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    地鐵車站深基坑臨近建筑物變形機(jī)理及優(yōu)化

    2020-02-08 05:19:46經(jīng)根東談金忠王振祥
    四川建材 2020年1期
    關(guān)鍵詞:墻頂樓房監(jiān)測點(diǎn)

    經(jīng)根東,談金忠,王振祥

    (江蘇南京地質(zhì)工程勘察院,江蘇 南京 210041)

    0 前 言

    江蘇省常州市正在建設(shè)地鐵1、2號線一期工程,針對地鐵車站深基坑臨近建筑物的變形機(jī)理開展的研究較少,深基坑地連墻體的累計(jì)水平變形量和建筑物的累計(jì)沉降量出現(xiàn)異常后,施工單位無法有效控制異常變形量的收斂。因此,筆者對深基坑臨近建筑物的變形機(jī)理進(jìn)行了系統(tǒng)分析,便于指導(dǎo)其他工點(diǎn)深基坑施工的咨詢工作;也可供其他城市設(shè)計(jì)和施工臨近建筑物的地鐵車站深基坑借鑒。

    1 深基坑臨近建筑物施工的研究背景

    常州市地鐵深基坑工程是典型的三維動(dòng)態(tài)工程,受土體的地區(qū)成因、各向異性及深基坑臨近建筑物等因素的影響,很難尋找到理想的物理和數(shù)學(xué)模型來模擬深基坑土體強(qiáng)度和變形全過程變化性能[1];而且,工程勘察報(bào)告采用土體室內(nèi)土工試驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行的常規(guī)正分析難以客觀反映深基坑土體強(qiáng)度和變形[2]。因此,筆者引用一種反分析的深基坑明挖法施工優(yōu)化控制的方法,即利用現(xiàn)場監(jiān)測點(diǎn)的變形特征,來反分析土體變形機(jī)理,作為深基坑研究、設(shè)計(jì)及施工中進(jìn)行正分析深基坑變形預(yù)測的依據(jù)[2],這是一種“現(xiàn)場量測定量、時(shí)空理論分析、優(yōu)化方法控制、模糊理論預(yù)測”的地鐵車站深基坑明挖法施工控制的優(yōu)化方法。

    2 深基坑臨近建筑物變形機(jī)理及優(yōu)化

    2.1 工程概況

    2.1.1 主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概況

    常州市地鐵2號線一期工程某車站為2號線與規(guī)劃3號線的換乘車站,采用“T”形型換乘,位于勤業(yè)路與長江中路路口。2號線車站沿勤業(yè)路東西向布置。為13 m島式站臺(tái)地下2層車站,車站總長為282.5 m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度為21.7 m[3]。

    2.1.2 圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概況

    該車站基坑長284.1 m,寬23.3 m。標(biāo)準(zhǔn)段基坑開挖深度16.5 m,端頭井開挖深度17.6 m;換乘段基坑開挖深度23.8 m。主體基坑采用明挖、蓋挖法施工,采用 800 mm厚度地下連續(xù)墻+止水帷幕+水平內(nèi)支撐支護(hù)體系;端頭井及蓋板段采用1道混凝土支撐+4道鋼支撐,標(biāo)準(zhǔn)段基坑采用1道混凝土支撐+2道鋼支撐[3]。

    2.1.3 深基坑環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

    五星程控交換局樓房位于車站北側(cè),為混凝土3層結(jié)構(gòu),樓房距離車站基坑約6.0 m,見圖1。

    圖1 監(jiān)測點(diǎn)數(shù)據(jù)異常平面圖

    2.1.4 深基坑土層工程地質(zhì)特征

    該車站西段基坑開挖土層自上而下為:①填土(層厚1.90~2.39 m,層底埋深1.90~2.39 m);③2黏土(可塑,層厚4.03~4.5 m,層底埋深6.40~6.42 m);⑤1黏質(zhì)粉土夾粉砂(稍~中密,層厚4.60~5.09 m,層底埋深11.00~11.51 m)、⑤2粉砂(中密,局部密實(shí),層厚2.00~3.08 m,層底埋深13.00~14.59 m);坑底位于⑤3a黏質(zhì)粉土夾粉質(zhì)黏土層(稍~中密,層厚3.26~6.00 m,層底埋深17.85~19.00 m);坑底以下依次為:⑤3粉砂夾黏質(zhì)粉土、⑥2粉質(zhì)黏土、⑧1黏質(zhì)粉土夾粉質(zhì)黏土層;地下連續(xù)墻墻趾位于⑨1粉質(zhì)黏土層[3]。

    2.1.5 深基坑水文地質(zhì)特征

    該車站第Ⅰ1承壓水主要埋藏于⑤1、⑤2、⑤3a、⑤3粉土、粉砂層中,⑧1粉土層為第Ⅰ2承壓含水層,第Ⅰ1和第Ⅰ2承壓含水層連通,含水量豐富。測得第Ⅰ承壓水埋深為地面下3.20~5.45 m,平均水位埋深4.40 m;水位標(biāo)高約0.75~1.76 m,年變化幅度約1~2 m。因此,在一定承壓水動(dòng)力作用下地連墻接縫處⑤1、⑤2、⑤3a、⑤3、⑧1粉土、粉砂層易發(fā)生漏水、漏砂[3]。

    2.2 深基坑臨近建筑物施工的變形機(jī)理

    2.2.1 坑底土體隆起特征及機(jī)理

    圖2 累計(jì)變形量時(shí)空效應(yīng)橫剖面示意圖

    當(dāng)基坑第4段養(yǎng)護(hù)底板混凝土?xí)r,LZ2監(jiān)測點(diǎn)的隆起變形開始收斂,累計(jì)隆起量達(dá)13.66 mm。

    當(dāng)?shù)?~5段養(yǎng)護(hù)頂板混凝土后,LZ2監(jiān)測點(diǎn)的工后累計(jì)隆起量逐漸收斂,還緩慢增大,累計(jì)隆起量最終收斂為18.78 mm。其變形機(jī)理為:基坑北臨混凝土3層五星程控交換局,樓房對基坑北側(cè)地連墻的附加應(yīng)力較大,使樓房地基土沉降及周圍土體向基坑北側(cè)位移,并使地連墻工后累計(jì)水平變形量呈從深部到淺部逐漸收斂、緩慢增大,因此,坑底土體和LZ2監(jiān)測點(diǎn)也隨著逐漸收斂、緩慢增大。符合黏性土?xí)r間效應(yīng)規(guī)律,在附加應(yīng)力作用下,③2黏土易發(fā)生長期剪切蠕變、位移[4]。

    2.2.2 地連墻變形特征及機(jī)理

    當(dāng)基坑第4段養(yǎng)護(hù)底板混凝土?xí)r,QC5監(jiān)測點(diǎn)的隆起變形開始收斂,累計(jì)隆起量達(dá)13.43 mm;QC31監(jiān)測點(diǎn)的隆起變形也開始收斂,累計(jì)隆起量達(dá)5.74 mm,QC5與QC31監(jiān)測點(diǎn)的差異隆起量為7.69 mm。

    當(dāng)?shù)?~5段養(yǎng)護(hù)頂板混凝土后,QC5和QC31監(jiān)測點(diǎn)的工后累計(jì)隆起量均逐漸收斂,QC5監(jiān)測點(diǎn)最終收斂為8.29 mm;QC31監(jiān)測點(diǎn)最終收斂為2.89 mm,QC5與QC31監(jiān)測點(diǎn)的差異隆起量為5.40 mm。其變形機(jī)理為:五星程控交換局樓房對基坑北側(cè)地連墻的附加應(yīng)力較大,使樓房地基土沉降及周圍土體向基坑北側(cè)位移,并使基坑北側(cè)地連墻快速隆起,基坑兩側(cè)墻頂差異隆起量不斷增大,直至逐漸收斂時(shí)減小。符合砂性土空間效應(yīng)規(guī)律,坑底砂性土體累計(jì)隆起量一般較高,而南側(cè)墻體制約了南側(cè)土體受主動(dòng)和被動(dòng)土壓力的作用,累計(jì)隆起量一般較低[4]。

    2)墻體和墻頂水平變形特征及機(jī)理。該車站從基坑第4倉開挖土方至第4段養(yǎng)護(hù)底板混凝土?xí)r,基坑北側(cè)地連墻墻體CX5監(jiān)測點(diǎn)的累計(jì)水平變形量較大,在埋深13.5 m處最大達(dá)39.38 mm,而且最大值的埋深逐漸加深;基坑南側(cè)地連墻墻體CX31監(jiān)測點(diǎn)的累計(jì)水平變形量較小,在埋深13.5 m處最大達(dá)20.01 mm,CX5與CX31監(jiān)測點(diǎn)的差異水平變形量為19.37 mm,見表1~2。

    表1 CX5水平變形變化

    表2 CX31水平變形變化

    至第3~5段養(yǎng)護(hù)頂板混凝土后,工后累計(jì)水平變形量從深部到淺部逐漸收斂,還緩慢增大。CX5監(jiān)測點(diǎn)的工后累計(jì)水平變形量在埋深12.5 m處最終收斂為43.42 mm;CX31監(jiān)測點(diǎn)的工后累計(jì)水平變形量在埋深12.0 m處最終收斂為21.61 mm,CX5與CX31監(jiān)測點(diǎn)的差異水平變形量為21.81 mm。其變形機(jī)理為:五星程控交換局樓房對基坑北側(cè)地連墻的附加應(yīng)力較大,使樓房地基土沉降及周圍土體向基坑北側(cè)位移,并隨著拆除3道內(nèi)支撐,使基坑北側(cè)地連墻墻體的累計(jì)水平變形量快速增大,基坑兩側(cè)墻體差異水平變形量也不斷增大,直至逐漸收斂時(shí)還緩慢增大。

    該車站基坑地連墻墻頂水平變形量均較小,一般為2.3~-5.8 mm。

    2.2.3 墻后地表豎向變形特征及機(jī)理

    該車站從基坑第4倉開挖土方至第4段養(yǎng)護(hù)底板混凝土?xí)r,基坑北側(cè)地連墻墻后的五星程控交換局樓房地表累計(jì)沉降量快速增大,并開始收斂,JC4-1和JC4-6監(jiān)測點(diǎn)累計(jì)最大沉降量均達(dá)-19.00 mm;基坑南側(cè)5個(gè)監(jiān)測點(diǎn)累計(jì)變形量均很小,見圖2。

    至第3~5段養(yǎng)護(hù)頂板混凝土后,樓房地表工后累計(jì)沉降量逐漸收斂,JC4-1和JC4-6監(jiān)測點(diǎn)最終收斂為-12.96 mm、-12.79 mm?;幽蟼?cè)5個(gè)監(jiān)測點(diǎn)工后累計(jì)變形量一直很小。其變形機(jī)理為:五星程控交換局樓房對基坑北側(cè)地連墻的附加應(yīng)力較大,使樓房地基土沉降及周圍土體向基坑北側(cè)位移?;觾蓚?cè)地表差異豎向變形量不斷增大,直至逐漸收斂時(shí)減小[5]。

    2.3 深基坑臨近建筑物施工的優(yōu)化控制措施

    3 結(jié) 論

    1)針對常州市地鐵車站臨近建筑物的深基坑地連墻體監(jiān)測數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常后卻無法有效控制異常變形量的收斂,筆者引用一種“現(xiàn)場量測定量、時(shí)空理論分析、優(yōu)化方法控制、模糊理論預(yù)測”的反分析優(yōu)化方法。

    2)坑底土體隆起特征:該車站基坑開挖土方時(shí),坑底土體開始隆起,并且隆起變形速率逐漸增大;至養(yǎng)護(hù)底板混凝土?xí)r,坑底土體隆起開始收斂;當(dāng)養(yǎng)護(hù)頂板混凝土后,坑底土體工后累計(jì)隆起量逐漸收斂,還緩慢增大。

    3)墻頂隆起特征:當(dāng)基坑開挖土方時(shí),基坑北側(cè)地連墻墻頂?shù)穆∑鹱冃嗡俾瘦^快;至養(yǎng)護(hù)底板混凝土?xí)r,墻頂隆起開始收斂;當(dāng)養(yǎng)護(hù)頂板混凝土后,墻頂工后累計(jì)隆起量逐漸收斂?;觾蓚?cè)墻頂差異隆起量不斷增大,直至逐漸收斂時(shí)減小。

    坑底土體隆起及墻頂隆起主要為塑性隆起,少量為彈性隆起,累計(jì)隆起量呈北側(cè)和中間較高、南側(cè)較低;區(qū)別于常見中間較高兩側(cè)較低的隆起特征。

    4)墻體和墻頂水平變形特征:從基坑開挖土方至養(yǎng)護(hù)底板混凝土?xí)r,基坑北側(cè)地連墻墻體的累計(jì)水平變形量較大,而且最大值的埋深逐漸加深;至養(yǎng)護(hù)頂板混凝土后,墻體的工后累計(jì)水平變形量從深部到淺部逐漸收斂,還緩慢增大;而墻頂水平變形量均較小?;觾蓚?cè)墻體差異水平變形量也不斷增大,直至逐漸收斂時(shí)還緩慢增大。

    5)墻后地表豎向變形特征:從基坑開挖土方至養(yǎng)護(hù)底板混凝土?xí)r,基坑北側(cè)地連墻墻后的五星程控交換局樓房地表累計(jì)沉降量快速增大,并開始收斂;至養(yǎng)護(hù)頂板混凝土后,樓房地表工后累計(jì)沉降量逐漸收斂?;觾蓚?cè)地表差異豎向變形量不斷增大,直至逐漸收斂時(shí)減小。

    6)變形機(jī)理:基坑北臨混凝土3層五星程控交換局樓房,樓房對基坑北側(cè)地連墻的附加應(yīng)力較大,使樓房地基土沉降及周圍土體向基坑北側(cè)位移,并使坑底土體快速隆起,還使基坑北側(cè)地連墻墻頂快速隆起及墻體水平變形量不斷增大,并符合時(shí)空效應(yīng)規(guī)律。

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