李書華 唐浩凱 彭曉東
中國建筑第二工程局有限公司 湖南 長沙 410005
常德碧桂園·十里公園項目位于湖南省常德市武陵區,總建筑面積420 000 m2,項目分為3個地塊,即A、B、C地塊。地上最高27層,地下1層,基礎形式為長螺旋鉆孔灌注樁+獨立基礎,結構形式為框架、剪力墻結構,抗震設防烈度為7度,結構抗震等級為三級,建筑結構安全等級為二級,結構設計年限為50 a,為大型民用建筑項目,業態為大型住宅社區、公寓、附屬商業、幼兒園(圖1)。

圖1 項目效果圖
根據地勘報告,本次勘察時在西南部場區4#樓處發現有防空洞(圖2),埋深3.50~8.00 m,呈南北走向,洞室長×寬約為30 m×12 m(通道約160 m×1.6 m,已超出場地范圍),為磚砌體結構,現已棄用,地勘建議基礎施工時排障。但根據現場開挖情況,除南北方向防空洞外,場地內還存在零星小截面洞室,主洞室平面走向如圖3所示。

圖2 場地內防空洞實景

圖3 場地內防空洞分布
根據《湖南省常德市城市地質圖集》(湖南省地質礦產局編)分析:擬建場地位于洞庭湖中斷坳之常德新斷坳構造單元,區內新構造運動以斷塊性活動為主,各構造單元以斷層為邊界,各斷塊沿著邊緣斷層呈整體性較緩慢地抬升或下陷。在場地內及鄰近地段,未發現大的構造活動斷裂帶,地層及地質構造相對簡單,對擬建工程影響小。常德于1631年發生過里氏6.75級地震,震中位于常德市城北太陽山一帶。
根據地形、地質條件和勘察期間的地表調查,在可能影響擬建建筑物穩定性的范圍內,不存在產生崩塌、泥石流等地形條件,不存在產生巖溶和巖溶地面塌陷的巖性條件。場區及其周邊無采掘活動,不存在地下采空區。地下水資源的開采強度較低,沒有形成區域性地下水位降落漏斗,未發生明顯的地面沉降和地裂縫。區內新構造運動表現為各斷塊沿其邊界呈整體性地緩慢抬升或下陷,擬建場地及鄰近區域處于緩慢下陷區,未發現活動斷裂通過。
本工程主樓均采用長螺旋鉆孔灌注樁,樁徑在800~ 1 200 mm之間,樁長在22~25 m之間,樁端持力層為中風化泥質粉砂巖,樁端進入持力層不小于7 m,地基基礎設計等級為甲級。
根據防空洞分布圖,確認防空洞主洞下穿3#樓主樓,且部分長螺旋灌注樁要穿越防空洞,如針對此部分樁不采取措施,極易造成漏漿、坍孔,甚至出現吊錘、卡錘及埋錘等危害,對施工安全及進度造成影響。
針對上述技術難點,計劃采取4種施工方案備選[1-2]。
方案一:整體開挖破除法。先采用大開挖方式,將防空洞上部回填土全部挖掉,然后采用破碎機將防空洞頂部結構全部破除,將防空洞填起來,再進行長螺旋灌注樁及獨立基礎施工。
方案二:灌注樁采用片石黏土筑壁法施工,獨立承臺采用小面積混凝土換填施工。
方案三:灌注樁采用鋼護筒跟進輔助法施工,獨立承臺采用小面積混凝土換填施工。
方案四:調整基礎形式,將長螺旋鉆孔灌注樁調整為人工挖孔樁,獨立承臺采用小面積混凝土換填施工。
采用方案一,土方開挖量極大,而且土方外運受天氣制約,施工進度不可控,同時防空洞破除后仍舊存在漏漿風險,回填量大,另外項目周邊為居民聚集區,采用破除的方式噪聲太大,污染周邊環境。采用方案二,防空洞截面大,采用片石黏土筑壁工程量大、成本高、不可控因素多,且存在漏漿及坍孔風險,不適合本項目。方案三的施工進度快,施工難度及工程量均最小,各方面均可控,質量有保證。方案四的施工質量有保證,但施工進度慢,該地質情況下安全風險較大,安全系數不如長螺旋鉆孔灌注樁。綜上,采用方案三,即灌注樁采用鋼護筒跟進輔助法施工,獨立承臺采用小面積混凝土換填施工。
1)試樁。該處樁基施工前,應按照規范要求先進行試樁,按照設計要求,同一條件下不少于3根。正式開始施工前,需待試樁報告出具后且得到設計院的確認。工程樁的施工工藝及成樁質量必須與工程試樁一致。
2)鋼護筒選擇。根據超前鉆資料,確定護筒長度和內徑,護筒長度=防空洞高度+防空洞頂到地面高度+30 cm,護筒內徑大于樁徑10 cm。護筒采用厚9 mm鋼板制作,制作時需采取防止護筒變形的措施,保證護筒的質量及剛度。
3)鋼護筒安裝。采用振動錘將鋼護筒振動下沉至防空洞底部,為保證鋼護筒的強度和剛度,每隔2 m,設加強鋼板箍增加剛度。為保證鋼護筒順利下滑,要求樁孔豎直,無歪斜、頸縮。安裝時,做好旁站工作,防止偏位。
4)鉆孔。鉆機對準鉆孔位置后,開動鉆桿驅動,順時針旋轉鉆進,直到達到深度要求為止。鉆桿逆時針旋轉,慢慢提升,清理鉆孔內的土方,采用氣舉反循環或旋挖鉆機清孔,孔深驗收合格后下鋼筋籠,澆筑混凝土。下放鋼筋籠時需不斷調整其位置,防止鋼筋籠偏位造成鋼護筒損壞及偏位。
通過采用鋼護筒,3#樓下穿防空洞螺旋樁澆筑時未出現漏漿情況,施工過程安全可靠,澆筑順利。
除3#樓外,車庫大面積單柱承臺均位于防空洞上部,針對單柱承臺,則采用獨立施工方法,將承臺落至防空洞底部+頂部設置下柱墩的方式處理。
首先,將承臺位于防空洞頂部的具體位置測量放線并做好標記。然后采用挖掘機及破碎機將承臺區域防空洞破除,防空洞破除范圍為承臺各邊擴大50 cm。承臺底標高=防空洞底標高-承臺截面高度尺寸。
按照圖紙設計要求施工首級承臺,并將獨立柱施工至下柱墩底部,就地回填(圖4)。

圖4 承臺施工剖面
后續施工按照圖紙要求進行。經過現場施工,該方案適用于防空洞上部單柱承臺施工,施工方便,進度較快,成本相對較低,滿足質量要求。
按照設計要求,樁身施工完畢后應進行樁身完整性和單樁豎向抗壓承載力檢測,樁身完整性檢測采用低應變動測法,檢測數量不小于總樁數的30%,且不應少于20根,每個樁下承臺檢測數量不少于1根。單樁豎向抗壓承載力采用靜載荷試驗檢測,抽檢數量不少于總樁數的1%,且不得少于3根,當單位工程總樁數少于50根時,抽檢數量不少于2根。
通過對主樓樁基進行低應變及靜載試驗,結果顯示樁基成形質量均達到Ⅱ類及以上標準,滿足要求,最終順利通過地勘、設計、建設單位、監理、質檢站驗收,進入下一道工序。
針對獨立基礎,通過試驗采用單柱承臺小面積回填施工技術,無論是進度、質量,還是經濟成本方面,均得到各方的高度認可,最終各方同意后續類似獨立基礎均采用此方案施工。
通過4種施工方案的對比分析,采用方案三經濟效益明顯,具體成本經濟分析如下:
方案一:土方開挖量約為2 000 m3,土方回填量約為1 000 m3,直接經濟成本約為30萬元。
方案二:對樁位混凝土進行計算,所需混凝土約為500 m3,經濟成本約為20萬元。
方案三:采用鋼護筒,所需經濟成本約為15萬元。
方案四:采用人工挖孔樁,人工費較高,成本增加約為40萬元,且安全風險高。
綜上,采用方案三,無論是施工質量、工藝進度,還是經濟效益,均是最優的選擇,達到了預期效果。
該工程在施工過程中,根據不同的基礎形式及場地條件選擇合理的施工方案,防空洞處理比較成功。
1)針對樁基穿防空洞的情況,采用全鋼護筒施工技術,成功地避免了成樁過程中可能出現的漏漿、坍塌等各類風險及事故的發生,無論是進度還是經濟成本均合理可行。該方案還可用于山區地形樁基穿越洞穴的情況。
2)針對單柱獨立基礎位于防空洞上部的情況,采用將承臺落至防空洞底部+頂部設置下柱墩的方式處理。施工簡單,結構受力可靠合理。