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超前微型樁復合土釘墻在深基坑工程中的應用

2018-05-07 06:26:51王文博
承德石油高等專科學校學報 2018年2期
關鍵詞:變形施工

劉 巖,龐 博,王文博

(1.承德石油高等專科學校 建筑工程系,河北 承德 067000;2.河北華熱工程設計有限公司,河北 承德 067000)

近年來深基坑工程不斷出現,促使深基坑設計計算理論的提高和施工工藝的發展。合理的基坑支護形式和施工,對工程進度和保護周圍環境能發揮重要作用。土釘支護經濟可靠、靈活、施工速度快、對環境影響小等優點而廣泛使用,但在高水位、松散土層中,基坑自穩能力差,無法滿足直立放坡要求、施工成本增加,土釘墻質量下降,導致基坑穩定可靠性降低。超前預支護微型樁復合土釘墻采用微型鋼管樁預支護,結合土釘墻以及預應力錨桿復合支護形式,對于自立性較差的松散土層或直立邊坡可起到超前支護作用,避免土釘施工過程中的邊坡局部失穩,有效控制基坑變形,而對基坑深度較大或周邊環境對變形限制較為嚴格時,還可增設預應力錨桿,同時微型樁嵌入坑底土層一定深度,能有效提高基坑底部抗隆起、滲流穩定性要求。該支護技術已被廣泛應用于國內外的一些基坑支護工程中,取得了較好的支護效果,也從中積累了豐富的工程實踐經驗。中國社會科學院中心圖書館12 m深基坑工程、山東某時代廣場11.5 m深基坑工程、廣州某9 m深基坑工程等,基坑周邊的施工環境復雜,施工場地狹窄,場地地質條件很復雜,采用超前微型樁復合土釘支護,成功地保證了基坑穩定性和基坑變形,取得了滿意的效果。

1 微型樁復合土釘墻的性能特點

1.1 構造組成

微型樁復合土釘墻由微型樁、土釘、噴射混凝土面層、排水系統組成,如圖1所示。微型樁指沿基坑側壁連續分布、用于控制基坑變形、提高基坑穩定性的小截面尺寸豎向構件,目前應用較多的是鋼花管注漿及預制管樁。土釘指植入土中并注漿形成的細長桿件,承受拉力與剪力并對原位土體進行加固,常見的有鋼筋桿體與注漿固結體組成的鋼筋士釘、擊人土中的鋼管土釘,構造如圖2所示。鋼筋網噴射混凝土面層由內置鋼筋網、加強筋及噴射混凝土組成,起到保護基坑側壁防止水土流失作用。排水系統包括坑內排水措施、邊坡泄水孔、基坑頂部防水截水措施。

1.2 應用范圍

微型樁復合土釘墻支護屬于臨時基坑支護措施,適用于安全等級為二級或三級土層基坑,使用時間不應超過1年,且不應超過設計規定。適用于地下水位以上或降水后基坑、自立性較差土層或直立邊坡的基坑,非軟土基坑深度不宜大于12 m,淤泥質土基坑深度不宜大于6 m。當基坑潛在滑動面內有建筑物、重要管線時不宜采用。

1.3 構造要求

微型樁復合土釘墻的構造如圖3所示,應采用微型樁與土釘墻面層貼合的垂直墻面。土釘各向間距,根據基坑深度及土層強度宜控制在l ~2 m,傾角宜為5°~20°,土釘長度按承載力計算確定,但應使各層土釘受力均勻。土釘成孔采用較多的是洛陽鏟或打入式鋼管,洛陽鏟成孔速度快、比較經濟,一般土層宜優先使用,打入式鋼管能有效克服松散土層塌孔、縮徑導致的土體擾動和沉陷,保護基坑周邊環境。打入式鋼管采用鋼花管,鋼管的外徑不宜小于48 mm,壁厚不宜小于3 mm,注漿孔應設置在鋼管末端(1/2~2/3)管長范圍內,每個注漿截面的注漿孔宜取2個,且應對稱布置,注漿孔的孔徑宜取5~8 mm ,注漿孔外應設置保護倒刺。

采用微型樁預支護時,宜在基坑上部設置預應力鋪桿。微型樁伸入基坑、底的長度宜大于樁徑的5倍、且不應小于1 m,間距不宜大于1 m。微型樁可用無縫鋼管或焊管,管徑48~150 mm,應采用水泥漿或水泥砂漿灌注密實。

面層噴射混凝土的強度等級不應小于C20,3 d齡期的噴射混凝土強度不應小于12 MPa。面層厚度不應小于80 mm,面層內應設鋼筋網,鋼筋直徑宜為6~10 mm,間距宜為150~300 mm,當面層厚度大于120 mm 時,宜設兩層鋼筋網,坡面外露的土釘頭之間應設直徑14~20 mm 的加強筋予以連接。

1.4 工作性能

一般土釘墻與聯合支護土釘墻的受力變形有一定區別,如圖4所示,一般土釘墻墻頂水平位移隨著開挖深度逐步向坑內發展,坑壁變形成傾斜直線,坑底以下(0.2~0.6H,H為基坑開挖深度)處位移為零。復合型土釘墻的位移表現為墻頂小、下中部大,墻體又向前凸起的趨勢,坑底以下相當深度處仍有這種位移趨勢。微型樁復合土釘墻從受力性能上,可視為由微型樁、面層、土釘和加固范圍內的原位土體四部分組成,故其破壞形式分為微型樁破壞、加固體體外整體破壞、加固體體內破土釘破壞和面層破壞。

2 設計計算理論

微型鋼管樁屬于土釘墻支護中的超前支護,且屬于柔性支護體系,在設計計算中仍采用土釘墻的理論進行計算。計算取單位長度按平面應變問題分析,采用簡化圓弧滑移面條分法進行基坑整體穩定性驗算,如圖5所示。最危險滑裂面是指土體、土釘及各復合構件提供的安全度之和為最小值的滑移面,通過試算搜索求得,驗算時應考慮開挖過程中各工況,驗算公式宜采用分項系數極限狀態表達法[1]。根據工程統計結果,整體穩定驗算考慮微滑移面以下超前微樁的抗力作用,通過設置組合作用折減系數,限制了這些復合構件的作用程度。當復合土釘墻底部存在軟弱黏性土時,還有可能出現坑底土體被坑周土體壓擠隆起,坑邊土體嚴重下沉的情況,應按地基承載力模式進行坑底抗隆起穩定性驗算,如圖6所示。

3 施工要點

微型樁復合土釘墻施工工藝及微型鋼管注漿樁施工工藝流程如圖7所示。

3.1 微型樁施工要點

微型樁樁徑較小間距較密,施工時嚴格按照定位線成孔要求樁位誤差<50 mm。為保證微型樁垂直度<0.5%,避免鉆孔向坑內外傾斜、孔底交叉,要求鉆孔前進行場地整平、鉆機就位后調整水平與垂直度。邊投料邊振動鋼管,保證投料逐步下沉,為防管內投料卡管,嚴禁快速傾倒,應少量投入,確保管內碎石的均勻。微型鋼管樁施工完成后在圍墻和樁之間實施壓密注漿,來解決早期由于施工不當引起的位移裂縫,同時達到加固地基的目的。

3.2 復合土釘墻施工要點

復合土釘墻施工必須符合“超前支護,分層分段,逐層施作,限時封閉,嚴禁超挖”的要求[2]。超前支護是指在基坑開挖前進行微型樁施工,待其強度達到規定后方可開挖,預支護可以控制地下水和限制基坑側壁位移的作用,保證基坑穩定。

基坑開挖所產生的地層位移受時空效應的影響,開挖暴露的面積越大,位移也越大,為控制位移,施工應按照設計工況分段、分層開挖,分層厚度應與土釘豎向間距一致。下層土的開挖應等到上層土釘注漿體強度達到設計強度的70%后方可進行,每層開挖后應及時施作該層土釘并噴護面層,封閉臨空面,減少基坑無土釘的暴露時間。工程中因超挖而造成的基坑坍塌事故屢有發生,即使未造成基坑坍塌事故,基坑開挖期位移過大,也會使基坑使用期的安全度下降。因此,分層開挖時應嚴格控制每層開挖深度,協調好挖土與土釘施工的進度,嚴禁多層一起開挖或一挖到底。

地面超載是施工中土方、材料、構件、機具等臨時性堆料及大型運輸車輛。地面堆載擺放不合理極易導致基坑坍塌事故的發生,所以施工過程中應嚴格平面布置圖選擇合適的安全距離堆放,不得隨意更改大型運輸車輛行車路線。

3.3 排水措施

水患是基坑工程的“大敵”。地下水、雨水、施工用水下滲、舊管道滲漏等,影響施工進度、延誤工期,另外長時間排水不暢,會使土體強度降低,導致基坑坍塌。因此應做好場區的排水系統和地面硬化。

場區排水應包含地表排水系統、坑內排水系統、坡前引水系統。地表排水系統主要是沿基坑周邊設置坡頂擋水墻截水溝,避免雨水流入基坑,地面排水坡度不宜小于0.3%。坑內排水系統由排水溝和集水井組成,坑內排水溝將積水排入集水井,并通過水泵及時排除到坑外,排水溝宜離開坡腳一定距離,以免沖刷、浸泡坡腳,危及邊坡的穩定性。坡前引水系統主要是在噴射混凝土層中架設導水管,將部分地下水引入坑內集水井,并通過集井及時排除坑外。

3.4 變形監測

為了及時掌握邊坡變形動態,保證邊坡安全穩定和工程順利進行,要對邊坡進行變形監測,以便于及時發現問題,起到預控目的。監測對象根據基坑安全等級主要有:地下水位、鄰近建筑物和道路的水平位移、支護結構水平位移及坡頂沉降等內容。

支護施工階段,每天監測1次,在完成坑開挖,變形趨于穩定的情況下,可適當減少監測次數,直到支護退出工作為止。各觀測點和基準點要嚴格保護并做明顯標記。觀測嚴格按時間進行,不許漏測,開挖接近槽底時,觀測人員不得離開現場。加強對周邊建筑物的沉降觀測。邊坡支護進行之前,做好基準點,在相臨建筑物上按標準留置足夠數量的觀測點。

根據地層條件、基坑安全等級確定復合土釘墻變形控制指標的建議值,復合土釘墻側向位移范圍一般在0.1%H~1.5%H,軟土中多數在0.3%H~1.5%H之間,一般土層中多數在0.1%H~0.7%H之間。

3.5 基坑開挖預警措施

在施工開挖過程中,基坑頂部的側向位移與當時的開挖深度之比,砂性土為主土層超過3‰、黏性土為主土層超過5‰時,應密切加強觀察并及時對支護采取加固措施。當發現基坑頂位移超標,地面裂縫較大時,土釘墻部分應采用加密土釘或打預應力錨桿的方法解決,樁錨支護部分采用補打錨桿的方法補救,嚴防事態擴大。

4 結語

在基坑施工過程中,微型樁復合土釘墻有效控制坡頂變形,無局部塌陷發生,確保邊坡安全穩定,與護坡樁方案相比,節約造價、施工速度快,此在深基坑支護應用方面會有很大的發展空間。同時,由于計算分析理論、工作性狀認識尚不完善,使得微型樁復合土釘墻的使用受到一定程度的限制,這就要求在設計施工過程中多結合經驗、構造要求,尤其加強基坑變形監測。

參考文獻:

[1] GB50739—2011,復合土釘墻基坑支護技術規范[S].

[2] GB50086—2015,巖土錨桿與噴射混凝土支護工程技術規范[S].

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