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鬧市區緊鄰保護建筑的深基坑施工技術

2015-12-31 00:00:00郭悅立
基層建設 2015年14期

摘要:當前我國的城市發展水平不斷提高,建筑工程施工技術也在不斷的發展和進步,而緊鄰城市鬧市區地帶的建筑會受到許多因素的影響,所以在施工的過程中,必須要對其施工質量和工藝進行充分的控制,尤其要重視地基的穩定性,本文主要分析了鬧市區緊鄰保護建筑的深基坑施工技術,以供參考和借鑒。

關鍵詞:鬧市區;建筑;深基坑施工

在建筑施工的過程中,深基坑施工技術一直都是應用十分廣泛的一種技術類型,我們應對其進行嚴格的控制,尤其是當今城市的發展出現了越來越多的鬧市區,該區域的建筑,對穩定性和安全性的要求更高,所以必須要保證地基的穩定性和可靠性,而深基坑施工技術就能體現出這一功能,因此也受到了人們的重視和關注。

1、工程概況

某綜合大樓地下3層,地上6層,主體為含少量剪力墻的框架結構體系,基礎形式為鉆孔灌注樁+承臺筏片基礎。基坑呈長方形,邊長約為106m×45m,基坑總面積約4966m2,基坑開挖深度14.40m,靠近地鐵一側局部深底板開挖深度16.10m。

2工程施工中的難點

首先,要對場地土層的具體情況進行勘察,場地土第三層中局部存在著粉土夾層,如果產生動水壓力,就會出現嚴重的流沙現象,對地下連續墻成槽和基坑開挖而言是十分不利的,甚至還會造成嚴重的地基失效。

其次,擬建場地填土厚度比一般的場地要厚,場地的內部原來有一棟14層的大樓,該棟大樓曾經在20世紀90年代進行了拆除,拆除后在地面上產生了很多的殘留物。原有建筑物基礎埋深較大,所以要進行徹底的清理存在著較大的難度,施工作業面的面積也無法滿足要求。因此,采用常規開挖清障的方式將會對周圍的建筑造成較大影響。

再次,對現場勘查后發現,處在民房一側的地下連續墻墻體當中,一共有7根樁體。這些樁體會影響施工的順利實施。為了施工的正常進行,需要對其采取有效的技術措施進行拔除處理。在拔樁過程中,一定要對施工的強度進行充分的控制,防止對周圍建筑物的穩定性造成不良的影響,還可以有效避免不均勻沉降的問題出現。

最后,就是周邊的建筑物和基坑的距離非常近,距離基坑最近的東側居民住宅區建成于20世紀的30年代,主體結構為磚木混合結構,在長期使用過程中已經出現了較為嚴重的破損和開裂現象,承受變形的能力非常差,如果在施工中沒有進行充分的保護和處理,就很有可能會發生倒塌事故。此外,該工程處在鬧市區,深基坑施工中所面臨的難題較多,很多不確定因素會對工程進度和施工質量造成較大影響,無法保證工程質量。

3、基坑支護設計方案

3.1“兩墻合一”地下連續墻設計

根據周邊保護要求及基坑內分區域開挖深度的不同,本工程地下連續墻采用了4種不同的槽段形式。其中,基坑北側靠近某大廈一側采用厚度為600mm的地下連續墻圍護結構,墻底相對標高為-26.0m,墻頂標高為-2.30m;基坑西側靠近馬路一側為800mm厚地下連續墻,墻底相對標高為-29.0m;基坑南側靠近地鐵處為1000mm厚地下連續墻,墻底相對標高為-32.0m;基坑東側靠近老舊民房處為1000mm厚地下連續墻,墻底相對標高為-31.0m。地下連續墻采用水下C35抗滲混凝土,抗滲等級為S10。

3.2支撐系統設計

結合地下室基坑平面形狀及深度,基坑開挖深度約14.40m,明挖順作法施工,采用整體3道混凝土支撐、局部4道支撐,支撐平面為雙向正交的“十字對撐”布置形式,局部落深區(近地鐵隧道側)增加一道支撐。為了加強支撐間的整體作用,主撐之間設置聯系撐。

3.3地基加固設計

為減小基坑開挖對環境的影響,在東側基坑內被動區土體采用φ850mm三軸水泥土攪拌樁進行加固,以提高坑底被動區土體承載力,減小基坑變形,保護周邊環境。三軸水泥土攪拌樁呈格柵式布置,寬度6m,深度范圍從第二道支撐底部至基底以下4m。坑底以上水泥摻量為15%,坑底以下水泥摻量20%。

3.4維護設計對鄰近民房的保護措施

該工程的維護方案設計工作中,采用何種方式強化地基東側的民房保護工作是施工中一個十分重要的環節,為了更好的達到這一目的,我們在設計的過程中采用以下幾種措施:

首先,在東側的地下連續墻內、外兩側各設置一個攪拌樁,同時還要對攪拌樁槽壁的部分進行加固。施工前,應先對三軸水泥土攪拌樁進行處理,在施工的過程中要做好民房地基和地下連續墻的隔離工作,防止施工對地基的穩定性產生不利的影響。加固體在地下連續墻外側形成一個連續式的帷幕,可以很好的提升止水的質量和效果,起到防止基坑開挖過長造成的底墻滲漏問題。

其次,提高東側地下連續墻的墻體埋入深度,地下連續墻的厚度也應該有所增加,插入的深度要比西側的墻增加2米左右。

4、施工期間對民房的保護措施

4.1全套管回轉清障

影響東側地下連續墻施工的7根舊樁,距離民房外墻邊4~5m,舊樁為φ600mm長度33m的鉆孔灌注樁,考慮到障礙樁緊鄰東側民房,為減少對民房的不利影響,采用低擾動的FCEC全回轉清障拔樁施工工藝,驅動鋼套管在樁周360度旋轉切割鉆進,分離減摩后由專用設備將鋼絲繩鎖扣在樁身下部實施舊樁拔除。

樁拔除后立刻進行樁孔回填施工,以減少土體的擠壓位移。清障孔采用7%水泥土回填。基坑東側地下連續墻槽段經開挖探障及拔樁后土質松散,不利于地下連續墻成槽時槽壁的穩定,此處土體用深層攪拌樁滿堂加固。

4.2控制變形的坑外隔離、地基加固措施

(1)樹根樁隔離:為將地下連續墻成槽、基坑開挖對東側舊式民宅的影響降到最低,在地下連續墻與民宅之間設置一排樹根樁以形成地下隔離墻。樹根樁φ550mm@1100mm,深度18.5m,樁身強度為C25,樁中心距地下連續墻外邊1.2m,采用做一跳五間隔施工,以減少對環境的影響。(2)止水帷幕:樹根樁內側采用φ800mm@500mm三重管高壓擺噴樁,搭接300mm,樁深18.5m。加固后28d土體強度指標Ps≥1.2MPa。高壓擺噴樁為180°定向噴漿(即面向民房一側不噴漿),減少對民房地基的影響。

4.3地下連續墻在民房一側的施工方案

(1)地下連續墻的分幅寬度控制在5m左右,適當縮短分幅寬度可以有效利用土拱效應的影響、減少槽壁坍方,同時因為分幅縮短,各道工序施工時間也相應縮短,有利于成槽的穩定,確保施工質量。

(2)調整泥漿性能以減少在軟弱地層中成槽坍塌的危險性。依據以往地下連續墻施工經驗,地下③層淤泥質粉質黏土、④層淤泥質黏土,土質軟弱具有流變特性,較易在成槽時引起坍方。在該兩層挖槽時適當增加泥漿粘度和比重,形成護壁泥皮薄而韌性強的優質泥漿,并根據成槽過程中土壁的情況變化選用外加劑,調整泥漿指標,確保槽段在成槽機械反復上下運動過程中土壁穩定。

5、結語

緊鄰深基坑的保護建筑變形控制,必須從圍護施工的第一道工序開始,貫穿于整個地下施工的全過程,對地下連續墻、地基加固、挖土、降水、結構回筑等所有施工工序采取綜合性保護措施,最大限度地降低深基坑施工對緊鄰民房的影響。

參考文獻:

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