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昆山市中環快速化改造工程E-Ⅱ標段三星電機廠(下稱三星廠)門口原河道(FMK6+410~MK6+740)向東改移4 m,需新建門口箱涵。
新建箱涵長42 m,分為2 孔,每孔寬4 m,基礎開挖深為4.7 m(箱涵頂面至坑底深度),結構采用C30鋼筋混凝土,基礎下采用厚50 cm礫石砂加固。
由于新建箱涵東側邊距離三星廠門衛外墻為3.5 m,對基坑圍護結構要求較高,為確保三星廠門衛在施工期間的安全,東側擬采用12 m拉森鋼板樁,西側采用長9 m普通鋼板樁圍護加2 道鋼圍檁支撐(首層支撐為雙拼400 mm×400 mm H型鋼支撐、2 層支撐為φ609 mm鋼管柱支撐)施工方案,如圖1所示。

圖1 三星廠箱涵圍護平面
1.2.1 深基坑施工對鄰近建筑物和管線的影響
整個基坑長約50 m,寬約11.5 m,開挖深4.7 m,基坑東側2 m處有一φ1 000 mm給水管,東側3.5 m處是三星廠門衛室,且基坑東西側均需保證道路通暢,如此復雜的環境一次性開挖后,土體卸載后極易造成基坑變形,基坑變形對周邊環境影響將非常大,尤其是緊鄰的建筑物和管線,一旦施工對建筑物或管線造成破壞,后果將不堪設想,因此保證鄰近建筑物和管線的安全是此項工程的重中之重[1]。
1.2.2 需在汛期前完成,工期緊
本工程需斷流施工,所以務必在汛期前施工完成并通水,否則對昆山市水網將造成較大壓力。
1.2.3 需保證三星廠員工正常通行
本工程施工期間,需保證三星廠員工正常通行,需在新建箱涵南側老河道上新建一條橫穿河道的人非通道,這對施工安全以及施工組織安排上提出了較高的要求。
施工箱涵前,先在新建箱涵南側15 m處設置1 條頂寬2.5 m的人非通道,便于廠內人員進出。便道設置為東西走向,橫跨原有河浜,人非通道采用厚15 cm混凝土面層,厚5 cm碎石墊層,下面用素土填筑并夯實。
箱涵結構采取整體一次性實施,圍護結構采取整體封閉施工[2]。鋼板樁施工前在現有地面開槽,沉樁后鋼板樁頂標高與現場地面保持平齊。同時在箱涵東側有一三星廠門衛房,距離箱涵基礎邊3.5 m,為確保箱涵施工期間三星廠門衛室的安全,東側需用長12 m的拉森鋼板樁(SKSP-Ⅳ型)進行圍護,西側用32b#長9 m鋼板樁圍護,并用400 mm×400 mm H型鋼圍檁及支撐(首層支撐400 mm×400 mm H型鋼,2 層支撐φ609 mm鋼管柱)。箱涵支撐在開挖前設置第1道,第1道支撐頂高程為2.5 m,因西側鋼板樁是在老箱涵破碎后才打入的,因此邊鋼板樁外面為空缺部分,所以待第1道支撐撐好以后,將西側鋼板樁外的空當部分填土密實后再開挖基坑,確保鋼板樁圍護牢固,第2道支撐在開挖后及時支撐(圖2)。

圖2 三星廠箱涵施工斷面
箱涵破除前需在東側拉森鋼板樁打設以后方可施工,老箱涵采用鎬頭機破除,先破除箱體頂板,清除箱體內淤泥,然后對需打設西側鋼板樁部位的老箱涵基礎進行破除,待西側鋼板樁打設完成以后,對上部進行支撐,破除鋼板樁圍護內的老箱涵并挖除。
3.1.1 長12 m拉森鋼板樁入土深度及鋼板樁長度計算
因開挖深度為4.7 m,為確保基坑穩定及三星廠門衛安全,東側鋼板樁采用長12 m的拉森鋼板樁(SKSP-Ⅳ型),圍檁采用400 mm×400 mm H型鋼及2 道支撐(首層雙拼400 mm×400 mm H型鋼,2 層φ609 mm鋼管柱撐)。地面荷載q=1 kPa,拉森鋼板樁的抵抗矩W=2 043 cm3,應力σ=205 MPa。
鋼板樁穿過厚4 440 mm的黏土,進入粉土層7 560 mm。黏土層重度為17.2 kN/m3,內摩擦角為9.2°,內聚力為13.3 kPa,粉土層重度為17.9 kN/m3,內摩擦角為12.6°,內聚力為14.8 kPa。
經計算,東側長12 m拉森鋼板樁符合要求。
3.1.2 長9 m鋼板樁入土深度及鋼板樁長度計算
因開挖深度為4.7 m,西側采用長9 m 32b#槽鋼鋼板樁圍護。地面荷載q=10 kPa,32b#槽鋼鋼板樁的W=503.55 cm3,σ=205 MPa。
經計算,西側鋼板樁長度可選9 m。
3.1.3 鋼板樁支撐驗算
1)經計算,400 mm×400 mm H型鋼支撐驗算合格。
2) 經計算,φ609 mm×14 mm鋼管柱支撐驗算合格。
3.1.4 二道支撐拆除換撐驗算
經計算,二道支撐拆除換撐驗算合格。
3.1.5 鋼筋選擇
經計算,確定鋼筋截面積及配筋。
3.1.6 跨中撓度計算
經計算,跨中撓度計算合格。
基坑開挖深為4.7 m,采用板樁作圍護結構,樁長為9 m,樁頂標高為1.5 m。計算時考慮地面超載10 kPa。
經計算,整體穩定性、坑底抗隆起、抗傾覆均符合要求。
復核設計道路中線,施工過程中根據斷面對箱涵中心線進行測量放樣,報監理工程師復測后,開挖工作采用人工配合挖掘機進行,先用挖掘機沿開坑線挖至基底設計標高上20 cm,然后用人工將剩余部分清理至基底設計標高,并整平[3]。
根據設計圖紙,箱涵基層寬9.11 m,墊層寬9.51 m,因此開挖寬度控制在11.5 m,采用長12 m拉森鋼板樁圍護施工。
根據設計,箱涵底部基層為50 cm砂礫墊層+10 cm C20素混凝土墊層。在開挖、整平工作完成后,隨即進行墊層施工工作,在左半箱涵、右半箱涵底部每10 m沿箱涵中線對稱釘木樁,將高程引至各木樁,在木樁上畫紅線控制墊層厚度。
砂礫墊層采用機器+人工攤鋪、夯實并找平,高程、坡度等滿足設計要求后方可進行素混凝土墊層施工。素混凝土使用預拌混凝土,人工收漿找平。
基礎高度中間為37 cm,斜角處為70 cm,墻身澆筑至三角上30 cm處。澆筑基礎時模板采用木膠板,一次成形。為了防止模板受到混凝土內應力的影響而變形,保證箱涵基礎的線形與美觀,在模板縱向每0.3 m加豎向肋骨1 根,橫向每0.5 m加1 條橫向肋骨。兩側模板采用對拉螺栓對拉,外側模板支撐在拉森鋼板樁上。模板內涂刷脫模劑并安裝嚴密,嚴禁使用廢機油代替。
按設計位置設置沉降縫,沉降縫寬度為2 cm縫內填瀝青木板,設置在擋墻與箱體、相鄰箱體之間。
沉降縫設置做到兩端豎直、平整、上下貫通,沉降縫的填塞符合設計及規范要求[4]。
箱涵底板采用C30混凝土現澆而成。采用預拌混凝土,當混凝土到現場時,檢查其坍落度、均勻性等指標,合格后方可使用。混凝土振搗采用插入式振搗器,混凝土振搗應充分密實為止。密實的標志是混凝土停止下沉,不再冒出氣泡,表面呈現平坦、泛漿現象為止。
混凝土基礎南半幅不間斷澆筑一次成型。當混凝土達到2.5 MPa時,則進行箱涵基礎模板的拆除與墻身模板的安裝。
墻身及頂板采用一次澆筑成形的施工方法。板安裝時,墻身模板沉降縫按設計位置設置,做到兩端豎直、平整、上下貫通,沉降縫的填塞符合設計及規范要求。
在施工墻身混凝土時,混凝土按一定厚度、順序和方向分層澆筑。混凝土澆筑應連續進行,如因故必須間斷時,其間斷時間應不大于前層混凝土的初凝時間或能重塑的時間,并且不能形成明顯的施工冷縫。
當混凝土強度達到2.5 MPa時,則進行箱涵墻身模板的拆除,頂板模板待混凝土強度達到100%時拆除。
墻身混凝土模板拆模后,先清除基坑內的碎木屑、垃圾及表面虛土。基底先灑水潤濕,再用小型沖擊式夯實機夯實。然后采用6%灰土分層回填,壓實機械采用小型沖擊式夯實機,每層松鋪厚度為30 cm,分層回填時,每層壓實度須達到96%以上。分層回填至箱涵頂。
箱涵施工結束后,在箱涵東西兩側各澆筑一塊搭板,東側搭板長8 m,寬3.5~5.0 m,共計5 塊;西側搭板長4.305 m,寬3.0~5.5 m,共計8 塊。
每塊搭板縱向縫之間采用鋼筋拉桿進行連接,搭板采用C30鋼筋混凝土澆筑。
鋼筋在加工場地集中加工,加工前應對鋼筋進行檢驗,合格后才能使用。嚴格按設計圖紙對鋼筋放樣加工,加工成型備用。鋼筋綁扎應按圖紙要求進行綁扎。鋼筋長度、間距等應滿足設計和規范要求,并保證縱、橫向鋼筋直順。搭板鋼筋共2 層,下層縱向鋼筋為φ20 mm,上層縱向鋼筋為φ12 mm,為保證上下層鋼筋的間距和2 層間的整體強度,預先焊接梯形支架。綁扎上層鋼筋前將梯形支架安裝好。
立側模時務必保證模板的穩定性,混凝土澆筑前,嚴格控制每輛車混凝土的坍落度,對不合格的堅決退回[5]。采用混凝土泵送車進行澆筑。首先由人工將混凝土攤平,攤鋪厚度一般高出設計厚度1 cm。由于搭板厚35 cm,采用插入式振搗棒振搗。移動間距不應大于30 cm,與模板保持5~10 cm的距離。插入時宜快進慢出,表面泛漿,不再冒氣泡時才能徐徐拔出振搗棒。
振搗完成后,用木抹子進行抹平,并進行頂面高程的檢測,符合要求后將表面抹平。澆筑混凝土時,嚴禁施工人員踩踏和下壓鋼筋網,保證鋼筋位置準確。混凝土養護采用土工布覆蓋,澆水養生。養護期間,嚴禁上人踩踏,防止出現腳印。
搭板的表面應平整,邊緣順直。混凝土強度達到設計強度的80%以上時才能進行路面結構的施工[6]。
1)測量檢測情況:比較實測坐標與設計坐標,最終的各項點位差均控制在5 mm以內;比較實測標高與設計標高,最終差值均控制在3 mm以內,且以上數據均符合設計規范要求。
2)經濟效果:通過嚴格計算,采取單邊采用普通鋼板樁的形式,從而減少對鋼板樁的使用。通過此項措施為項目直接節約成本10%左右(主要包括人工費以及鋼板樁費用),間接減少了鋼材、電、油的能源損耗。
3)進度效果:通過嚴格計算,采取單邊采用普通鋼板樁的形式,加快了鋼板樁搭設拆卸流程。通過采用該項措施,提前1個月完成了施工任務。
4)質量安全效果:根據規范要求,項目部建立質量管理體系,全面對工程的施工進行質量管理與監督,消除質量隱患,施工中無任何安全事故發生,確保施工質量。
在此工程中,我們在有限的空間和時間里,通過合理的技術變更及選擇不同的施工方法,施工過程中切實落實設計和規范要求,加上人機料的合理搭配,最后工程得以保質保量按時完成。
從現場實施情況來看,本工程基坑本身變形處于控制范圍內,周邊建筑物、管線保護完好,并通過合理的施工方案確定及施工組織安排節約了工期、節省了成本,得到了業主等單位的好評。