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南京長江漫灘地區深基坑施工地下水風險管理

2022-02-28 07:42:16
技術與市場 2022年2期
關鍵詞:工程施工

薛 松

(上海隧道工程有限公司,上海 200032)

0 引言

隨著城市地下空間開發的快速發展,深基坑工程不僅數量和規模快速提升,而且工程水文地質條件日趨復雜,環境保護要求日益提高,承壓水已成為基坑工程險情高發領域。南京長江漫灘地區因其復雜的巖土構造,具有含水層厚度大、地下水位高、土層透水量大的特點,在長江漫灘地區進行深基坑施工,地下承壓水極易產生基坑突涌破壞、降水引發過量沉降、圍護結構開裂、孔洞引起的流砂等危害。

1 工程概況

某隧道位于南京長江漫灘地區,距離長江約2 km,隧道采用明挖順做法施工,全長490 m,其中暗埋段長140 m,兩側敞開段分別長170 m和180 m,基坑最大開挖深度約14.7 m,隧道平面布置如圖1所示。基坑由深至淺圍護形式分別采用鉆孔灌注樁、SMW工法樁圍護、水泥土重力式擋墻。

圖1 某隧道平面布置圖

根據勘察,揭示本工程地質由上到下依次為填土、粉質黏土、粉質黏土夾粉土、細粉砂、粉砂等(見圖2),地下水有淺層潛水和下部微承壓水兩類,地質斷面與圍護結構關系如圖2所示。勘察期間,測得承壓水水位埋深為3.20~4.10 m,標高4.42~4.55 m。基坑開挖過程中需要對淺層潛水進行疏干、下部承壓水進行降壓。由于承壓水補給來源為上部孔隙水下滲和長江水的側向滲流,水量大。

圖2 某隧道典型地質剖面圖

2 地下水風險分析及針對性措施

2.1 地下水風險分析

根據工程場地工程地質條件與水文地質條件分析,本工程地下水風險主要體現在以下幾個方面。

1)軟弱土:如圖2所示,②-2層粉質黏土為軟塑,局部流塑狀態;②-3層粉質黏土夾粉土為軟塑,局部流塑狀態,夾粉土薄層土質不均勻,軟弱土層具有高含水率、低滲透率的特點,不利于土層疏干。同時軟弱土層力學強度低、開挖面土層穩定性較差,不便于挖掘機和工人在坑內施工作業,土方開挖及支撐形成效率相對不高,對控制基坑變形不利。

2)承壓水:如圖2所示,②-4層粉土層為微承壓含水層,存在承壓性。承壓水主要補給來源為長江水的側向滲流,水量大。基坑開挖過程中如不及時減壓降水或降壓能力不足,基坑會存在突涌的風險[1]。

2.2 應對措施

2.2.1 高含水率、低滲透率軟弱土的疏干措施

本工程針對軟弱土滲透率底、疏干難度大的特點,從以下3個方面入手,來達到疏干效果。

1)增大疏干井濾管與土體總接觸面積:通過增加井點數量和延長單井濾管長度增大與土體總接觸面積。本工程基坑內的降水井的單井有效抽水面積a井取200 m2。同時考慮到基坑較窄且存在不均勻夾粉土薄層土質的因素,在理論計算井點數量上增加10%。

本工程3 m以下軟弱土層盡可能布置濾管,因微承壓含水層層頂埋深較淺,為防止疏干井和下部微承壓含水層連通,疏干井深度距離微承壓含水層層頂考慮3 m,故疏干井最深控制在14 m,扣除沉淀段,單井濾管長度為10 m,濾管占有率超70%。

2)提升疏干效率:采用真空泵抽氣、潛水泵抽水的方法降低潛水位,預抽水期間真空管路的真空度大于-0.06 MPa,降水期間潛水泵和真空泵同時開啟。濾料柱頂面以上用黏性土填實,保證預降水期間真空負壓的有效性。

3)增加疏干時間:合理施工籌劃,正式開挖前至少預留20 d以上預抽水時間。

2.2.2 減壓降水施工及運行管理措施

本工程承壓水層厚,補給水量大,降壓井質量及降壓能力是管理重點[2]。

1)檢測井管材質、壁厚,并進行耐壓試驗。降壓井既要靠承受反復洗井的荷載,設在基坑內時又要確保開挖階段井壁完好,必須采用鋼制井壁。鋼管壁厚小于6 mm,易被挖掘機械損傷,焊接時經常會融穿,造成漏水。

2)過濾系統。選用合理配比的濾料,濾料的質量直接關系到出水量的大小。回填濾料上部采用黏土球隔斷承壓水層。濾水管采用橋式過濾器,外包30~40目的尼龍網。濾水管底部設置長度為1.00 m的沉淀管,防止井內沉砂堵塞而影響進水,沉淀管底口用鐵板封死。

3)抽水試驗。抽水試驗分前期驗證、中期驗證、最終驗證。前期驗證為單井試驗,主要目的是驗證單井施工質量,確定單井出水量;在降水井數量施工約一半時,進行中期驗證,確定含水層的初始水位,確定各區域減壓降水控制水位及相應降深,并與降水方案比對,驗證降水設計的合理性,以確定是否需要優化井點構造,增減井點數量;在井點全部施工完成后,進行最終驗證檢驗降水效果,得出是否能夠滿足設計最大降深的要求[3]。

4)降水運行中應保證一路工業用電停電后,另一路電源能及時使用(見圖3),保證停電短時間內能將確保降壓井的電源得到及時更換,確保在基坑開挖過程中降水不得長時間中斷,否則造成的后果無法估量,影響基坑的安全。

①—常用電源;②—備用電源;③—抽水設備。

3 施工中出現的問題及其原因

本工程在蓋板區至底板準備澆筑時發現坑底涌水,增大單井水泵功率和增開降壓井仍無法控制,后經回水反壓和補井措施后,事故得到控制,如圖4所示。

圖4 涌水點及補井平面布置

降水井無法滿足現場降壓要求是事故的直接原因,經分析可能的原因如下。

1)降水井成孔作業的鉆頭φ 500 mm。其一,造成土體與過濾系統的接觸面不足,出水能力不高;其二,過濾管與土體之間回填濾料厚度偏低,降水井運行后,濾料泥沙淤積而使降壓井失效的可能性增大[4]。

2)井點回填濾料質量不穩定,配比偏細,濾料容易泥沙淤積而使降壓井出水效果降低。

3)現場所有井點僅采用了空壓機洗井,未進行過活塞洗井,導致回填濾料及井點護壁未完全洗凈,試驗期間能滿足需求,但長期運行后,降水效果逐步減弱。

4)雖進行了降水驗證,但未選擇工程最不利位置,從而未能及時發現蓋板段降壓能力不足的問題。

4 結語

本文結合南京長江漫灘地區某隧道施工案例,探討了該地區地下水風險控制要點和應對措施,并結合施工過程中遇到的風險,形成了以下幾點經驗,為后續類似工程提供參考。

1)多數施工單位在降水控制時,對降水井數量、井深有較高重視,而忽視了成井直徑、回填濾料質量、洗井等關鍵項目,造成了成井質量缺陷,致使群井降水逐步失效。

2)降水井成孔直徑不應小于650 mm;濾料應檢測配比后使用。

3)建議采用活塞和空壓機聯合洗井的方式,即活塞洗井完成后,采用空壓機洗井,以確保成井質量。

4)降水驗證應選擇工程最不利位置或多處不利位置,從而最準確地驗證能夠滿足設計最大降深的要求。

5)降壓井施工時應設置應急備用井,應急備用井井數不少于設計計算井數的20%,在風險發生時,能及時選擇啟用備用井控制險情。

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