)遇巖層無(wú)法鉆進(jìn),地勘報(bào)告揭示巖層飽和抗壓強(qiáng)度僅20.8 MPa,而現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣巖層飽和單軸抗壓強(qiáng)度值高達(dá)71.6 MPa,遠(yuǎn)超地勘報(bào)告提供的強(qiáng)度值,施工難度增加。施工變壓器位于東側(cè)邊坡內(nèi)部,進(jìn)一步增加施工組織難度。

2.3 土方外運(yùn)難

2018年11月至2019年1月,合肥市雨雪天多達(dá)37 d、禁運(yùn)天數(shù)多達(dá)38 d,土方作業(yè)不連續(xù)且允許外運(yùn)的天數(shù)少,土方工期壓力大,嚴(yán)重阻礙后續(xù)工作開(kāi)展,且整個(gè)合肥市的環(huán)保形勢(shì)嚴(yán)峻,施工中環(huán)保要求高。

3 關(guān)鍵施工技術(shù)措施

3.1 土方與支護(hù)協(xié)調(diào)施工

上層土方外運(yùn)及支護(hù)施工主要集中在2018年11月至2019年1月,為降低交叉作業(yè)影響,結(jié)合場(chǎng)地條件,遵循先撐后挖、先易后難、先西塔樓后東塔樓部署原則。由于變壓器位于東側(cè)邊坡內(nèi)部,支護(hù)樁冠梁未施工前開(kāi)挖容易引發(fā)安全事故,故結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地條件及工期要求,從空間上將場(chǎng)區(qū)劃分為東西2個(gè)相對(duì)獨(dú)立的施工段,支護(hù)施工安排為自西向東施工,四周預(yù)留支護(hù)樁施工工作面,中心區(qū)域開(kāi)挖第1層土方。為緩解場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸壓力,在西側(cè)增設(shè)臨時(shí)出口,方便支護(hù)用物資進(jìn)出。西塔樓支護(hù)樁施工完成后,開(kāi)挖此區(qū)域預(yù)留土方,土釘墻、冠梁施工緊隨其后,同時(shí)進(jìn)行支座樁施工,待冠梁強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求后,分層開(kāi)挖至坑底并及時(shí)進(jìn)行鋼斜撐施工;同時(shí)開(kāi)展東塔樓區(qū)域支護(hù)施工及后續(xù)施工任務(wù)。本部署可以最大限度地降低土方與支護(hù)交叉施工影響,方便引入新的施工任務(wù),為西塔樓主體優(yōu)先施工創(chuàng)造有利條件。

3.2 坡頂排水及防護(hù)方案

為充分利用坡頂空間,同時(shí)為檢修通道預(yù)留充足空間,坡頂采用鋼管架防護(hù),臨時(shí)電纜統(tǒng)一放置在電纜橋架內(nèi);由于坡頂較窄無(wú)法布置排水溝,故采用DN250 mm鋼管+沉淀池排水系統(tǒng),場(chǎng)內(nèi)雨水先匯集到坡底排水溝,再通過(guò)水泵抽排到排水鋼管內(nèi),經(jīng)沉淀池沉淀后排往市政管網(wǎng)(圖4)。

3.3 支護(hù)樁施工方案

3.3.1 作業(yè)面選擇

由于施工時(shí)受雨季及重污染天氣因素影響,2018年11月至2019年1月渣土外運(yùn)作業(yè)時(shí)間極少,上層雜填土外運(yùn)時(shí)間不確定性較大。場(chǎng)地內(nèi)雜填土平均厚度6.3 m,表層土已固結(jié)良好,具有較好的承載力。綜合考慮工期、場(chǎng)內(nèi)交通及渣土外運(yùn)因素,經(jīng)場(chǎng)地整平后,選擇在現(xiàn)狀標(biāo)高施工支護(hù)樁。

3.3.2 方案優(yōu)化

鑒于巖層實(shí)際強(qiáng)度遠(yuǎn)超勘察報(bào)告強(qiáng)度,原計(jì)算模型已與實(shí)際不符,委托設(shè)計(jì)單位重新計(jì)算支護(hù)模型。在滿足安全、規(guī)范構(gòu)造要求的前提下,結(jié)合巖層起伏程度,利用瑞典條分法重新分段建立整體穩(wěn)定性計(jì)算模型,利用有效應(yīng)力法重新建立工況應(yīng)力狀態(tài)模型[1-2],經(jīng)計(jì)算,支護(hù)樁嵌固深度有較大優(yōu)化空間。同時(shí),由于東塔樓區(qū)域巖層埋深較淺,鋼斜撐支座設(shè)計(jì)方案變更為刻槽埋于巖層中。支護(hù)樁嵌固深度優(yōu)化、鋼斜撐支座優(yōu)化已通過(guò)專(zhuān)家論證評(píng)審,確保支護(hù)結(jié)構(gòu)施工的經(jīng)濟(jì)性、安全性。

3.3.3 鉆機(jī)及鉆頭選擇

針對(duì)本工程而言,如使用沖擊鉆、沖擊反循環(huán)鉆機(jī)濕成孔作業(yè),夜間中斷8 h、中午中斷2 h極易發(fā)生坍塌。此外,濕作業(yè)產(chǎn)生泥漿較多,需及時(shí)外運(yùn),且穿巖層效率極低,需要連續(xù)鉆進(jìn)30 h方能成孔。人工挖孔樁施工危險(xiǎn)系數(shù)高,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,安全管理難度大。旋挖鉆機(jī)適用黏土層、巖層,移動(dòng)靈活方便,可干成孔,對(duì)環(huán)境污染小,成孔效率高,4~5 h即可成孔。綜合考慮環(huán)保、安全、成本、工期、電力供應(yīng)等因素,選用400級(jí)大型旋挖機(jī)成孔。

由于土層與巖層性狀、強(qiáng)度差別大,故科學(xué)地選擇鉆頭及合理地使用鉆頭,能豐富旋挖鉆機(jī)的施工工藝、提高施工效率。本工程采用螺旋鉆頭與取芯鉆頭配合成孔,穿透土層采用螺旋鉆頭,穿透巖層采用取芯鉆頭。

本工程所遇砂巖裂隙發(fā)育較少,最高單軸飽和抗壓強(qiáng)度71.6 MPa,為堅(jiān)硬巖石。穿透俗稱“磨刀石”的微風(fēng)化砂巖需要克服多種困難,尤其是鉆齒磨損嚴(yán)重、鉆進(jìn)效率低下等問(wèn)題。取芯鉆頭鉆進(jìn)機(jī)理主要分為筒體環(huán)切釋放巖石圍壓、截齒階躍破碎兼研磨鉆進(jìn)。通過(guò)截齒作用,使巖石產(chǎn)生裂紋,進(jìn)而通過(guò)裂紋演化貫通。旋挖機(jī)鉆頭與巖體相互作用受豎向侵入力和水平面內(nèi)扭矩作用,豎向侵入力使得鉆頭侵入巖石,水平面內(nèi)扭矩使得鉆頭在侵入巖石的同時(shí)旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生切割作用。通過(guò)轉(zhuǎn)速、扭矩、鉆頭工作壓力進(jìn)行組合設(shè)定,直徑90 cm的截齒取芯鉆頭子彈頭數(shù)量為15顆,直徑1 m截齒取芯鉆頭子彈頭數(shù)量為18顆,效率與成本最佳。取芯鉆頭將巖芯整體取出,巖芯最大高度0.9 m,同時(shí)鉆進(jìn)作業(yè)時(shí)使用自來(lái)水對(duì)鉆頭進(jìn)行降溫,延長(zhǎng)子彈頭壽命,亦起到降塵作用。

3.4 冠梁方案

3.4.1 雜填土層冠梁方案

冠梁施工期間正處于雨季,為減少填土邊坡變形及土體暴露時(shí)間,同時(shí)也為節(jié)省工期,放棄傳統(tǒng)的先挖方后回填的工藝,改為單側(cè)支模工藝,即放坡開(kāi)挖至冠梁墊層底標(biāo)高處,與冠梁交界面做噴護(hù)處理(工藝同坡面土釘墻),作為冠梁內(nèi)側(cè)模板,外側(cè)冠梁模板加固體系由與支護(hù)樁箍筋焊接的對(duì)拉螺桿、斜拋撐、木方、木模板組合而成(圖5)。本工藝冠梁直接與土體擠密,以保證坡腳安全穩(wěn)定,施工中對(duì)坡底線控制較為嚴(yán)格,需要精準(zhǔn)控制坡底標(biāo)高與平面位置。

圖4 坡頂布置

圖5 冠梁支設(shè)示意

3.4.2 變壓器區(qū)域冠梁方案

變壓器位于坡頂線與冠梁之間,且距冠梁外緣僅30 cm,冠梁施工前此處土方無(wú)法開(kāi)挖。經(jīng)設(shè)計(jì)同意,將此處冠梁升高至與地面平齊,在滿足底板、外墻施工的前提下,將支護(hù)樁樁位內(nèi)移,保證支護(hù)樁施工安全,原冠梁標(biāo)高處增設(shè)腰梁并與變壓器以外區(qū)域冠梁連接。

3.5 鋼斜撐施工

本工程鋼格構(gòu)斜撐寬500 mm,由4根180 mm×18 mm角鋼及綴板焊接而成,采用無(wú)預(yù)緊力設(shè)計(jì)。傳統(tǒng)鋼斜撐安裝方法為按比設(shè)計(jì)間距稍長(zhǎng)加工鋼斜撐,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量支座、牛腿間距,現(xiàn)場(chǎng)切割鋼格構(gòu)撐,此方法存在端頭部位質(zhì)量不易保證的問(wèn)題。本工程在斜撐約1/3部位創(chuàng)新應(yīng)用套管式結(jié)構(gòu),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)尺寸拼接鋼斜撐,無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)切割,10 cm以內(nèi)的定位誤差均可安裝(圖6)。

圖6 鋼斜撐安裝示意

3.6 爆破方案

東塔樓區(qū)域微風(fēng)化砂巖埋深5~6 m,且分布范圍較大,故采用爆破開(kāi)挖。鑒于頂部巖面、底部基礎(chǔ)標(biāo)高變化較大,基坑開(kāi)挖深度范圍分2次爆破,每次爆破時(shí)嚴(yán)格控制底部高程。鋼支撐支座直接爆破成形,避免后期機(jī)械破碎,提高施工效率。

3.6.1 布孔設(shè)計(jì)

根據(jù)爆破區(qū)域的巖性、地形、工程量、工期要求以及周邊環(huán)境,并結(jié)合以往類(lèi)似工程施工經(jīng)驗(yàn),靠近圍護(hù)樁邊緣0.5 m范圍內(nèi)采用光面爆破,并適當(dāng)縮小孔距,其他區(qū)域采用淺孔、深孔松動(dòng)爆破方案,多打孔、少裝藥。為保證基坑邊緣巖體的完整性,以及降低爆破振動(dòng)對(duì)周邊建筑物的損害,每層爆破選擇合理單耗、起爆網(wǎng)絡(luò)并采取防飛石措施。

3.6.2 爆破時(shí)間選擇

爆破區(qū)域距在施主體結(jié)構(gòu)西塔樓最近僅24 m,為減少爆破時(shí)對(duì)主體結(jié)構(gòu)的擾動(dòng),每次爆破節(jié)點(diǎn)控制在西塔樓混凝土澆筑5 d后進(jìn)行。爆破作業(yè)后,模架及防護(hù)設(shè)施安全檢查合格之后,方可繼續(xù)進(jìn)行西塔樓主體結(jié)構(gòu)的施工。

4 結(jié)語(yǔ)

合肥市蜀山區(qū)為民服務(wù)中心項(xiàng)目深基坑施工在此施工技術(shù)指導(dǎo)下,順利完成了項(xiàng)目深基坑施工,保證了基坑及主體塔樓施工進(jìn)度,同時(shí)也大大節(jié)約了施工成本,創(chuàng)造了良好的施工效益。通過(guò)此深基坑施工,積累了本項(xiàng)目管理人員克服難題及合理組織施工的經(jīng)驗(yàn),也為堅(jiān)硬砂巖地質(zhì)條件下的深基坑施工提供了參考。

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