毛新杰
(中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司,江蘇 南京 210000)
在城市建筑物密集區(qū)周邊基坑開挖施工過(guò)程中,當(dāng)?shù)叵鲁袎核怀^(guò)基礎(chǔ)底部或基礎(chǔ)埋深較大時(shí),基坑就存在突涌的風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)承壓水降水過(guò)大時(shí),會(huì)引起周邊建筑物沉降[1]。不同地區(qū)的地質(zhì)條件不同,地下水滲透系數(shù)也會(huì)不一樣。在沖積平原地區(qū),經(jīng)常出現(xiàn)深厚的強(qiáng)透水地層[2]。在該地質(zhì)條件下開挖基坑,若通過(guò)設(shè)置止水樁等措施將地下水層完全截?cái)?,不但造價(jià)極高,而且施工及其困難。通過(guò)抽排基坑內(nèi)承壓水,同時(shí)對(duì)基坑外部進(jìn)行地下水回灌,不但施工經(jīng)濟(jì),而且施工相對(duì)來(lái)說(shuō)較為簡(jiǎn)單,所以降水開挖是城市內(nèi)深基坑施工一項(xiàng)重要技術(shù)措施[3]。
某地鐵站標(biāo)準(zhǔn)段基坑深度約25.16m,坑底位于第⑤下標(biāo)層灰色粉質(zhì)粘土層中,采用明挖順做法施工。圍護(hù)結(jié)構(gòu)選擇1200mm厚地下連續(xù)墻(采用十字鋼板接頭),墻長(zhǎng)50m,墻趾位于第⑦2層細(xì)砂層中。本車站地質(zhì)分布情況自上而下為:①1雜色雜填土層、②1灰黃色粉質(zhì)粘土、③t灰色砂質(zhì)粉土、③灰色淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土層、④灰色淤泥質(zhì)粘土層、⑤11灰色粘土層、⑤1t灰色砂質(zhì)粉土夾粉質(zhì)粘土、⑤31b灰色粉質(zhì)粘土、⑤4粉質(zhì)粘土、⑦12灰黃色砂質(zhì)粉土。土層滲透系數(shù)詳見(jiàn)表1。
表1 土層滲透系數(shù)
根據(jù)實(shí)際勘察的地勘報(bào)告得知,⑤1t層為微承壓水含水層;⑦、⑧2層為承壓含水層。根據(jù)往常上海市工程實(shí)踐結(jié)果記錄,(微)承壓水水位埋深每年規(guī)律性變化,具有周期性,⑤1t層微承壓水一般埋深為3.0~11.0m,⑦12、⑦2層承壓水一般埋深為3.0~12.0m,⑤1t層灰色砂質(zhì)粉土夾粉質(zhì)粘土厚度較薄,其上部的⑤11和下部的⑤12層均為相對(duì)隔水層,⑤1t層的含水量是有限的,一般情況下,它造成的危害比上海⑤2層分布區(qū)域要小[4]。
在止水帷幕深度為50m的情況下,在滿足最大設(shè)計(jì)降深要求時(shí),經(jīng)過(guò)降水模型計(jì)算[5],基坑內(nèi)設(shè)8口降壓井、2口觀測(cè)井、3口備用井,均勻分布于基坑內(nèi)部??油饪拷鼑?guó)脈苑小區(qū)設(shè)置9口回灌井用來(lái)保護(hù)重點(diǎn)建構(gòu)筑物。
根據(jù)降水模型初步計(jì)算,車站Y7-8井內(nèi)安裝額定流量為10m3/h抽水泵、Y7-3~Y7-4、Y7-6~Y7-7井內(nèi)安裝額定流量為25m3/h抽水泵;Y7-1~Y7-2、Y7-5井內(nèi)安裝額定流量為50m3/h抽水泵。通過(guò)降水實(shí)驗(yàn)觀察最終確定,車站Y7-7~Y7-8井內(nèi)安裝額定流量為10m3/h抽水泵、Y7-3~Y7-4、Y7-6井內(nèi)安裝額定流量為25m3/h抽水泵;Y7-1~Y7-2、Y7-5井內(nèi)安裝額定流量為50m3/h抽水泵。
在坑內(nèi)承壓水減壓達(dá)到設(shè)計(jì)要求的情況下[6],經(jīng)過(guò)降水模型計(jì)算,坑外降水深度計(jì)算結(jié)果詳見(jiàn)表2。
表2 減壓降水引起坑外最大承壓水位降深計(jì)算結(jié)果 單位:m
通過(guò)實(shí)際降水實(shí)驗(yàn):群井抽水23h后,觀測(cè)井GN1~GN2穩(wěn)定水位埋深分別為22.78m(降深13.37m)、24.56m(降深15.11m),滿足基坑開挖至底時(shí)各部位的安全水位埋深需求[7]。同時(shí)對(duì)坑外觀測(cè)井YG2、YG7~YG9進(jìn)行水位觀測(cè),Y7-1~Y7-8抽水后YG2水位埋深為13.07m(降深3.69m);YG7水位埋深為13.05m(降深3.88m);YG8水位埋深為12.20m(降深2.85m),YG9水位埋深為12.82m(降深3.48m),水位變化詳見(jiàn)圖1。
圖1 車站群井降水抽水23h坑內(nèi)外水位變化情況
通過(guò)降水實(shí)驗(yàn),可以看出坑內(nèi)承壓水減壓達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí),僅23h時(shí)間內(nèi),國(guó)脈苑小區(qū)處承壓水降深幅度最大就能達(dá)到3.88m,這對(duì)國(guó)脈苑小區(qū)建筑物保護(hù)是不利的。
通過(guò)上述承壓水降水設(shè)計(jì)現(xiàn)狀及降水實(shí)驗(yàn)效果,可以看出城市內(nèi)建筑群距離基坑較近的建筑物易受到基坑承壓水減壓的影響,正常采取承壓水降壓及回灌,不利于穩(wěn)定控制基坑內(nèi)承壓水的降壓及回灌井回灌的效果[8]。針對(duì)承壓水降水現(xiàn)狀采取如下改進(jìn)措施。
基坑承壓水開始降水在基坑開挖至第五道支撐混凝土支撐(深度16m左右)后開啟Y7-2、Y7-5、Y7-7三口降壓井,承壓水位下降至11m時(shí)繼續(xù)后續(xù)基坑開挖。當(dāng)基坑開挖至19m左右時(shí)(第六道支撐鋼支撐底),開啟Y7-3、Y7-6兩口降壓井,承壓水位下降至16.5m時(shí)繼續(xù)后續(xù)開挖。當(dāng)基坑開挖至22m左右時(shí)(第七道支撐鋼支撐底),開啟Y7-1、Y7-4、Y7-8三口降壓井,直至底板施工完成。每口降壓井根據(jù)實(shí)際開挖現(xiàn)狀,在開挖前2天開啟運(yùn)行,保證開挖時(shí)地下水位已滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求,同時(shí)每口降壓井均加裝流量表及回水閥。通過(guò)回水閥控制承壓井運(yùn)行過(guò)程中的出水量,從而避免降水經(jīng)開啟導(dǎo)致局部降水量過(guò)多失控的情況,比如Y7-6這口井開啟時(shí),實(shí)際出水量為25m3/h,跟據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況,Y7-6這口井僅需要出水量10m3/h就能滿足目前的施工要求,就可以通過(guò)回水閥對(duì)出水量進(jìn)行調(diào)節(jié)控制。進(jìn)一步完成按需降水的細(xì)化。
降壓井運(yùn)行時(shí),不斷對(duì)回灌井進(jìn)行監(jiān)測(cè),前期回灌盡量采用常壓控制水量進(jìn)行回灌[9]。當(dāng)回灌井水位降低后,立即加大回灌水量,保證坑外水位穩(wěn)定。降壓井開啟后,項(xiàng)目為保證開挖期間降壓井正常運(yùn)行,全天24h輪班對(duì)基坑內(nèi)降壓井進(jìn)行巡視。以保證意外發(fā)生時(shí),人員可以第一時(shí)間處理故障。
引進(jìn)全新“降水井自啟動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)”和“自啟動(dòng)發(fā)電機(jī)”。“降水井自啟動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)”可以全天候?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)水位變化情況,當(dāng)水位發(fā)生異常時(shí)自動(dòng)開啟備用井,保證基坑內(nèi)水位穩(wěn)定。通過(guò)自動(dòng)監(jiān)測(cè)手機(jī)終端,管理人員可以隨時(shí)觀察并進(jìn)行水位分析,做出合理的指令?!白詥?dòng)發(fā)電機(jī)”可以在市政電網(wǎng)斷電時(shí)自行啟動(dòng),直接對(duì)降壓井供電。在設(shè)備運(yùn)行源頭進(jìn)行保障,如圖2所示。
圖2 雨水收集箱及自啟動(dòng)電源
基坑外充分利用地下承壓水排出水進(jìn)行坑外回灌,將承壓排出水注入回灌井里(圖3),通過(guò)井管滲透使周邊水位升高,回灌補(bǔ)給上升的水位稱為回灌水位hc(如圖4所示),只有回灌井中的補(bǔ)給水位與地下水位之間形成一個(gè)水壓差,注入回灌井里的水才有機(jī)會(huì)滲透流入含水層[10]。當(dāng)水的滲透流入的水與注入的水保持平衡時(shí),水位就不再繼續(xù)變化,保持水位穩(wěn)定狀態(tài),這樣在回灌井周邊就存在一個(gè)穩(wěn)定的錐形水位,這個(gè)錐形水位與降水時(shí)存在的水位漏斗形狀相似,只是兩者的方向恰巧是相反的。補(bǔ)給水位hc與原地下水位H的差值,稱為水位升幅Sc[11]。
圖3 回灌原理
圖4 工程地下水回灌井原理
坑外補(bǔ)充的水位回灌數(shù)量與承壓水含水層的滲透系數(shù)有相當(dāng)緊密的聯(lián)系,不同的地質(zhì)的承壓水層滲透性能各不一樣,坑外回灌水量相差也比較大。所以滲透性能好的地質(zhì)能較好地進(jìn)行回灌施工,假定土層滲透系數(shù)一定,怎樣確??油饩幕毓嗨渴潜WC坑外回灌效率的重要因素,而且隨著時(shí)間的變化,井管的不斷老化也會(huì)大大影響坑外水的回灌效率。當(dāng)回灌滲透效率因井老化而使回灌滲透量減少時(shí),需要采用活塞清洗、回?fù)P及加壓回灌(圖5)等方法來(lái)確??油饨ㄖ锾幱诎踩€(wěn)定狀態(tài)。
圖5 加壓回灌裝置
為保證回灌井回灌量,管理人員對(duì)回灌井每天進(jìn)行四次水位監(jiān)測(cè),每天分析各井回灌量,對(duì)于回灌量減少的回灌井,重點(diǎn)增加回?fù)P次數(shù),其他回灌井按照方案要求每周進(jìn)行一次回?fù)P,確??油饣毓嗔繚M足坑外水位。在回?fù)P效果不明顯時(shí),會(huì)采用活塞對(duì)回灌井進(jìn)行洗井回?fù)P[12],洗井完成后及時(shí)大水量回灌,降低洗井對(duì)周邊的影響。
在后期,回灌井濾管滲水效果不明顯時(shí),采用加微壓方式回灌保證回灌井回灌水量。采用微壓方式既可以增加滲水量,還可以減少回灌壓力對(duì)地墻的作用力。從而保證后期坑外水位穩(wěn)定合理。
車站開挖至基坑底部時(shí),坑內(nèi)地下水位降低深度達(dá)到16.4m,峰值日出水量在4500m3左右,所以承壓水降水對(duì)周邊環(huán)境的影響是巨大的。為補(bǔ)充由坑內(nèi)水位下降而造成的周邊水位下降的情況,自降壓井運(yùn)行開始時(shí)就開啟坑外回灌井,來(lái)保持坑外水位??油饣毓嗑诜逯禃r(shí)日回灌量達(dá)400m3,后期日回灌量也能達(dá)到200m3左右。基坑西側(cè)設(shè)置了兩口回灌井,由于場(chǎng)地西側(cè)距離周邊建筑較遠(yuǎn),故此井未進(jìn)行回灌。未進(jìn)行回灌的井在基坑見(jiàn)底時(shí)水位下降了6m左右,而進(jìn)行回灌的井內(nèi)水位(基坑見(jiàn)底時(shí))只下降不到2m。所以回灌井能有效的確保基坑?xùn)|側(cè)國(guó)脈苑小區(qū)的3棟居民樓的安全穩(wěn)定。
車站自開挖至今,已完成底板全部施工作業(yè),車站深27.5m,長(zhǎng)160m,開挖底板回筑完成時(shí),墻體下部水平位移測(cè)斜率1.23‰;周邊建筑物沉降、地表沉降、立柱隆起等監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)均滿足設(shè)計(jì)要求,狀態(tài)可控。各項(xiàng)降水措施有效保護(hù)了基坑周邊建構(gòu)筑。
降承壓水是明挖深基坑開挖施工過(guò)程中重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素,過(guò)量降水將會(huì)造成周邊環(huán)境沉降異常;降水量不足則會(huì)造成基坑突涌?;舆m量按需降水,是一個(gè)基坑施工的關(guān)鍵。城市軌道交通不斷地迅猛發(fā)展,城市內(nèi)明挖深基坑成為一項(xiàng)較為常見(jiàn)施工,怎樣確保在建筑物密集區(qū)的市中心實(shí)現(xiàn)降水并將周邊壞境變化量調(diào)整到最低,已經(jīng)是每個(gè)施工單位最需要解決的重大事項(xiàng)。通過(guò)本次深基坑降水的分析和總結(jié),可以為同類承壓水降水施工提供經(jīng)驗(yàn)支持。