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樁錨支護在馬鞍山巴黎廣場基坑工程中的應用

2013-08-21 06:51:32李芬祥
山西建筑 2013年4期
關鍵詞:深度施工設計

李芬祥

(安徽工業大學建筑工程學院,安徽 馬鞍山 243000)

0 引言

隨著經濟的不斷發展,我國的城市化水平不斷提高,高層建筑大量興起,城市地下空間的開發利用,帶來了一系列的基坑開挖和支護問題。目前,大量地下空間的開挖位于建筑密集的地區,這使得基坑開挖與支護的難度日益增大,這也促進了深基坑工程分析和施工工藝的發展。

深基坑支護的方法種類很多,具體工程中采用何種支護方法主要根據基坑開挖深度、巖土性質、基坑周圍場地情況及施工條件等因素綜合考慮決定。目前常用的支護設計方法有:懸臂式支護結構、拉錨式支護結構、內支撐式支護結構、水泥土重力式支護結構、土釘支護、復合土釘支護及預應力錨桿柔性支護[1,2]等。樁錨支護是采用錨桿來代替內支撐,給圍護結構提供錨拉力,減小圍護結構的位移和內力,將基坑的變形控制在允許范圍內。樁錨支護結構作為一種較為成熟的支護體系,擁有土方開挖方和地下結構施工方便等優點,在目前復雜的深基坑工程中得到了廣泛的應用。本文結合馬鞍山市巴黎廣場地下車庫的基坑支護設計,對樁錨支護體系進行了計算分析,并對樁錨的施工過程提出了一些質量控制要求。

1 工程概況

擬建場地位于馬鞍山市解放路、花山路和車站路三條路交叉口,東側為花山路,相距道路邊線為6 m,西側為解放路,相距道路邊線12 m,南側相距車站路邊線14 m。三條道路均為市區較老的城市道路,在一倍的基坑深度范圍內分布有各類市政管線,且埋深在3.5 m以內。

上部主體工程由2棟18層商住建筑組成,其下為相互連通2層地下車庫,車庫建筑面積約為14 000 m2,基坑開挖深度9.15 m~11.65 m 不等。樁基采用 φ800,φ1 000灌注樁,樁長10 m。

1.1 工程地質條件

勘察場地表層為填土,其下東、西部有第四系全新統沖積而成的軟可塑粉質粘土、下部均為第四系上更新統沖積而成的硬塑狀粉質粘土、底部為強~中風化閃長巖。場地地層參數如表1所示。

表1 土層材料參數

1.2 水文地質條件

場地內地下水類型為上層滯水,大氣降水和地表水塘側向補給為主要補給源,勘察期間測得的地下水位埋深在0.80 m~2.60 m之間,地下水位標高在10.21 m~11.63 m之間。地下水主要賦存于①雜填土層和②粉質粘土層中。土方回填后地下車庫的抗浮設計水位可按黃海高程12.00 m考慮。

據區域水文地質資料及鄰近工程的水質分析報告,判定場地內地下水對鋼筋混凝土及其中鋼筋有微腐蝕性。

2 基坑支護設計

2.1 樁錨支護的設計參數

從上述的工程環境條件可知,基坑三面環路沒有放坡空間,必須采用垂直支護,且對變形控制較為嚴格,因此對本基坑全部地段采用排樁+錨索的支護方式。

樁錨支護的主要設計參數如下:

1)排樁采用 φ800@1 400 灌注樁,樁長 12.0 m ~14.0 m,混凝土強度為C30;

2)樁頂設冠梁,冠梁截面尺寸為800×1 000,混凝土強度等級為C25;

3)樁體外側整個立面采用噴C20混凝土厚60及掛φ6@200×200Ⅰ級鋼筋網處理;

4)由于場地內不同地段有3 m~4 m的雜填土,鉆進較為困難,無法采用其他止水形式,因此采用壓密注漿止水帷幕形式,孔徑91,間距1 000×1 200,孔深5 m,注入水灰比0.75的純水泥漿,注漿注入率為20%,注漿壓力為3 MPa~5 MPa,為保證注漿區加固效果,必須先注外側漿孔,再注內側漿孔;

5)桿體采用的是2φ15.2的鋼絞線制作,自樁頂以下設1排~2排,長12 m~17 m不等,水平間距1.4 m或2.8 m,采用高壓旋噴成孔及注漿,錨索傾角15°,水灰比0.6~0.7的水泥注漿,施噴注漿壓力15 MPa~20 MPa;當注漿錨固體的強度達到設計值的75%或15 MPa時對錨索張拉預應力;由于地面下3.5 m范圍內分布有市政管線,因此第一層錨索設置于冠梁下距冠梁頂4.5 m處。樁錨支護剖面圖見圖1;

6)腰梁采用2根22槽鋼背拉形成。

2.2 支護計算

由于該基坑范圍較大且開挖范圍內深度不同,因此在進行支護設計時不同地段采用單層和雙層錨桿兩種方式。這里取深度較大的西北側地段進行計算分析,支護樁按多支點支護結構進行設計計算。圍護樁的內力及位移的計算圖見圖2。

圖1 支護結構剖面圖

圖2 圍護結構內力位移計算圖

錨索的設計計算根據《建筑基坑支護技術規程》得出設計參數見表2。

表2 錨索材料參數

其中,Mp為被動土壓力及支點力對樁底的抗傾覆彎矩,對于錨索,支點力為錨索的錨固力和抗拉力的較小值;Ma為主動土壓力對樁底的傾覆彎矩。

工況1:此時錨索的錨固力為0.000。

工況5:此時第一層錨索錨固力255.591 kN,第二層錨索的錨固力67.656 kN。

其他三個工況同方法可計算得出,最終得出安全系數最小的工況為:工況5,安全系數為2.494。說明第二層錨索的設置是合理的、經濟的。

支護樁嵌固深度的計算:

據《建筑基坑支護技術規程》圓弧滑動簡單條分法計算嵌固深度,圓心( -2.194,6.841),半徑 R=7.662 m,對應的安全系數Ks=1.658≥1.300。

嵌固深度計算值h0=0.500 m。

嵌固深度計算值hd=αγ0h0=1.100 ×1.100 ×0.500=0.605 m。

嵌固深度采用值為 hd=3.65 m≥0.2h=2.27 m。

由圖2可以看出預應力錨索有效的控制了基坑的變形,改善了支護結構的受力狀態。

3 施工質量控制

1)本基坑的開挖共分為五個工況:工況1,第一層土體開挖至5 m深度;工況2,在4.5 m深度處加設第一層錨索并施加預應力;工況3,第二層土體開挖至7.5 m深度;工況4,在7 m深度處加設第二層錨索并施加預應力;工況5,最后一層土體開挖至設計深度。

2)土方開挖,基坑必須分層開挖,層高不宜超過1.5 m,在開挖過程中,基坑邊界周圍地面應設排水溝,避免漏水、滲水進入基坑內,基坑周圍嚴禁超載。

3)圍護樁,支護樁的施工必須按照灌注樁的施工工藝流程進行,采用跳打工藝,跳打間距間隔兩樁,時間間隔不小于36 h,樁底沉渣不超過100 mm。

4)冠梁施工前,應將樁頂浮漿鑿除清理干凈,樁頂以上出露的鋼筋長度應達到設計要求。

5)錨索工程,錨索施工必須采用間隔跳打方式,相鄰錨索灌漿必須凝固24 h后方可施工本根錨索成孔作業。錨索錨固段必須保證噴漿密度及長度,水泥漿水灰比0.5~0.6。

4 結語

根據樁錨支護體系自身的優點,樁錨支護結構適用范圍廣泛。同時,做好支護體系的優化設計具有重要的現實意義,在保證基坑安全的前提下,達到更經濟的效果。由于本基坑所在范圍地質條件較好,樁體間距取1.4 m,考慮了基坑周圍地下管線的影響,將第一層錨索設置于4.5 m處,預應力取值為設計內力值的23.95%,從基坑開挖完成后的監測結果來看,達到了經濟、安全的效果,對該地區類似地質條件下的基坑支護設計提供參考。

[1] 吳 文,徐松林.深基坑樁錨支護結構受力和變形特性研究[J].巖石力學與工程學報,2001,20(3):399-402.

[2] 賈金青.深基坑預應力錨桿柔性支護法的理論及實踐[M].北京:中國建筑工業出版社,2006.

[3] 劉建航,侯學淵.基坑工程手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,1997:731-748.

[4] JGJ 120-99,建筑基坑支護技術規程[S].

[5] GB 50007-2002,建筑地基基礎設計規范[S].

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