(中鐵十六局集團第四工程有限公司,北京 101400)
基坑工程涉及土力學中強度、變形、穩定性及巖土與支護的相互作用等問題,是一個綜合性的巖土工程難題[1~3]。在當前的城市布局中,城市道路、建筑、管線等分布集中,基坑的開挖伴隨著管線保護、周邊建筑物保護等問題[4]。而施工現場往往不具備大面積放坡支護,因此,如何在有限的空間內,在保證基坑的穩定性的前提下,盡量減少對周邊環境的擾動,成為業內的熱點問題之一[5]。
宜春市東方紅小區(C21)建設工程項目位于江西省宜春市,其基坑周長約950m,開挖面積約54 621m2,為不規則多邊形,開挖深度4.50~5.30m,基坑內部局部高差0.8m。基坑位置及平面形狀見圖1。

圖1 基坑位置及平面形狀示意圖
擬建場地根據鉆探揭露,按其成因類型及地層時代,地層可分為第四系全新統人工填土層Q4ml、第四系全新統沖洪積層(Q4al+pl)、第四系中更新統坡洪積層(Q4dl+pl)、二疊系下統茅口組(P1m)。中等風化灰巖呈無規律隨機分布。基坑范圍內地下水類型主要為3 種類型,分別是上層滯水、松散巖類孔隙水和巖溶裂隙水。
結合現場踏勘結果,自地下室邊線至3 倍基坑開挖深度范圍內,場地東側道路為平安東路,城市次干道,路寬10m,道路兩側分布雨水、污水管網,污水管管徑500mm,距地下室邊線10.5m,雨水管管徑800~1 500mm,距離擬建地下室邊線20.5m。管線埋深2.5~3.9m。場地西側為在建磡上小區。場地北側道路為袁州大道(宜新路),城市主干道,道路寬42.0m。道路路緣石距離擬建地下室邊線10.40m。袁州大道道路兩側路面下埋設雨水、污水管網。污水管管徑500mm,距離擬建地下室邊線13.8m,雨水管管徑1 500mm,距離擬建地下室邊線17.0~18.0m,管線埋深3.7~4.5m,沿擬建場地圍墻分布電力電纜,距離擬建地下室邊線4.0~5.0m,埋深約2.5m。
1)本工程基坑局部開挖深度較大 最大開挖深度達5.3m,屬深基坑二級危險源[6],支護結構本身的穩定性及強度要求較高。
2)環境保護要求高 擬建場地東、南、北側周邊管線距離較近。管線較多,支護難度較大。
3)基坑開挖深度 影響深度內主要有孔隙潛水,賦存在卵石層中的第四系孔隙水,距坑底較近,對基坑開挖影響較大[7]。
基坑施工,不僅要確保基坑的開挖支護安全以及周邊構建筑物、管線的安全,還要考慮施工便利性及經濟型及工期,如何在業主規定的工期內,保質保量地完成工程,同時還要提高工程的經濟性,是一個完整的系統工程。
因此,在設計時,要根據工程的客觀條件,采用合適的支護形式,完成對基坑的開挖與支護。設計原則如下。
1)安全可靠 安全是前提,必須保證。
2)技術可行 安全可靠的技術措施有多種,但在實際工程中,要根據工程的特點,因地制宜、因人制宜、因材制宜,采用成熟的技術措施,保證工程的質量。
3)經濟合理、方便施工 基坑開挖不僅需要考慮安全可靠,技術可行,同時也要考慮經濟性、便利性,因從整個工程建設的角度出發,綜合各方面因素,物盡其用,人盡其才,綜合各種因素,擇優而定。
通過綜合考慮本工程的特點,并根據業主的具體要求,本著“安全可靠,經濟合理,技術可行,方便施工”的原則,經過細致分析、計算和方案比較,本基坑分段設計方案確定如下。
1)圍護結構 根據基坑開挖深度、工程地質以及周圍環境條件,結合地區基坑支護經驗,可選擇的圍護結構有:排樁、SMW 工法樁、土釘墻,比選結果如表1 所示。

表1 維護結構比選表
2)地下水控制系統 本工程基坑開挖深度最大5.3m,地下水位高于基坑底、水位降深約2~3m,如采取密閉止水帷幕,造價太高不經濟。由于基坑揭露含水層主要為卵石層,地下水位降低對該土層沉降影響較小。故可以不考慮密閉止水帷幕。但由于地下水為高于基坑底,可采用管徑降水降低基坑內地下水位,保證土方開挖時坑底干燥。另外需在坑內、坑頂設置排水溝,組織地表水。
3)支護方案比選結果 經過上述比選,結果如下:①本工程北側東側、南側段支護深度4.50~5.30m,采用“單排懸臂排樁”支護;②本工程南側西側段支護深度4.50m,周邊環境簡單,經技術、經濟對比,該段采用“土釘墻”支護;③地下水控制系統:坑內采用管井井點降水,另外坑頂、坑底設置排水溝組織地表明水。
根據《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-2012)有關規定,本基坑采用理正基坑支護設計軟件F-SPW7.0 進行設計計算。

圖2 基坑計算模型示意圖(單位:m)
根據已往工程經驗,“懸臂排樁支護”參數擬采用前后排樁徑0.9m,樁間距1.2m,排樁頂設置冠梁,尺寸1.0m×0.8m。取基坑開挖深度最大處(5.3m)進行設計驗算(圖2)。土層具體參數如表2 所示。

表2 土層參數表
根據理正基坑支護設計軟件計算結果,對基坑支護結構內力位移、地表沉降、整體穩定性等進行分析,結果如圖3~圖7 所示。
通過計算可得出以下結論。
1)基坑整體穩定安全系數Ks=1.549>1.30,滿足規范要求。
2)基坑Kov=1.237>=1.200,滿足規范抗傾覆要求。
3)支護底部Ks=2.664 ≥1.600,抗隆起穩定性滿足,基坑深度25.320 處Ks=4.333 ≥1.600,抗隆起穩定性滿足。
4)基坑突涌穩定安全系數K=1.399>Kh=1.10,基坑底部土抗承壓水頭穩定。
5)嵌固深度Ld=7.5m,滿足構造要求、抗傾覆要求、整體滑動穩定性要求及抗隆起穩定性要求。

圖3 內力位移包絡圖

圖4 地表沉降圖

圖5 整體穩定驗算圖

圖6 抗隆起驗算圖(單位:m)
場地地下水位埋深較淺且水量較小,水位降深較小,不考慮采用密閉式止水帷幕,基坑內以管井降水井,保證作業面滿足要求。

圖7 突涌穩定性驗算圖
1)管井降水井 在基坑內部,按照間距35~40m 布置降水井,以降低地下水位,滿足土石方施工和主體結構施工要求,降水井孔徑500mm,濾管為直徑300mm 的PVC 管,井底入基巖面不少于1.0m,要求降水至基坑底以下1m。
2)截、排水系統 在基坑坡頂外側約1m 處設置截水溝,攔截地表雨水,排入附近排水系統;坡底設置集水井,間距25~30m,用于收集坡腳排水溝內的積水,再利用水泵抽排,排入市政排水系統。
本文依托宜春市東方紅小區深大基坑工程,通過充分考慮周圍環境及地質條件后,采用“單排懸臂排樁”支護與土釘墻支護組合支護技術及管井降水與排水溝組合排水方式,主要結論如下。
1)通過理正基坑支護設計軟件F-SPW7.0計算,當采用前后排樁徑0.9m,樁間距1.2m,排樁頂設置1.0m×0.8m 冠梁時,基坑樁身位移、地表沉降、整體穩定、抗傾覆、抗隆起均滿足設計要求。
2)基坑內采用管井降水井,坑頂、坑底設置排水溝組織地表明水,既可保證施工安全,又可為施工提供足夠的作業面。