李建鋒,張磊,代天恩
(西安華潤置地發展有限公司,西安710061)
如今高層建筑越來越受人們的歡迎,使得深基坑支護技術獲得了空前的發展機遇。在城市快速發展的進程中,建筑物之間的間距越來越小,基坑邊緣與現有建筑物之間的距離非常近,這就使得基礎工程的施工難度越來越大,給四周環境造成了不同程度的影響。
某大廈建筑面積為15 560 m2,地下1 層建筑的高度設置為4 m,建筑物的總高度達到了200 m,其基礎形式以樁筏為主;外墻基礎梁墊層底部是基坑挖掘深度計算的邊緣,四周承臺墊層底部是局部計算的邊緣。大廈的用地面積達到了18 000 m2,大廈包含的高層建筑物共5 棟,分別為高層建筑3 棟,超高層澆筑2 棟,同時還包括地下室、裙樓和單層或多層商業建筑。剪力墻結構是5 棟高層建筑的主要結構類型,樁基礎是其基礎的主要形式;裙樓、單層或多層商業建筑的結構類型為框架結構,筏板基礎是其基礎的主要形式。
在地下室基坑挖掘施工的過程中,遇到的主要地層類型為第四系上更新統沖積、洪積(Q3a1+p1)層、上更新統沖積(Q3al)層、人工填積(Q4ml)層、全新統沖積(Q4al)粉質黏土等。基坑挖掘施工出現臨空面以后,上部的雜填土會有局部掉塊滑落的問題出現,在地下水的影響下,給基坑造成了嚴重的影響。在垂直挖掘擬建場地的基坑時,坑壁的穩定性較差,需要使用截排水、支護和放坡等措施來提升基坑的穩定性和安全性[1]。
在仔細分析場地內承壓水頭情況以后,發現承壓水水位的埋深能夠達到3.5 m。地表面正負零標高22.5 m 被設定為基坑頂面,承壓水頭處于基坑底面上部,基坑底部以下是含水層或卵石層,容易出現基坑底部突涌的問題。
在工程項目施工時,四周建筑物和基坑結構的穩定性發揮著十分重要的作用。基坑工程的特征和支護要點表現為:
1)基坑工程的特征。3 層地下室結構的承臺深度設置為12 m,在設計單體結構電梯井深度時,其深度要保持在16 m左右。基坑挖掘施工深度比較深,四周環境比較復雜,施工場地比較狹窄。
2)基坑支護重點。在基坑支護施工時,需要做好基坑四周市政管線和坑內工程樁的保護工作,確保基坑坡體的穩定性滿足相關要求。
基坑支護設計時,要高度關注基坑挖掘施工現場的地質條件、挖掘深度和場地環境等信息。大廈的施工地點為高架橋旁邊,土質條件非常復雜,屬于深基坑的范疇,在施工過程中,要給予高度的重視,并采取積極措施不斷提升深基坑支護的施工質量和施工效果,確保整個工程項目能夠在規定的時間之內完工。
在詳細分析深基坑施工技術和施工經驗以后,發現基坑四周的地形比較復雜,與市政管線的距離比較近。在一級基坑挖掘施工時,使用的主要技術為鉆孔灌注樁聯合1 層或2 層內支撐技術形式。在設計支護方案時,采取的主要形式為內支撐+排樁+上部放坡形式,使基坑支護的安全性、穩定性滿足相關標準。
鉆孔灌注樁是主要的支護樁類型,布置區域為基坑的四周,將鋼筋混凝土冠梁設置在支護樁頂部,強度等級要達到C30,平面支撐梁是內支撐的主要構件,包含冠梁、局部角撐梁和頂撐梁,鋼格構是內支撐立柱上部的主要形式,混凝土灌注樁φ800 mm 是下部結構的主要形式。
4.3.1 上層滯水治理
雜填土中分布有上層滯水,挖掘施工時,地下水以間歇式的方式向外滲出,導致基坑內會有積水出現。上層滯水的具體情況如圖1 所示。將排水溝設置在坡頂和溝底,將泄水孔設置在坡面位置處。

圖1 上層滯水圖示
1)截水溝設置在坡頂或坡底,具體形式為磚砌。
2)硬化場地內的地面,使用C15 混凝土完成硬化施工任務。
3)PVC 泄水管在坡面上的間距為2 m。
4)將大量集水坑設置在基坑中,使四周地表水全部匯集到基坑中,使用潛水泵將積水排除干凈。
4.3.2 承壓水治理
詳細分析地勘報告后發現,承壓水水頭高程為17.6~18.1 m,承壓水穩定水位為18 m。挖掘基坑時,將承壓含水層擊穿,發現基坑底部會出現承壓水突涌的問題,所以,要全面考察下部承壓水對基坑挖掘造成的影響。
經過全面的分析后,決定采取深層降水的方式進行基坑承壓降水,在對上層滯水進行排放時,借助泄水孔、集水坑和排水溝來完成排放任務。
4.4.1 基坑支護
該工程項目的正負零設置為22.5 m,與地面整平標高值保持一致,在計算基坑挖掘深度時,需要計算到外墻基礎梁墊層底部,四周需要計算到承臺墊層底部,大面積的挖掘深度設置為12 m,基坑安全等級為一級。在設置支護方案時,采取內支撐、排樁與上部放坡相結合的方式,顯著提升基坑支護工程的安全性和穩定性。在綜合分析四周環境和地質報告信息后,將該基坑劃分為7 個支護段開展施工任務。
1)地面整平標高值。地面整平標高值設置為21.7 m,在計算基坑挖掘深度時,需要計算地下室底板墊層底部標高,基坑內承臺墊層的標高為16.9 m,坑中深度為5 m,普通挖掘施工深度為11.3 m,基坑安全等級設置為一級。使用的支護方案為內支撐、排樁與上部放坡相結合的方式。
2)處理其他斷面。對于其他斷面來說,地面整平標高值設置為22.5 m,在計算基坑挖掘深度時,一定要計算到基坑四周外墻基礎梁墊層底部位置,將基坑的安全等級設置為一級,使用的支護方式為內支撐、排樁與上部放坡相結合的方式。
鉆孔灌注樁是支護樁的主要形式,其具體施工過程如圖2所示,中心距設置為13 m,樁徑設置為1 000 mm,順著基坑四周完成布置任務,使用的混凝土型號為C30。在支護樁的施工過程中,具體要求為:(1)灌注樁能夠承擔的偏差值為軸線偏差,要控制在5 cm 以內,垂直度偏差要控制在0.5%以內;(2)排樁孔底沉渣的厚度要保持在15 cm 以內,立柱樁孔底部沉渣厚度要保持在5 cm 以內;(3)預埋件位置的偏差值要保持在2 cm 以內;(4)使用機械連接或者是焊接的方式處理樁身鋼筋籠接頭,嚴格按照設計標準控制支護樁鋼筋的長度、規格和數目,主筋搭接長度要保持在10 d(d 為鋼筋直徑)以內,同一截面接頭面積要保持在50%以內;(5)在灌注施工的過程中,需要超灌50 cm 左右,在施工全部完成以后,將樁頂浮漿全部清理干凈,使樁頭的質量滿足相關標準;(6)混凝土的充盈系數大于1;(7)在檢測支護樁時,需要對樁體的強度和完整度進行嚴格的審查,一旦出現質量問題,應在樁側及時完成補樁施工。

圖2 鉆孔灌注樁施工過程圖示
3)設置支護樁樁頂冠梁。將鋼筋混凝土冠梁設置在支護樁頂部,強度等級達到C30,顯著提升支護樁整體的強度和剛度[2]。
4)設置內支撐梁。內支撐構件為平面支撐析架,主要組成部分為冠梁、局部角撐梁和頂撐梁,使用的混凝土強度等級為C30。具體施工要求為:(1)支撐標高的允許誤差要控制在3 cm以內;(2)支撐水平位置的允許誤差也要控制在3 cm 以內;(3)鋼筋混凝土支撐的尺寸設置為+8 mm、-5 mm;(4)支撐兩端的標高差要保持在2 cm 以內。
5)設置內支撐立柱及立柱樁。鋼格構是立柱上部結構的主要形式,下部使用的混凝土灌注樁必須要滿足設計要求,在鋼筋混凝土底部與立柱樁連接位置處設置鋼板止水帶,使地下室底板滲水問題得到高效的處理。具體施工要求為:(1)立柱樁與立柱平面位置的允許誤差要控制在1 cm 以內;(2)立柱的垂直度誤差要控制在1/300 左右;(3)樁的垂直誤差要控制在1/200 左右。
6)噴射面層混凝土施工。噴射面層混凝土施工時,具體要求為:將鋼板網掛設在支護樁、平臺和坡面中間,并將土釘設置好,C20 護面的噴射厚度要保持在7 cm 左右。
4.4.2 地下水治理
1)在挖掘基坑以前,采取表面硬化的措施處理坡頂1 m以內的區域,反坡是該硬化層的主要形式。
2)使用機制磚和水泥砂漿完成集水井和排水溝的施工任務,涂抹的水泥砂漿厚度為2 cm,使用素混凝土墊層澆筑溝底,厚度為5 cm,從而使溝內的水能夠被及時排放出去。
3)降水井的數量為11 個,井管口徑為25 cm,鉆孔口徑為50 cm,井的深度設置為22 m,單井出水量能夠達到8 m3/h。
4)在對大街一側進行處理時,在支護樁外側設置止水帷幕,止水帷幕的主要材質為三管高壓旋噴樁,使用32.5 號水泥完成澆筑施工。具體參數要求為:水泥漿水灰比設置為1.0,噴射水和噴射漿的壓力分別設置為20~40 MPa 和2~3 MPa。在使用旋噴樁施工以前,要事先將現場試驗工作完成好,使其各項參數得以確定,確保搭接量與樁徑滿足設計要求。
高層建筑施工時,深基坑施工技術發揮著重要作用。施工時,要將支護工程施工放在核心位置,確保整個工程項目的施工質量達到設計要求。做好深基坑支護工程的安全控制措施和穩定性評價,為高層建筑工程項目的順利完成做好充分的準備工作,使各種質量問題得到高效處理,促使整個工程項目能夠保質保量地完工。