鄧 揚
(南充市中心醫院基建科,四川南充 637000)
隨著經濟的發展,城市用地越來越緊張,高層建筑更多的出現在我們生活中。對于施工而言,將面臨更多的深基坑施工。深基坑支護的質量好壞直接影響工程的施工速度和對相鄰建筑物的保護程度。
排樁與錨桿組成的基坑護壁體系是深基坑支護的一種方法,利用排樁與錨桿的組合體抵抗側壁土體滑移,達到保護基坑側壁不發生坍塌和滑移的目的,從而起到對基坑及相鄰建筑物的保護作用[1]。
從技術經濟上分析,由于采用護壁樁與錨桿配合體系進行深基坑護壁,不用放坡,節省施工場地。從工藝上看,先施工護壁樁,然后進行土方開挖,土方開挖間隙穿插進行錨索施工,縮短了基坑土體暴露時間,能有效保證施工安全及工期。
南充市中心醫院門診內科大樓,基坑東西長約110 m,南北寬約80 m。周邊有數棟老式多層建筑,其中基坑西南側為急救中心樓,距基坑邊約3 m,東南側內科住院樓距基坑邊最小距離約2 m,最大距離約10 m。基礎埋深-11.45 m~-14.3 m。由于周邊無法放坡,只能采取直壁開挖。基坑支護結構采用鋼筋混凝土灌注樁加預應力錨索形成錨拉樁體系,樁頂設1300 mm×800 mm冠梁將排樁連成整體,見圖1。
場地自上而下土層分布:填土厚約1 m~4 m;粉土厚約7 m~8 m;稍密卵石層厚約1.5 m~2 m,頂面埋深約11 m;中密卵石層厚度較大,頂面埋深約13 m。正常情況下場地地下水埋深為自然地面下6 m左右。
支護樁采用鉆孔灌注樁,樁徑1200 mm,樁長18 m~21 m,樁中心距1.8 m~3 m,沿基坑周邊布置,混凝土強度為C30。為了增加支護樁的整體剛度,支護樁頂設置鋼筋混凝土冠梁:截面尺寸1300 mm×800 mm?;炷翉姸葹镃30。為了控制基坑地表變形,整個基坑支護樁均于樁頂設置一排預應力錨索,錨索長度18 m,預加應力250 kN;除基坑部分區段外(轉角內凹區段),其余支護樁于-7 m部位設置第二道錨索,錨索長度25 m,預加應力400 kN;樁頂部位錨索采用3束15.24無涂層預應力鋼絞線,第二道錨索采用5束15.24無涂層預應力鋼絞線;錨索孔徑150 mm,內注水灰比1∶0.5純水泥漿,端部采用錨墊板+錨板與護壁樁相連,形成錨拉樁?;樱?.5 m以上部分土層采用放坡土釘墻進行支護,面板采用掛鋼筋網片并噴射細石混凝土,噴射混凝土強度C20,厚度100 mm,坡頂1 m范圍用同放坡土釘支護規格的鋼筋網片噴射混凝土面板覆蓋,厚度100 mm。護壁樁樁間土采用掛鋼筋網片噴射細石混凝土護壁,噴射混凝土強度等級為C20,厚度100 mm。
基坑支護剖面見圖2。

圖1 基坑支護結構示意圖
2.4.1 支護樁施工

圖2 基坑支護剖面圖
護壁樁采用旋挖鉆機成孔,泥漿護壁,導管法水下灌注混凝土成樁。樁體混凝土澆筑標高高于設計樁頂標高,護壁樁施工結束后鑿除樁頂浮漿且保證鑿除后的樁頂混凝土強度達到設計要求。由于樁徑1.2 m,樁中心距為1.8 m~3 m,在鉆孔施工時,為減少對鄰樁的干擾,保證成樁質量,采用跳打法(即隔一根樁或數根樁打一根樁),在混凝土達到初凝且3 d后方可施工相鄰樁。
2.4.2 樁頂冠梁施工
樁頂冠梁將支護樁連接成整體排架,使全體支護樁形成共同受力體系,以抵御外部土體側向荷載。沿樁位開挖基槽并清理出樁頂預留主筋,基槽成型后綁扎鋼筋,并將支護樁主筋錨入冠梁,最后支模澆筑混凝土。
2.4.3 預應力錨索施工
預應力錨索采用壓力灌漿微型樁施工工藝,為保證成孔質量,成孔時采用風動潛孔錘全套管跟進的成孔工藝,主要施工流程為:
測量放孔→鉆孔→清孔→預應力錨索桿體制安→壓力灌漿→錨索張拉。
錨桿內注水灰比1∶0.5純水泥漿,注漿壓力為5 MPa,為了加快工期,達到提前進行錨索張拉的目的,可在水泥漿內摻入適量早強劑。
2.4.4 土方開挖
在基坑開挖之前,需將場地內地下水位降低,使坑內土體通過排水固結達到一定強度,以提高坑內土體的水平抗力,減小基坑的變形量,增強基坑底部的局部穩定性。待地下水位降至基底標高50 cm以下方可進行土方開挖。應按照先支護后開挖,分層、分段開挖,逐層逐段交叉平行作業的原則進行施工,嚴禁超挖[2],以避免產生基坑壁坍塌事故。在土方開挖前,應先完成灌注樁施工。嚴格控制放坡開挖的土坡高差及坡度,防止基坑土體滑坡。土方開挖必須配合基坑支護施工,使上部噴錨達到設計要求后,才能向下開挖。在機械挖出支護坡面后人工及時修整邊坡,并立即進行基坑支護施工,嚴禁基坑暴露時間過長。土方開挖施工流程見圖3。

圖3 土方開挖施工流程
為確保施工的安全和開挖的順利進行,在整個施工過程中應進行全過程監測。根據很多深基坑開挖的經驗,現場監測對深基坑的開挖和地下室施工的安全是至關重要的,基坑土方開挖應以基坑設計為指導,以監測為依據,嚴禁盲目蠻干。
基坑工程的現場監測應采用儀器監測與巡視檢查相結合的方法。監測項目應主要針對支護結構水平位移、深基坑開挖邊線外2倍基坑深度范圍內存在的建(構)筑物、地下管線[2]。
基坑工程儀器監測項目:坡頂水平位移;墻(坡)頂豎向位移;地下水位;墻后地表豎向位移;周圍建(構)筑物變形、豎向位移、傾斜、水平位移、裂縫、周圍地下管線變形。
基坑監測發生異常或累計達到監控報警值,應停止施工并立即通知設計方,決定是否采用應急措施。
由于使用了護壁樁與錨桿組成的體系進行深基坑支護,在本工程中發揮了十分有效的作用?;又ёo完工后,經過地基基礎施工帶來的擾動及整個雨季的考驗,整個基坑水平位移及周邊建筑沉降嚴格控制在規范允許范圍之內,支護結構無破壞,這說明整個基坑支護加固方案是合理的、可行的。
采用本支護結構,減少了大量的土方開挖量,具有良好的經濟效益。同時,該基坑位于醫院內,周邊的建筑物比較密集,人流量也比較大,穩固的支護降低了基坑對周邊的影響,具有良好的社會效益。
[1]葉書麟.地基處理工程實例應用手冊[M].北京.中國建筑工業出版社,1998:641.
[2]GB 50007-2002,建筑地基基礎設計規范[S].