文/崔建波 邱宇 張春輝(中國兵器工業北方勘察設計研究院有限公司;河北省地下空間巖土工程技術創新中心)
城市化進程的加劇,基本建設進行的如火如荼,建筑行業在其一中占有重要位置,事關安全、經濟、民生的基坑工程也越發引起公眾注意,大到國家影劇院、廣州塔,小到頂管的接收井,基坑工程伴隨著建筑施工而進行,是建筑施工重要構成部分,他的安全直接影響著建筑工程的安全。因此,基坑工程的支護手段眾多,各有優劣,而在地鐵工程中,內支撐支護結構應用最為普遍,其中鋼支撐結構可循環再利用,拆卸安裝簡便、性價比高,又是內支撐支護體系中的寵兒。然而,其預加力的施加一直為人們所議論,預加力的大小直接影響基坑變形、基坑安全和基坑工程造價,格外引人關注。
支撐設計是根據施工中不同工況下出現的最大軸力乘以分項系數,再乘結構安全性系數得到的設計值設計的,因此,在支撐架設初期,支撐未達到設計中的最大軸力,圍護結構與支撐之間有一定的空隙。因此施加支撐鎖定力的作用主要體現在:(1)通過施加鎖定力減小圍護結構與支撐之間的空隙,為下道支撐安全施工創造條件;(2)鎖定力的施加相當于用支撐將圍護結構向基坑外側頂,這樣,可以恢復一定的土體變形,較小基坑周邊變形。但是支撐的施加對基坑圍護結構和支撐自身有一定影響以及體現在:(1)過大的鎖定力需要強度較高的支撐,剛度較大的支撐在計算過程中支撐的受力分擔較多,支撐受力加劇,造成浪費;(2)過大的鎖定力對圍護結構受力產生影響,由于土體位移較小,不能達到主動應力狀態,而處于靜止土壓力狀態下,靜止土壓力大于主動土壓力,圍護結構荷載增加,配筋、強度都要增加,導致增加工程成本。因此施加合適的預加力對內支撐結構尤為重要。
《建筑基坑支護技術規程》(JGJ120-2012)中4.9.9規定:預加軸向壓力的支撐,預加力值宜取支撐軸向壓力標準值的0.5~0.8倍。其跨度較大。到底施加多少合適,工程技術人員總結著自己的經驗,我們可以看到,各地區有著各自的地方標準,其中的規定也不盡相同。上海地方標準《基坑工程技術規范》(DG/TJOB-61-2016),鋼支撐的預壓力控制值宜為設計軸力的0.5~0.8;北京地方標準《城市軌道交通工程設計規范》DB11/995-2013,規定鋼支撐預加軸力取設計軸力標準值的0.3~0.7;北京地方標準《基坑工程內支撐技術規程》DB11/940-2012,規定鋼支撐預加軸力宜取設計軸力設計值的0.3~0.75;廣州省地方標準《廣州地區建筑基坑支護技術規定》(GJB 02-98)支撐預加壓力值取支撐力設計值的0.4~0.6 倍;深圳市地方標準《深圳市基坑支護技術規范》SJGO5-2011預加力值宜取支撐設計軸力的 0.5~0.7;河北省地方標準《建筑基坑工程技術規程》(DB 13(J)133-2012)規定鋼支撐預加軸力應取設計軸力設計值的0.5~0.75。
本文案例為石家莊市某明挖地鐵車站,基坑深度17m,鋼支撐采用Q235鋼管ф630×16。車站所在地層情況土層物理力學性質表如表1所示。

表1 工程地質表
隨著預應力的增大,則樁身受到的彎矩、剪力增大,配筋面積增大。應當注意的是樁身控制剪力、彎矩出現反轉,此時反轉對應比例為支撐軸力設計值的54%~62%之間,這是因為預應力較小時,支撐處的位移較大,樁身所受到的彎矩剪力較小,支撐軸力計算值較小。
(1)根據以上分析,樁頂水平位移/地表沉降隨著預應力增大而減小,當支撐預應力取的56%支撐軸力標準值時,圍護樁主筋計算配筋率最低,此時樁身配筋較為經濟,因此建議預應力最高不大于支撐軸力標準值的60%。
(2)根據圖可以看出隨著支撐預應力的增大,樁身剪力、彎矩控制值出現反轉,對于非均勻配筋應引起足夠重視防止,比較各個工況下配筋滿足要求。