繆愛偉 蔡劍韜 廖志堅
(上海地礦工程勘察有限公司 上?!?00072)
?
上海地區(qū)某深大基坑開挖的設(shè)計實(shí)踐
繆愛偉蔡劍韜廖志堅
(上海地礦工程勘察有限公司上海200072)
上海嘉定新城馬陸東方豪園東地塊二期項目是上海軟土地區(qū)比較典型的深大基坑,環(huán)境保護(hù)要求高,地質(zhì)條件較為復(fù)雜。該工程采用鉆孔灌注樁結(jié)合五軸水泥土攪拌樁+兩道混凝土支撐的圍護(hù)結(jié)構(gòu)形式,并設(shè)置施工棧橋,通過對監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析,圍護(hù)體測斜、周邊房屋變形、地下水位等各項指標(biāo)均在規(guī)定值內(nèi),確保了基坑的安全和主體結(jié)構(gòu)的順利施工。
深基坑;鉆孔灌注樁;五軸水泥土攪拌樁;施工棧橋
上海嘉定新城馬陸東方豪園東地塊二期項目位于上海市嘉定區(qū)裕民南路以東、馬陸塘以南、寶安公路以北所圍區(qū)域內(nèi),用地面積約43 470m2。
本工程主要包括3棟樓,1#樓地上5層、地下2層,地下一層為超市百貨區(qū),地下二層為六級人防車庫及附屬配套設(shè)施,2#、3#樓地上二層,無地下室,主要為框架結(jié)構(gòu),采用PHC管樁~筏板基礎(chǔ),普遍區(qū)域底板厚度1.0m,采用Φ500的PHC管樁。
整個場地基坑面積約25 600m2,總延長米約872m,形狀不規(guī)則,南側(cè)單邊延長米接近300m。普遍區(qū)域開挖深度為10.10m,局部降板區(qū)域開挖深度達(dá)12.30m,屬深大型基坑工程?;又苓叚h(huán)境復(fù)雜,保護(hù)要求較高,擬建場地周邊環(huán)境示意圖見圖1。
2.1周邊環(huán)境
(1)基坑紅線外為市公安局嘉定分局交警支隊二中隊大院,院內(nèi)由南向北依次分布有一棟4層、1棟3層樓房及1棟1層房屋。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,3層和4層房屋均無地下室,采用淺基礎(chǔ),其中3層和4層房屋與基坑的距離僅為11.8m。
(2)基坑北側(cè)紅線外即為馬陸塘,馬陸塘常年水位為+3.200水位較高,河道寬度為30m,北側(cè)東段河口線與基坑的距離僅為7.9m,并有簡單駁岸設(shè)施。
(3)周邊道路下市政管線密集,有大直徑且淺埋的煤氣管、污水管等重要的管線。
2.2本工程地質(zhì)條件特點(diǎn)[1]
(1)擬建場地位于長江三角洲入??跂|南前緣,地貌類型屬長江三角洲濱海平原地貌,土層主要物理力學(xué)性能參數(shù)見表1。
(2)坑壁主要為②、③、④層粘性土和粘性土夾粉性土,具有高含水量和大孔隙比、高壓縮性、高流變性,其抗剪強(qiáng)度低,在基坑開挖施工過程中,在水、土壓力、施工震動和坑邊堆土等上部荷載作用下易產(chǎn)生側(cè)向變形,局部區(qū)域⑥層粉質(zhì)粘土缺失,⑤層粘土厚度變化較大。
(3)地下水豐富,土層含水量及滲透性較大;同時除潛水、北側(cè)河道的地表水外,仍有對工程有直接影響的第⑦層承壓水層,水頭埋深約為3.0m。
參照上海行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》(JGJ120-2012),本基坑安全等級屬于二級。
表1 土層主要物理力學(xué)性能參數(shù)
3.1圍護(hù)體系
3.1.1圍護(hù)樁
本工程基坑面積為25 600m2,普遍深度為10.10m,最深處達(dá)12.30m,形狀不規(guī)則,南側(cè)單邊延長米接近300m,周邊環(huán)境復(fù)雜,根據(jù)基坑情況和上海地區(qū)以往類似經(jīng)驗可考慮的圍護(hù)形式為鉆孔灌注樁或者SMW工法樁結(jié)合混凝土支撐的形式[2,3]。
若采用SWM工法樁(即型鋼水泥土攪拌墻,下同),對于普遍區(qū)域采用Φ850@600三軸水泥土攪拌樁內(nèi)插H700×300×13×24型鋼,型鋼有效長度為15.50m,采用“插二跳一”的形式。普遍區(qū)域計算結(jié)果如圖3所示,單樁抗彎剛度EI為439 921kN·m2。
若采用鉆孔灌注樁,則對于普遍區(qū)域采用Φ800鉆孔灌注樁結(jié)合水泥土攪拌樁止水,灌注樁有效長度16.10m,普遍區(qū)域計算結(jié)果如圖4所示,單樁抗彎剛度為603 186kN·m2。因此,相比于SWM工法樁,采用鉆孔灌注樁作為圍護(hù)樁時,圍護(hù)樁變形小,圍護(hù)結(jié)構(gòu)剛度大,而且隨著時間的增長,樁身強(qiáng)度逐漸增強(qiáng)。另外這兩種圍護(hù)形式圍護(hù)結(jié)構(gòu)造價對比見表2。
表2 圍護(hù)結(jié)構(gòu)造價對比
另外由于本工程從圍護(hù)樁施工開始到地下室施工結(jié)束工期為10個月,表2中型鋼為不超過6個月的造價,根據(jù)上海地區(qū)市場情況,超過6個月型鋼租賃費(fèi)用一般按3元/t/d計算,則超過工期的租賃費(fèi)為100萬元,因此SWM工法樁總費(fèi)用為906萬元,因此無論是從安全性還是經(jīng)濟(jì)性角度,對于本工程圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用鉆孔灌注樁更為合理。
本基坑開挖深度為10.10m~12.3m,根據(jù)開挖深度和周邊環(huán)境不同,結(jié)合計算和以往工程經(jīng)驗,采用Φ800、Φ850鉆孔灌注樁結(jié)合水泥土攪拌樁止水,灌注樁根據(jù)挖深、土質(zhì)和環(huán)境保護(hù)要求不同采用相應(yīng)的樁長,Φ800鉆孔灌注樁有效長度為16.1m,Φ850灌注樁有效長度為17.5m。以滿足基坑抗隆起、抗傾覆和整體穩(wěn)定性要求。其中東北角,由于⑥層粉質(zhì)粘土層缺失,且北側(cè)7.9m外為河道和東側(cè)11.8m外1層房屋,圍護(hù)樁入土深度比較普遍區(qū)域適當(dāng)增大,同時為控制變形和保持圍護(hù)結(jié)構(gòu)整體性,在灌注樁頂部設(shè)置1 100×700壓頂梁。圍護(hù)普遍側(cè)剖面圖見圖4。
3.1.2止水帷幕
目前在軟土地區(qū)用作止水帷幕的攪拌樁常見的有雙軸水泥土攪拌樁、三軸水泥土攪拌樁以及五軸水泥土攪拌樁。
雙軸水泥土攪拌樁僅采用2臺低功率(37kW)電機(jī),動力不足,施工深度只能到18m,攪拌樁鉆頭部分僅有2道葉片,攪拌均勻性差。雙軸水泥土攪拌樁雖采用兩噴三攪工藝,但施工時間長,功效低,施工過程中可能出現(xiàn)的冷縫幾率大,易出現(xiàn)漏水現(xiàn)象。
三軸水泥土攪拌樁樁體強(qiáng)度低,造價較高,若遇到砂性地層,漿液容易離析,從而造成漏水現(xiàn)象,而且三軸水泥土攪拌樁會產(chǎn)生大量的置換土,體量會達(dá)到施工方量的1/4~1/3。
五軸水泥土攪拌樁[4,5]吸收了雙軸和三軸水泥土攪拌樁的優(yōu)點(diǎn),克服了傳統(tǒng)工藝的缺點(diǎn)。
(1)圖5為這3種工藝在7d齡期、14d齡期和28d齡期攪拌樁芯樣平均強(qiáng)度對比,從圖中可以看出,無論在哪個階段,三軸水泥土攪拌樁的強(qiáng)度最低,五軸水泥土攪拌樁的強(qiáng)度最高。
(2)圖6為這三種工藝的功效對比,從圖中可以看出,五軸攪拌樁的功效達(dá)到800m3/d,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他兩種工藝的功效,原因在于五軸水泥土攪拌樁設(shè)置五道鉆桿,單次施工效率大大提高,另外五軸水泥土攪拌樁采用“一上一下”工藝,大大縮短了施工時間。
(3)其經(jīng)濟(jì)效益對比,詳見表3。
表3 三種施工工藝造價對比
從表3可以看出五軸水泥土攪拌樁工程量跟三軸水泥土攪拌樁接近,但單價優(yōu)勢明顯,故總價要低。另外五軸水泥土攪拌樁水泥摻量僅為13%~15%,又不會產(chǎn)生置換土,因此五軸水泥土攪拌樁無論在止水效果還是經(jīng)濟(jì)上都具有明顯的優(yōu)勢,因此本工程采用五軸水泥土攪拌樁作為止水帷幕。
本工程五軸水泥土攪拌樁樁端進(jìn)入不透水層,且不小于普遍區(qū)域坑底以下7m,本項目普遍區(qū)域取16.20m,降板區(qū)域取17.50m。
本工程地下水位較高,基坑北側(cè)馬陸塘水位較高,北側(cè)東段與河道的最近距離僅為7.9m,采用五軸水泥土攪拌樁作為止水帷幕,經(jīng)現(xiàn)場施工實(shí)踐證明該工藝止水效果好,施工速度快,為本工程的順利進(jìn)行打下了良好的基礎(chǔ)。
3.2支撐體系
3.2.1水平支撐體系
本工程豎向設(shè)置二道鋼筋混凝土支撐,采用邊行架結(jié)合角對撐的布置形式。通過沿基坑兩個方向設(shè)置的對撐基本上控制了基坑中部圍護(hù)體的變形,角部位置通過設(shè)置角撐的方式進(jìn)行解決,可縮短支撐的跨度,增加角部支撐剛度,有利于控制短邊跨中基坑變形。如此布置形式,各個區(qū)域的受力均明確,且相對獨(dú)立。
由于本工程地下室面積較大,而施工場地空間有限,因此需要通過設(shè)置施工棧橋來滿足施工道路和材料堆放的要求,而施工棧橋需要同基坑的支撐設(shè)計與布置結(jié)合起來,盡可能節(jié)省工程造價,同時滿足基坑土方開挖的要求,并確保整個支撐體系的受力可靠。
施工棧橋設(shè)計需考慮出土口位置和施工車輛的走向,同時要滿足各個區(qū)域挖土要求。本工程棧橋?qū)挾热?0m,棧橋面積約6 285m2,棧橋分布均勻,從而方便土方開挖。施工棧橋區(qū)域棧橋板厚250mm,采用雙層雙向配筋,棧橋梁高為950mm。施工過程中嚴(yán)格按照荷載限值控制棧橋荷載,滿載車輛按照60t、堆載區(qū)按照20kPa控制,支撐施工棧橋平面圖詳見圖7,支撐信息表見表4。
現(xiàn)場施工證明,該棧橋設(shè)計既經(jīng)濟(jì)又合理,為施工提供了很大便利,為本工程地下結(jié)構(gòu)工程縮短工期足足一個月,大大提高了施工效率。
3.2.2豎向支承體系
土方開挖期間需要設(shè)置豎向構(gòu)件來承受水平支撐的豎向力,本工程中采用臨時鋼立柱及柱下鉆孔灌注樁作為水平支撐系統(tǒng)的豎向支承構(gòu)件。臨時鋼立柱采用由等邊角鋼和綴板焊接而成的角鋼格構(gòu)柱,非棧橋下角鋼規(guī)格為4L140×14,棧橋下角鋼規(guī)格為4L160×16,其截面均為480×480,鋼立柱插入作為立柱樁的鉆孔灌注樁中不少于3m。
由于本工程主體結(jié)構(gòu)工程樁為PHC管樁,故立柱樁全部采用加打灌注樁,非棧橋區(qū)域鋼立柱及立柱樁僅考慮受兩道鋼筋混凝土支撐重量,未考慮施工荷載,加打立柱樁為Φ700鉆孔灌注樁,樁頂4m范圍內(nèi)擴(kuò)徑至Φ800,有效樁長為25m;棧橋區(qū)域采用Φ800鉆孔灌注樁,有效樁長為34m。
3.3地基加固
由于基底主要位于④層淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土、⑤層粘土,坑底土十分軟弱,為了減少基坑開挖過程中坑底隆起和增加被動區(qū)土體被動區(qū)抗力,在基坑內(nèi)部四周設(shè)置Φ700@500雙軸水泥土攪拌樁進(jìn)行加固[6],以提高坑底被區(qū)動土體抗力。加固體呈格柵布置,平面寬度5.2m,基底至第二道支撐底標(biāo)高,被動區(qū)加固體與圍護(hù)樁之間采用壓密注漿充填,注漿孔間距1.0m。
3.4地下水處理
本工程的坑底為粘性土層,承壓水主要賦存于⑦層,由于承壓含水層頂板埋藏在19m左右,而基坑普遍區(qū)域開挖深度為10.1m,勘察期間測得承壓水水位埋深為5.90m~5.93m,承壓水按最不利3m考慮,按照普遍區(qū)域計算,ky= 1.04<1.05,故承壓水可能引起基坑的突涌,尤其對集水坑,電梯井等局部落深部位,由于開挖深度加大,產(chǎn)生基坑突涌的可能性就越大。
本工程采用真空深井進(jìn)行降壓降水,施工時加強(qiáng)對施工期間的承壓水水頭的監(jiān)測[7],并根據(jù)當(dāng)時的水頭來驗算承壓水對基坑的影響,以此來決定減壓井的降水進(jìn)程,防止基坑和基坑壁的失穩(wěn)。對于集水井、電梯井深坑處均需要采取封底加固措施。
根據(jù)第三方監(jiān)測結(jié)果,以上做法取得了很好的效果:①有效控制圍護(hù)樁的變形,保證最大累計變形值在設(shè)計范圍以內(nèi),見圖8。本工程東側(cè)所取的4個代表性監(jiān)測點(diǎn)CX1~CX4(圖1)測斜數(shù)值最大分別為29.0mm、28.1mm、29.2mm、26.8mm,與設(shè)計值吻合。②有效控制東側(cè)房屋變形,房屋最大沉降為12.76mm,確保了基坑開挖期間該側(cè)房屋的安全,見圖9。③有效控制基坑地下水位的變化,SW1為基坑北側(cè)靠近河道監(jiān)測點(diǎn),SW2和SW3為基坑?xùn)|側(cè)靠近房屋一側(cè)監(jiān)測點(diǎn),從圖10可以看出基坑開挖期間坑外水位穩(wěn)定,變化小,且地下水位累計變化均在報警值(1 000mm)范圍內(nèi),表明本工程采用五軸水泥土攪拌樁能有效地阻止河水滲入,止水效果好。
(1)本工程場地地下水位較高,基坑北側(cè)馬陸塘水位較高,且基坑與馬陸塘距離較近,止水在本工程施工中起著重要的作用,本工程采用五軸水泥土攪拌樁作為止水帷幕,經(jīng)現(xiàn)場施工和監(jiān)測結(jié)果表明該工藝止水效果好,施工效率高,而且十分經(jīng)濟(jì),為其他類似的工程提供了很好的借鑒。
(2)本工程基坑開挖深度較深,面積較大,形狀又不規(guī)則,單邊長度超過300m,周邊環(huán)境保護(hù)要求高,而且本工程場地主要為②、③、④層粘性土和粘性土夾粉性土,土性較差,采用鉆孔灌注樁結(jié)合砼支撐的圍護(hù)形式整體性好,支護(hù)結(jié)構(gòu)剛度大,控制變形能力強(qiáng),能夠確保基坑安全。另外本工程東側(cè)為淺基礎(chǔ)房屋,地下結(jié)構(gòu)施工過程中該房屋變形小,采用該圍護(hù)結(jié)構(gòu)確保了基坑開挖期間房屋的安全。
(3) 本工程基坑面積大,周邊施工場地空間有限,為滿足場地施工道路布置要求、材料堆放的要求以及土方開挖的要求,本工程設(shè)置施工棧橋,并與基坑支撐設(shè)計緊密結(jié)合,確保了整體受力要求,提高了施工效率,從而節(jié)省了工期和工程造價。
[1]化學(xué)工業(yè)巖土工程有限公司.上海嘉定新城馬陸東方豪園東地塊二期(新薈廣場)地塊巖土勘察報告[R].
[2]劉國彬,王衛(wèi)東.基坑工程手冊(第二版)[M].北京: 中國建筑工業(yè)出版社,2009.
[3]蔡劍韜,陳尚榮,廖志堅.型鋼水泥土墻結(jié)合鋼支撐在基坑工程中的設(shè)計實(shí)踐[J].巖土工程學(xué)報,2010,32(增刊):359-362.
[4]DBJ/63-2012 城地五軸水泥土攪拌墻應(yīng)用技術(shù)規(guī)程[S].上海:上海新標(biāo)工程建設(shè)咨詢有限公司,2013.
[5]張勁松.水泥土攪拌樁復(fù)合地基應(yīng)用研究[D].南京:河海大學(xué),2004.
[6]黃茂松.軟土地下工程與深基坑研究進(jìn)展[J].土木工程學(xué)報,2012,45(10): 146-161.
[7]楊林德,仇圣華,楊志錫.基坑圍護(hù)位移量及其穩(wěn)定性預(yù)測[J].巖土力學(xué),2001,22(3):266-270.
Design practice of deep foundation pit excavation in ShangHai
MIAO AiweiCAI JiantaoLIAO Zhijian
(Shanghai Geological Engineering & Geology Institute Co,Ltd,Shanghai 200072)
The second project of east block of Malu east verde in Jia Ding of Shang Hai is a typical deep foundation pit in soft soil area.The pit needs the strict environmental protection and it has complicated geological conditions.It uses pile combined with Five-Axis Mixing and concrete bracing system,meanwile it sets pier construction .Through the analysis of the monitoring data,slop monitoring,the displacement of houses,underwater indicators are within the prescribed values,the safety of the foudation ande the constrution of the main structure are ensured.
Deep foudation;Bored piles; Five-Axis Mixing; Pier construction
繆愛偉(1988-),男,工程師。
E-mail:ru2008dong@163.com
2016-03-04
TU4
A
1004-6135(2016)04-0066-05