王敬堂
(冶金工業(yè)部華東勘查基礎(chǔ)工程總公司,安徽 合肥 230088)
城市建設(shè)核心區(qū)土地緊張,建筑密度大,后期建設(shè)對(duì)已有建筑物影響是必須重視的,常規(guī)的抽水試驗(yàn)已不能滿足要求,重要敏感地段需要多手段檢測(cè),本文論述壓水試驗(yàn)檢測(cè)在深基坑施工中應(yīng)用。
恒大中心項(xiàng)目工程場(chǎng)地位于深圳市南山區(qū)深圳灣超級(jí)總部基地,白石四道與深灣三路交匯處東南側(cè)。擬建約400m 地面建筑物及6 層地下建筑物?;娱_(kāi)挖深度39.05~42.35m。項(xiàng)目北側(cè)地形復(fù)雜,緊鄰地鐵9 號(hào)線及11 號(hào)線,基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)外邊距隧道外邊線最短僅3.0m。基坑底部巖層,場(chǎng)地內(nèi)部有一條東西向破碎帶穿過(guò)。依照設(shè)計(jì)要求采用灌漿止水,以確保地鐵安全運(yùn)行,基坑與地鐵位置如圖1 所示。
圖1 基坑與地鐵位置
場(chǎng)地內(nèi)分布的地層。
人工填土在場(chǎng)地內(nèi)各鉆孔均有分布,為多次堆填,局部新近堆填,按物質(zhì)成分的不同分為素填土、填石、填砂3 個(gè)亞層:
(1)素填土(層序號(hào)①1):褐黃、灰黃色,稍濕,松散狀態(tài),成分以黏性土為主,混碎石塊、混凝土塊、碎塊石等建筑垃圾。
(2)填石(層序號(hào)①2):淺肉紅、灰白、青灰色,稍濕,稍密~中密狀態(tài),成分主要為微風(fēng)化花崗巖及砂巖塊石,塊徑一般5~320cm,大者可達(dá)80cm 以上,塊石間混雜有30~40%的黏性素填土、石英砂礫或碎石。
(3)填砂(層序號(hào)①3):灰黑、灰黃、褐黃等色,稍濕,松散狀態(tài)。砂為石英質(zhì),以中粗砂為主,含粉細(xì)砂、礫砂及有機(jī)質(zhì)等,分選性較差。
淤泥(層序號(hào)②):深灰~灰黑色,飽和,流塑狀態(tài),局部軟塑狀態(tài),土質(zhì)細(xì)膩,含少量粉細(xì)砂及白色貝殼等生物碎屑,有機(jī)質(zhì)含量一般為6.54%~9.71%,局部相變?yōu)橛倌嗷蛴倌噘|(zhì)粉質(zhì)黏土。
(1)黏土(層序號(hào)③1):褐黃、褐灰、褐紅色,濕,可塑狀態(tài),土質(zhì)較均勻,不均勻含少量粉細(xì)砂及中粗砂。
(2)含黏性土礫砂(層序號(hào)③2):灰白、褐黃、褐紅色,飽和,稍密~中密狀態(tài)。砂粒成分為石英質(zhì),次棱角~次圓狀,不均勻含25%~40%左右的粘粒及少量的石英質(zhì)小卵石。
礫質(zhì)黏性土(層序號(hào)④):褐黃、褐紅、棕紅雜灰白色,濕,可塑~硬塑狀態(tài)為主,由燕山期粗?;◢弾r風(fēng)化殘積而成,除石英外其他礦物已風(fēng)化成粘性土,不均勻含7.2%~33.6%的石英角礫。
場(chǎng)地內(nèi)下伏基巖為燕山期粗粒花崗巖,似斑狀結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造,主要由長(zhǎng)石、石英、云母等礦物組成。根據(jù)鉆探揭露和巖石的風(fēng)化程度劃分為全、強(qiáng)、中、微等風(fēng)化4 個(gè)帶,其巖性特征如下。
(1)全風(fēng)化粗?;◢弾r(層序號(hào)⑤1):褐紅、褐黃色,稍濕,堅(jiān)硬狀態(tài),原巖結(jié)。
(2)強(qiáng)風(fēng)化粗?;◢弾r(層序號(hào)⑤2):褐紅、褐黃色,風(fēng)化裂隙發(fā)育,巖石風(fēng)化強(qiáng)烈,原巖結(jié)構(gòu)大部分破壞,局部綠泥石化現(xiàn)象顯著。
(3)中風(fēng)化粗?;◢弾r(層序號(hào)⑤3):褐黃、肉紅色,巖石裂隙發(fā)育。屬較軟巖,巖體完整程度為較破碎,巖體基本質(zhì)量等級(jí)為Ⅳ級(jí)。
(4)微風(fēng)化粗粒花崗巖(層序號(hào)⑤4)肉紅色、灰~青灰色,微裂隙發(fā)育,裂隙呈閉合狀,屬較堅(jiān)硬巖~堅(jiān)硬巖,巖體完整程度為較完整,巖體基本質(zhì)量等級(jí)為Ⅲ類。
碎裂巖:中~微風(fēng)化狀,褐紅、紫褐、灰綠等色,巖石具碎裂~碎斑結(jié)構(gòu),構(gòu)造裂隙極發(fā)育。
地下水類型主要有第四系松散層中的孔隙潛水、孔隙承壓水和基巖裂隙水3 種。
(1)孔隙潛水:不連續(xù)賦存于表層人工填土層中,大部分區(qū)域水量較小。
(2)孔隙承壓水:主要賦存于第四系上更新統(tǒng)沖洪積含黏性土礫砂層中,其含水量豐富。
(3)基巖裂隙水:基巖裂隙水發(fā)育程度、含水性、透水性,受巖體的結(jié)構(gòu)和構(gòu)造、基巖風(fēng)化程度、裂隙發(fā)育程度、裂隙貫通性等影響。
(1)四周帷幕灌漿質(zhì)量檢測(cè):以壓水試驗(yàn)檢測(cè)成果為主,結(jié)合鉆孔巖芯和灌漿記錄等進(jìn)行綜合評(píng)定。壓水檢查在灌漿結(jié)束14d 后進(jìn)行,壓水檢查孔數(shù)為灌漿孔數(shù)的3%。
標(biāo)準(zhǔn)為:1.0Lu。其中墻體混凝土與基巖接觸段及以下一段的透水率合格率應(yīng)為100%,其余各段合格率應(yīng)達(dá)90%以上。不合格的孔段透水率不超過(guò)設(shè)計(jì)規(guī)定值的150%,但分布不集中。檢查不合格的部位進(jìn)行補(bǔ)灌,直至達(dá)到合格為止。
(2)其他要求:檢測(cè)壓水試驗(yàn)點(diǎn)位應(yīng)位于單獨(dú)在孔群內(nèi)且在注漿控制的中間點(diǎn),壓水試驗(yàn)鉆孔深度應(yīng)小于孔群深度2m,壓水試驗(yàn)檢測(cè)試段不少于4 段。
通過(guò)壓水試驗(yàn)檢測(cè)和抽水試驗(yàn)檢測(cè),驗(yàn)證灌漿效果是否滿足設(shè)計(jì)要求。基坑緊鄰地鐵盾構(gòu)隧道,經(jīng)分析計(jì)算基坑開(kāi)挖后地下水會(huì)從地下連續(xù)墻底部繞流至基坑內(nèi)部造成周邊地下水位下降,有較大可能會(huì)引起地鐵發(fā)生較為嚴(yán)重的沉降變形。為控制地下水位及地下水滲流速度,確?;娱_(kāi)挖過(guò)程地鐵變形在地鐵保護(hù)允許范圍內(nèi)。配合地下連續(xù)墻確?;又苓吅蛶r石承壓水進(jìn)入基坑[1]。
壓水實(shí)驗(yàn)設(shè)備如表1 所示。
表1 壓水試驗(yàn)設(shè)備
(1)壓水試驗(yàn)施工工藝如圖2 所示。
圖2 壓水試驗(yàn)工藝
(2)定位放孔:根據(jù)設(shè)計(jì)要求,按坐標(biāo)放孔位。
(3)鉆孔:采用BHD-180 型鉆機(jī)跟管 146 鉆進(jìn)成孔,鉆進(jìn)至設(shè)計(jì)標(biāo)高。
(4)在146 套管內(nèi)下89 內(nèi)套管,注入水泥漿固結(jié),拔出146 套管。
(5)基巖鉆孔:采用GXY-2Q 進(jìn)行鉆孔取芯,巖芯編錄。觀察巖石裂隙灌入水泥及固結(jié)狀況并拍照描述。
(6)壓水段巖石沖洗及壓水試驗(yàn)。按設(shè)計(jì)要求從上往下分段鉆孔,沖洗至清水后,進(jìn)行壓水試驗(yàn)檢測(cè),采用五點(diǎn)法,每孔不少于4 段。
(7)封孔。壓水試驗(yàn)全孔結(jié)束后,使用水灰比為0.5的漿液封孔,采用全孔灌漿法封孔,巖石段采用壓力封孔,89 套管段從下向上重力封孔,如圖3 所示。
圖3 巖石段壓力封孔
單孔水泥注入量及壓水試驗(yàn)結(jié)果如圖4、圖5 所示。
圖4 4-ZK7 深度對(duì)應(yīng)灌漿量
圖5 4-ZK7 深度對(duì)應(yīng)透水率
本工程施工壓水試驗(yàn)孔64 個(gè),進(jìn)行352 段壓水試驗(yàn),個(gè)別孔數(shù)據(jù)異常,經(jīng)補(bǔ)灌后,透水率全部達(dá)到設(shè)計(jì)要求。透水率0~0.92Lu,平均透水率0.46Lu,如表2 至表4 所示。
表2 A 區(qū)壓水試驗(yàn)成果
表4 C 區(qū)壓水試驗(yàn)成果
基坑開(kāi)挖完成后與檢測(cè)結(jié)果符合,保證了基坑安全、地鐵安全和運(yùn)行如圖6 所示。
圖6 基坑開(kāi)挖后實(shí)景
本工程采用壓水試驗(yàn),找出了深基坑維護(hù)工程漏水點(diǎn)。
BJ3-1/BJ3-1,AJZ1/AJZ2/AJZ3/AJZ3 兩個(gè)漏水部位,施工單位在基坑開(kāi)挖前補(bǔ)充注漿,復(fù)檢后符合要求,基坑開(kāi)挖證明檢測(cè)的必要性,有力保證了基坑安全和地鐵安全。在今后深基坑施工中為一種有效地下水滲漏檢測(cè)手段。
表3 B 區(qū)壓水試驗(yàn)成果