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襄陽城市廣場基坑工程的設計與施工

2015-06-27 05:53:48何成燕郭鵬飛
四川水力發電 2015年5期
關鍵詞:工程施工設計

何成燕, 任 刃, 郭鵬飛

(中國水利水電第十工程局有限公司,四川都江堰 611830)

襄陽城市廣場基坑工程的設計與施工

何成燕, 任 刃, 郭鵬飛

(中國水利水電第十工程局有限公司,四川都江堰 611830)

襄陽城市廣場項目位于襄陽市中心,周邊均為重要建筑和居民區,且該項目基坑面積廣、深度大,基坑重要性等級為一級。結合襄陽城市廣場項目基坑工程,通過分析前期基坑支護方案的選擇過程、介紹后期基坑施工的步驟及要點,總結出了關于城市基坑工程設計及施工的一些實踐性經驗,可為今后城市深基坑方案的選擇及施工提供可借鑒的經驗。

襄陽城市廣場基坑工程;支護方案;支護體系施工

1 概 述

南國襄陽城市廣場項目位于襄陽市樊城區長虹路商圈。場地南臨人民路,西臨長虹路,東面為風華路。東西寬約186 m,南北長約412 m,規劃凈用地面積55 864 m2,總建筑面積約為334 088 m2。該項目是一個集商業、辦公、住宅及地下室為一體的大型商業綜合體,含兩層地下室,基坑開挖深度約為13 m,采用樁基礎。

該項目區域地層主要以雜填土、粉質粘土、砂礫石、砂卵石及基巖中風化砂巖為主,砂卵石層局部存在透鏡體,透鏡體成分主要以粉質砂土為主。

襄陽市最主要的河流為漢江,與該項目距離僅為1.5 km,地下水與承壓水受漢江補給,存水豐富。

2 支護方案的選擇

2.1 現場條件

(1)襄陽城市廣場項目為兩層地下室,開挖深度約為13 m。

(2)周邊環境條件復雜,主要表現在項目北側緊鄰6層樓高的電腦廣場,南側緊鄰交通要道——人民路,西側緊鄰市主干道——長虹路,東側為市21中學和居民區。

(3)基坑的開挖線與用地紅線之間間距不足5 m。

(4)基坑西側邊跨度較長,約380 m。

2.2 支護方案的選擇分析

(1)鑒于自然放坡的一般坡比須大于1∶1,而現場用地紅線與開挖線之間的間距不足5 m,遠不能滿足條件,因此,自然放坡不能采用;

(2)錨桿不能超出用地紅線,且可回收錨索成本高、施工周期過長,不能滿足本項目施工進度,因此樁錨體系不宜采用;

(3)基坑西側邊跨度大,采用單排或雙排懸臂樁容易變形、傾覆,風險較大,且其若能夠通過安全系數計算的大直徑懸臂樁成本過高,施工難度大,也未必能達到預期效果,因此,懸臂樁也不適用;

(4)該基坑開挖深度約為13 m,深度較大;而土釘墻僅適用于5 m以下的淺基坑,因此土釘墻亦不能采用。

2.3 支護方案的確定

(1)支護方案的確定。

經研究得知,支撐式支護結構穩定性強,剛度大,適用于各種類型的深基坑。對于該項目深基坑,支撐式支護結構完全能夠滿足地質及周邊各類復雜條件,同時亦可滿足基坑安全穩定系數的計算。遂確定采用支撐式支護結構。

(2)支護方案。

該工程采用順作法施工?;又苓厖^域支護墻采用φ1 200及φ1 000鉆孔灌注樁+3φ850× 600三軸水泥土攪拌樁止水帷幕+φ1 000×1 500高壓旋噴樁間止水樁;水平支撐體系根據開挖深度和環境保護要求采用兩道鋼筋混凝土內支撐,基坑壁支護體系見圖1、2。

3 基坑支護施工

3.1 施工順序

根據現場施工條件,基坑支護按以下順序進行施工:

圖1 基坑支護總平面圖

圖2 支護體系布置圖

三軸攪拌樁→旋挖灌注支護樁→高壓旋噴樁間止水樁及高壓旋噴坑內加固樁→旋挖灌注立柱樁→降水井。

3.2 支護樁立柱樁施工

本合同段支護樁設計直徑為1.2及1 m,立柱樁及工程樁設計直徑為0.8 m。根據所掌握的地層情況及工期要求等特點進行綜合分析確定,本工程灌注樁施工主要以旋挖鉆機造孔為主,配合優質膨潤土泥漿護壁、完成后于泥漿下澆筑混凝土的方法進行施工。

3.3 三軸攪拌樁的施工

本合同段三軸攪拌樁設計樁徑為850 mm,采用套接一孔法施工,樁間距為600 mm。根據設計要求,孔深必須大于17 m,且根據現場實際地層情況控制。

三軸攪拌樁施工按圖3中的順序進行,其中陰影部分為重復套鉆,以保證墻體的連續性和接頭的施工質量,保證樁與樁的充分搭接,以達到止水的目的。

3.4 高壓旋噴樁的施工

該基坑坑壁止水及被動區加固均采用高壓旋噴施工方式,高壓旋噴止水樁樁徑為1 m,樁長22.6 m;高壓旋噴加固樁樁徑為1 m,樁深分別為:靠坑壁一側4.5 m,靠坑內一側3 m,高壓旋噴加固樁從開挖面以上均為虛孔。

高壓旋噴樁采用P.O42.5級普通硅酸鹽水泥。水泥∶粉煤灰=1∶0.2,水泥和粉煤灰的用量不宜少于500 kg/m3。水泥漿液的水灰比不大于1。

圖3 三軸攪拌樁施工工藝圖

壓力控制:氣壓不小于0.7 MPa,水泥漿液流壓力不低于35 MPa。旋噴提升速度為8~10 cm/ min。旋噴樁施工宜采用三重管法,水泥漿液的流量大于30 L/min,鉆孔的位置與設計位置的偏差不得大于50 mm。

3.5 內支撐施工

該項目采用兩道支撐梁,支撐梁采用鋼筋混凝土梁。支撐梁體系的具體情況見表1。

內支撐結構施工工藝流程:挖除土體,整理場地→測量放線混凝土支撐位置→鋪設墊層→綁扎支撐鋼筋→立?!鷾y量并校正模板位置→混凝土灌注→拆?!B護。

表1 支撐梁體系數據表

4 結語

(1)在基坑開挖過程中及開挖到設計標高后,根據監測所得各項數據,當日變化值和累計變化值均滿足規范和設計要求,由此證明了基坑支護系統設計的合理性。

(2)在基坑開挖后,側壁滲水現象為零,反映出三軸攪拌樁及高壓旋噴止水樁從設計到施工的成功。

(3)采用鋼格構柱引柱后,將格構柱的垂直度控制在1/200范圍內,滿足設計和規范要求;導管一次性下放成功的概率達到100%。

(4)根據三軸攪拌樁施工中出現的卡、埋鉆的頻率,以及在遇到卵石層時鉆頭的下沉難度,三軸攪拌樁不適宜在砂卵石層中應用。

[1] 建筑基坑支護技術規程,JGJ120-2012[S].

[2] 建筑基坑工程監測技術規范,GB50497-2009[S].

(責任編輯:李燕輝)

向家壩灌區工程南總干渠首部取水隧洞貫通

8月19日,向家壩灌區工程南總干渠首部取水隧洞實現全線貫通。該工程于2013年6月17日啟動開挖,取水口位于向家壩右岸地下電站進水口上游,全長5136米,東南向至橫江處出口,設計引用流量為38立方米每秒。隧洞共布置S1號和S2號兩條施工支洞,四個作業面同時施工,最大單作業面長度約1.7公里。

南總干渠地質條件較差,尤其是S1號支洞上游主洞、S2號支洞上游主洞分別揭露出的煤層和崩塌堆積體寬大裂隙進一步增加了開挖期的安全風險。南總干渠先后近距離經過地下廠房帷幕、云南省水富縣醫院、水富隧洞和宜水高速高架橋等敏感建筑物,外圍施工環境極其復雜。

為確保南總干渠安全順利貫通,同時最大限度地減少對沿線敏感建筑物和居民的影響,三峽集團向家壩建設部與施工單位通過采取提前研究細化施工方案、關鍵部位現場聯合值班、不斷加強超前地質勘探和預報、充分發揮收斂監測和爆破安全監測在施工中的指導作用等一系列措施,確保了南總干渠開挖期“零質量、零安全”事故的實現。向家壩灌區工程位于川南干旱區,是一個以灌溉為主,兼顧城鄉生活、工業供水的大型水利工程,由取輸水及灌溉渠系、圈蓄水庫、提水工程及田間工程四大部分組成。

TV52;TU92;TU94+1

B

1001-2184(2015)05-0028-03

何成燕(1983-),女,重慶大足人,工程師,從事水利水電、城市建筑地基與基礎工程施工技術與管理工作;

任 刃(1987-),男,山西代縣人,助理工程師,從事基坑施工技術工作;

郭朋飛(1991-),男,河南沈丘人,技術員,從事基坑施工技術工作.

2015-08-25

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