劉青城
(山西二建集團有限公司,山西 太原 030000)
H項目施工規(guī)劃時,是以多層建筑為目標,地下設(shè)2層,基底標高處于-21.8m至23.5m。基坑平面規(guī)格:短邊165m,長邊239m。案例項目基坑結(jié)構(gòu)設(shè)計時,要求其安全級別為“一級”。案例項目深基坑施工范圍內(nèi),基坑四周2m區(qū)域中不可有堆載物品,超過2m區(qū)域的堆放荷載需控制在20kPa以內(nèi)。出土位置的荷載最大值為40kPa,不可出現(xiàn)超限堆載問題。H項目的支護工程,選用臨時結(jié)構(gòu),完工后可用期限為18個月。
水泥擋墻支護方法,是以水泥、土兩種材料為主,水泥具有一定膠凝性,能夠固結(jié)土料,施工成具有一定強度的樁體。水泥擋墻支護,具有較好的水穩(wěn)性,工程成本不高、工藝形成的噪聲不大,多用在軟弱土質(zhì)項目中。施工前,可采取試樁施工形式,綜合給出“水灰比”“攪拌機運行速度”“攪拌頻率”“泵送用時”各項參數(shù),保持邊坡結(jié)構(gòu)的平穩(wěn)性,切實增強地基承載性能,以此控制地基沉降問題。此種支護工藝表現(xiàn)出較強的止水性,多用在基坑深度處于3~6m的項目中。
鋼板樁支護方法,主要是借助鋼板樁材料,拼接建造成圍護墻。施工方式含有“槽鋼”“鎖扣”兩類形式。鋼板材料的外觀形狀,具體包括“U型”“Z型”等。鋼板樁支護時,主要采取“錘擊”“振動”的工藝處理形式,有效隔絕水土資源,支護結(jié)構(gòu)具有耐用性,工藝操作便捷,鋼板可循環(huán)使用。在實際施工中,工藝噪聲較大,材料柔性特點較為明顯,不適宜用在較深基坑項目[1]。
采取連續(xù)排布、間隔排布等多種形式,在基坑四周合理設(shè)計樁體,形成排樁支護形式。采取造孔、添加鋼筋籠、注入混凝土等工藝方式,施工處多組樁體。此種樁體在各類地質(zhì)環(huán)境中,均具有一定適用性,表現(xiàn)出工藝適用范圍大、工藝噪聲不高、環(huán)境污染性不強等特點。在材料灌注前期,需采取試樁施工方法,參照案例工程的環(huán)境特點,合理選擇工藝方案,配備相應(yīng)的施工設(shè)備。造孔施工期間,需要在目標點位放置枕木,進行整平處理,保證鉆機造孔質(zhì)量。灌注樁的工藝流程中,應(yīng)進行護筒埋設(shè)施工,保證打樁點位、垂直角度的規(guī)范性??孜黄盍啃杩刂圃?cm內(nèi),樁體垂直性的偏差量需小于1%。造孔期間,應(yīng)保證補漿及時,嚴防出現(xiàn)塌孔事故[2]。
地下連續(xù)墻,主要是在挖坑前,在基坑外圍施工出多個溝槽,采取清槽、放入鋼筋籠、灌注材料等工藝措施,施工成鋼混型擋土墻。此工藝表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)強度大、限制條件少等優(yōu)勢,多用于環(huán)境欠佳的工程中。施工期間,可利用單層、復合兩種結(jié)構(gòu),建造墻體結(jié)構(gòu)。在使用逆作法工藝時,連續(xù)墻工藝表現(xiàn)出較高的防滲性、工藝噪音不大等特點,可用在人群較多的工程環(huán)境。由于支護結(jié)構(gòu)占地空間不大,能夠有效借助基坑空間,完成挖土、出土等工藝操作,快速推進工程任務(wù),有效控制工期。相比其他支護方法,需增加廢棄泥漿的處理流程,支護成本相應(yīng)增加。
H項目進行支護施工規(guī)劃時,側(cè)重梳理了干擾支護施工的各項因素,以此細化工藝內(nèi)容,消除不利影響。在客觀因素分析時,主要考量基坑安全級別。如表1所示,是依照基坑支護相關(guān)的技術(shù)規(guī)范內(nèi)容,整理獲得的基坑安全級別表。
表 1 基坑安全級別表
支護結(jié)構(gòu)方案的設(shè)計,是開展基坑施工的重要環(huán)節(jié)。選擇支護方案時,需要從多個方面,進行考量?;邮┕ち鞒梯^為復雜。由于各基坑所在的環(huán)境特點存在差別,需考量多個因素,綜合選擇最佳的基坑方案。為此,在施工期間,可參照基坑安全級別,相應(yīng)設(shè)計基坑支護的工藝內(nèi)容。而基坑安全級別,是保證基坑支護質(zhì)量的最基礎(chǔ)客觀條件。案例項目基坑支護的級別要求為“一級”,可選擇的支護類型較多。
3.2.1 安全性
保證支護結(jié)構(gòu)的安全性?;又ёo作為建筑任務(wù)的重要項目,用于支撐整個建筑結(jié)構(gòu),占據(jù)較為關(guān)鍵的位置?;又ёo的性能,關(guān)聯(lián)著上層建筑的安全。因此,支護安全,是基坑支護工藝需要著重思考的因素。比如,某建筑整體傾倒事故,事故危害性加大,究其原因是基坑平穩(wěn)性不足,致使基坑難以承擔建筑重力,出現(xiàn)建筑傾倒事故。保證基坑安全,合理選擇基坑支護方案,是保證支護質(zhì)量的最根本因素[3]。
3.2.2 技術(shù)操作性
合理選用施工技術(shù)?;又ёo的工藝流程中,含有較專業(yè)的技術(shù)內(nèi)容,需參照具體工程需求,制定支護方案。技術(shù)選用時,需分析技術(shù)選擇的合理性,使其符合工程情況。應(yīng)對各類基坑所在環(huán)境的差異性,基坑與環(huán)境的具體情況,均是選擇支護方案的考量因素。比如,排樁支護,可用在土質(zhì)欠佳的環(huán)境中。選材可依據(jù)工程需要,防止材料性能風險。施工設(shè)備應(yīng)順應(yīng)場地需求,部分場地空間狹小,無法使用大型設(shè)備。在施工前期如果未加以充分考量,可能會出現(xiàn)設(shè)備無法施工的情況,由此增加了工期、人力、成本的消耗量。
3.2.3 工藝質(zhì)量達標性
基坑項目作為整體建筑施工任務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),具有一定臨時性。前期給出的工程預(yù)算較少,會在一定程度上危及工藝質(zhì)量,出現(xiàn)各類工程事故。2020年某在建項目,基坑施工存在不規(guī)范問題,致使土層承載能力不足,出現(xiàn)坍塌事故。由此發(fā)現(xiàn):工藝質(zhì)量是保證工程安全的重要因素,需加強工藝質(zhì)量分析,保證支護效果。
3.2.4 成本可控性
基坑項目可能會消耗一定量的資金,各類不確定因素帶來的干擾問題,分布在基坑項目中,可能會引起基坑項目出現(xiàn)資金管控不到位的問題。各類工程均想要以較少的資金支出,獲取更高收益。各參建組織,以安全性為出發(fā)點,加強成本控制,以此增強基坑支護方案的性價比。
3.2.5 工藝生態(tài)性
嚴格控制工藝污染問題。在工藝進行中需關(guān)注工藝環(huán)保性,基坑支護具有工程使用的臨時性,面臨著噪音、揚塵等多種類型的污染問題,需加以認真考量,減少工藝污染。
此方案中,支護樁內(nèi)徑參數(shù)設(shè)計為1.2m,樁體長度約為33m至41m。插入基巖深度需控制在2m以內(nèi),特殊位置的樁體嵌入深度需多于5m。樁體材料級別為C30,位于水內(nèi)的材料級別為C35。樁體外側(cè)添加了止水帷幕,使用的鋼絞線作為錨索工具,錨固至基巖的深度應(yīng)多于8m。此種基坑方案,可用于場地空間不大、基坑深度較大的項目。施工期間,需有效控制基坑橫向位移問題。此方案的工藝要求:錨桿錨固范圍,不可添加在淤泥、土質(zhì)欠佳的位置。如果錨桿錨索支護的各項工藝設(shè)計不合理,需要更高的支護強度,可能會增加支護成本。此方案的工藝要點,具體如下:1)在挖坑掘進施工期間,需高效安裝錨桿錨索支撐體系,防止出現(xiàn)頂板離層問題;2)在錨桿、錨索支撐完成時,需保證預(yù)緊力達到預(yù)防條件,以此增強懸吊效果。為此,工藝錨固處理后,需加強運維檢查。
連續(xù)墻結(jié)構(gòu)厚度設(shè)計為800mm,導墻結(jié)構(gòu)參數(shù)為200mm。墻體頂部冠梁長邊取1100mm,短邊取800mm。墻體材料強度級別為C30,防水能力為P6,冠梁位置的材料強度選擇C25。造孔施工的工藝規(guī)范,如表2所示。
表 2 造孔施工的工藝規(guī)范
連續(xù)墻支護方法,可用在有止水需求、土層結(jié)構(gòu)復雜的項目中。此支護方法,操作過程較為復雜,要求工人擁有較強的技術(shù)能力。漿液生產(chǎn)、漿液處理各環(huán)節(jié),會占用較大場地。如果工程管理不到位,可能會形成環(huán)境污染問題。在施工初期,需進行各項工藝準備,防止出現(xiàn)停工、返工等問題。支護施工期間,嚴格依照工程流程,保證墻體質(zhì)量的達標性,側(cè)重關(guān)注各組連續(xù)墻間隔位置的連接質(zhì)量。
此方案支護施工時,嵌入巖層1.6至8.8m,樁體長度介于33至39m之間。采取兩組梁支撐的形式,作為內(nèi)支撐結(jié)構(gòu)。支撐梁截面有兩種規(guī)格:一是各邊均為700mm,二是短邊為900mm、長邊為1300mm。此工藝施工時,需關(guān)注地下水形成的材料腐蝕問題。內(nèi)支撐結(jié)構(gòu)會占用基坑一定空間,增加施工困難。拆除內(nèi)撐結(jié)構(gòu),需要增加施工時間。此工藝施工期間,需關(guān)注的問題如下:1)嚴防塌孔、斜孔各類事故,防止出現(xiàn)鉆孔漏漿問題;2)多次進行測量,設(shè)計質(zhì)量控制點,保證支護效果[4]。
依照工藝性價比的優(yōu)選理念,基坑支護含有多種類型,可從安全、經(jīng)濟兩個層面,選出最佳的工藝方案,保證支護效果。方案比選時,H項目邀請了12位專家,從方案功能、工藝成本各方面,進行評價。計算各位專家評價的平均數(shù),作為方案評價結(jié)果,具體如表3所示。
表 3 各方案對比結(jié)果
在功能性評價中,方案B略顯不足,方案A、方案C的結(jié)果相近。在成本預(yù)估方面,方案A使用的資金量最少。工期方面,三個方案均需要5個月時間。綜合評價時,方案A在功能性、成本控制方面,均有一定優(yōu)勢,綜合價值得分較高。為此,H項目最終選擇方案A進行支護施工。
依據(jù)H項目的施工要求、各項基坑施工規(guī)劃,設(shè)計基坑監(jiān)測方案時,分別從“基坑橫向位置偏移”“樁頂偏移”“地下水位”“四周地表沉降”各方面,設(shè)計監(jiān)測點。監(jiān)測之前,需做好充足的準備工作。1)拍攝項目周邊原有建筑,保存建筑圖像,以此應(yīng)對基坑施工糾紛;2)記錄四周建筑、路面、管線的位置變動情況,逐一設(shè)計監(jiān)測點?;颖O(jiān)測使用了較多的監(jiān)測設(shè)備,具體包括“全站儀”“測斜儀”等。在設(shè)計監(jiān)測點時,依據(jù)挖坑情況,設(shè)定測點間隔距離為25至29m,逐一設(shè)計“側(cè)斜孔”。此種布點方法,在被測主體內(nèi)部布設(shè)“測斜管”,依據(jù)此管的角度變動情況,綜合判斷被測點位的橫向位移量。采取每米一個測點的設(shè)計方法,全面測定基坑圍護的橫向位置變動情況[5]。
監(jiān)測結(jié)果,如表4所示。
表4 H項目基坑監(jiān)測結(jié)果
四周建筑沉降值的預(yù)警設(shè)計為10m,案例項目沉降值介于-17~2m之間,尚處于規(guī)范值以內(nèi)。樁頂、基坑深層、四周地下水各處的監(jiān)測結(jié)果,均處于控制值以內(nèi),整體支護性能符合工程要求。此外,在實際施工期間,基坑支護的資金投入量,減少了將近600萬元,主要在于部分工程量小于理論預(yù)估值,選擇了成本更低的供貨商,降低了支護材料的采買成本,工藝計劃表現(xiàn)出較高的節(jié)本增效特點。
綜上所述,結(jié)合H項目特點,綜合考量支護安全、技術(shù)可行等各類因素,從多個基坑支護方案中,選定了“支護樁+錨索”的方案,嘗試從工藝性能、工程成本等方面,提升支護方案的性價比。完成支護后,各處監(jiān)測結(jié)果符合技術(shù)要求,實際使用的資金相比預(yù)算減少了將近600萬元,工藝性能優(yōu)異。