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城市隧道基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)變更分析

2022-08-05 06:45:30游貴良
建材發(fā)展導(dǎo)向 2022年13期
關(guān)鍵詞:混凝土施工

游貴良

(廣州市花都區(qū)交通運(yùn)輸局, 廣東 廣州 510800)

區(qū)別于地鐵隧道、 山嶺隧道埋深, 城市車(chē)行隧道往往埋深較淺, 覆土較薄, 土質(zhì)松軟易坍塌, 從施工安全和造價(jià)上考慮, 不適于采用傳統(tǒng)礦山法和盾構(gòu)法。 同時(shí), 城市隧道的特點(diǎn)是用地受限, 隧道基坑周?chē)玫厣伲?建筑和地下管線密集。 這一特點(diǎn)決定了城市車(chē)行隧道較少采用放坡開(kāi)挖, 而往往采用鉆孔灌注樁或地下連續(xù)墻圍護(hù)結(jié)構(gòu)支撐開(kāi)挖。

1 工程概況

項(xiàng)目位于廣州某地, 屬亞熱帶季風(fēng)氣候, 地勢(shì)相對(duì)平坦, 主要為河流沖積平原地貌單元, 局部為剝蝕殘丘地貌單元。 場(chǎng)地內(nèi)巖土層自上而下分為五層, 主要為人工填土層、 沖洪積土層、 坡積土層、 殘積土層和基巖(以細(xì)砂巖、 石英砂巖、 石灰?guī)r等)。

地表水系發(fā)達(dá), 為河流和魚(yú)塘居多, 地下水較為豐富。 地質(zhì)勘查發(fā)現(xiàn)的溶洞見(jiàn)洞率較高, 約為42%。項(xiàng)目按城市主干路進(jìn)行設(shè)計(jì), 設(shè)計(jì)車(chē)速60km/h, 寬度25.6m, 隧道段長(zhǎng)1.8km, 隧道線位主要經(jīng)過(guò)農(nóng)田和村莊, 平面上的主要控制因素為現(xiàn)狀路網(wǎng)和規(guī)劃路網(wǎng)。 隧道洞口位置需結(jié)合既有和規(guī)劃道路進(jìn)行合理設(shè)置。

2 隧道基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)及施工

根據(jù)基坑深度, 地質(zhì)情況及周?chē)孛鏃l件等因素, 本工程隧道基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)主要采用放坡開(kāi)挖(坡面采用網(wǎng)噴混凝土防護(hù)), 重力式擋墻、 SMW 樁, 鉆孔灌注樁、 地下連續(xù)墻等+2 ~5 道內(nèi)支撐的圍護(hù)結(jié)構(gòu)型式。 樁深長(zhǎng)約7 ~32m, 嵌固深度為3.5m~18m,圍護(hù)結(jié)構(gòu)頂設(shè)置冠梁。

2.1 放坡開(kāi)挖

本工程在隧道敞口段及地質(zhì)條件、 現(xiàn)場(chǎng)條件等允許的情況下, 約有210m采用放坡開(kāi)挖+土釘圍護(hù)的方式, 坡面采用網(wǎng)噴混凝土防護(hù)。 錨噴支護(hù)施工工藝流程: 土方開(kāi)挖→修整邊壁→測(cè)量、 放線→埋設(shè)噴射砼厚度控制樁→安設(shè)泄水管→干配混凝土料→依次打開(kāi)電、 風(fēng)、 水開(kāi)關(guān)、 噴射第一層砼→測(cè)量放線、 布孔位→鉆機(jī)就位→接鉆桿→校正孔位→調(diào)整角度→鉆孔(接鉆桿) →鉆至設(shè)計(jì)深度→安裝錨桿→壓力灌漿養(yǎng)護(hù)→焊接鋼筋網(wǎng)片→干配混凝土料→依次打開(kāi)電、風(fēng)、 水開(kāi)關(guān)→進(jìn)行噴射混凝土作業(yè)→混凝土面層養(yǎng)護(hù)(見(jiàn)圖1)。

圖1 三級(jí)放坡開(kāi)挖設(shè)計(jì)圖

2.2 SMW 工法樁圍護(hù)開(kāi)挖

基坑深度范圍小于7m的基坑, 根據(jù)地層情況,巖面較深段設(shè)計(jì)采用較為經(jīng)濟(jì)的SMW 工法樁圍護(hù)形式; 巖面較淺段考慮施工工藝的可施做性, 采用鉆孔灌注樁圍護(hù)型式。 主要施工工序: 平整施工場(chǎng)地、 清除地下障礙物→測(cè)量放樣→SMW 攪拌機(jī)就位→鉆進(jìn)與攪拌(采用四攪四噴工藝) →棄土處理→插入型鋼→施工完畢→主體結(jié)構(gòu)施工后回收型鋼、 恢復(fù)既有地面。 其中, 三軸水泥攪拌樁施工完畢后, 吊機(jī)應(yīng)立即就位, 準(zhǔn)備吊放H型鋼, 采用插一跳一形式(見(jiàn)下圖2)。

圖2 攪拌樁和內(nèi)插型鋼(插一跳一型) 平面布置圖

2.3 鉆孔灌注樁施工工藝

本工程鉆孔灌注樁排樁支護(hù)結(jié)構(gòu)由支護(hù)樁、 內(nèi)支撐、 止水帷幕等組成。 Φ800mm、 Φ1000mm圍護(hù)樁采用旋挖鉆機(jī)施工。 項(xiàng)目采用Φ800mm、 Φ1000mm鉆孔灌注圍護(hù)樁+Φ800@1000mm三軸高壓旋噴樁止水帷幕。 主要施工工序: 施工準(zhǔn)備→測(cè)量放樣→鉆機(jī)定位→鉆孔→清孔→鋼筋籠安裝→澆筑混凝土→驗(yàn)樁(見(jiàn)圖3)。

圖3 Φ800 鉆孔樁圍護(hù)段典型橫斷面圖

鉆孔灌注樁具有剛度大, 可在深大基坑中使用;施工對(duì)周?chē)貙印?環(huán)境影響小等優(yōu)點(diǎn)。 但在含水比較豐富的地層中使用時(shí), 需要和降水或止水措施(如攪拌樁、 旋噴樁) 配合使用。

2.4 地下連續(xù)墻施工工藝

本工程約910m采用800 厚地下連續(xù)墻+接頭旋噴樁止水圍護(hù)結(jié)構(gòu)。 主要施工工序: 施工準(zhǔn)備→測(cè)量放樣→施工導(dǎo)墻→成槽機(jī)就位→成槽→清槽→驗(yàn)槽→鋼筋籠安裝→再清槽→澆筑混凝土→檢驗(yàn)。 見(jiàn)下圖4。

利用SPSS 20.0統(tǒng)計(jì)軟件處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),組間同類(lèi)型計(jì)數(shù)比較使用x2檢驗(yàn),以“P<0.05”為比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

圖4 地連墻施工工藝流程圖

地下連續(xù)墻具有剛度大、 適用于開(kāi)挖深度大、 可適用于幾乎所有地層; 強(qiáng)度大, 變位小, 隔水性好,同時(shí)可兼作主體結(jié)構(gòu)的一部分; 可臨近建構(gòu)筑物, 環(huán)境影響小等優(yōu)點(diǎn)。 但也具有造價(jià)高昂的缺點(diǎn)。

地下連續(xù)墻水下灌注混凝土的質(zhì)量及澆筑應(yīng)做到: ①砼坍落度控制到18cm~22cm, 擴(kuò)散度為340 ~380mm, 灌注混凝土前必須有混凝土配合比報(bào)告, 并應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試坍落度; ②混凝土初凝時(shí)間不得小于6hl;③保證混凝土的和易性, 混凝土到現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)及時(shí)澆灌入槽; ④水下混凝土應(yīng)采用導(dǎo)管法連續(xù)澆筑。 導(dǎo)管水平布置距離不應(yīng)大于3m, 距槽段端部不應(yīng)大于1.5m,導(dǎo)管下端距槽底宜為300 ~500mm; 鋼筋籠吊裝就位后應(yīng)及時(shí)澆筑混凝土, 間隔不宜大于4h。

3 工程變更分析

由于本工程地處廣州地區(qū), 降雨充沛, 且相應(yīng)隧道段基坑地表主要位于某干渠和某河流域, 基坑深度范圍砂層分布較廣, 地層含水率高, 從工程安全風(fēng)險(xiǎn)可控性角度考慮, 結(jié)合同類(lèi)工程經(jīng)驗(yàn), 原基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)計(jì)方案采用了地下連續(xù)墻方案。

后經(jīng)相關(guān)民航部門(mén)明確, 本工程位于某航線范圍內(nèi), 相應(yīng)隧道段航空限高35m~40m。 由于航空限高,原地下連續(xù)墻施工方案中, 地下連續(xù)墻鋼筋籠吊裝高度受到影響, 鋼筋籠需分幾次搭接才能完成吊裝, 而鉆孔灌注樁的鋼筋籠尺寸較小, 吊裝較為靈活, 需搭接的次數(shù)較少, 可大大節(jié)約吊裝時(shí)間和混凝土灌注時(shí)間,圍護(hù)結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量容易得到保障, 具體計(jì)算分析如下。

3.1 地下連續(xù)墻鋼筋籠吊裝計(jì)算說(shuō)明[3 ~4]

1) 連續(xù)墻鋼筋籠碰主臂長(zhǎng)度計(jì)算, 選擇計(jì)算主吊機(jī)(150 噸) 垂直高度時(shí), 吊車(chē)其主臂變幅仰角為30°~83°, 現(xiàn)考慮取a=75°。 不僅要考慮主吊臂架最大仰角75°和最大尺寸、 重量的鋼筋籠為標(biāo)準(zhǔn), 而且要考慮鋼筋籠吊起后能旋轉(zhuǎn)180°, 不碰撞主吊臂架(見(jiàn)下圖5)。 加工制作的扁擔(dān)同鋼筋籠取6m, 滿足BC距離不小于3.0m(6m/2) 的條件; 考慮主臂桁架寬度(寬度為1.6m), 即主臂外側(cè)邊C到吊臂終點(diǎn)D距離為0.8m, 所以取BD=4.0m≥3 +0.8 =3.8m, 進(jìn)行計(jì)算。

圖5 地連墻鋼筋籠吊裝示意圖

h=AB=BD·tan75°=14.9m(BD=4m)

h的長(zhǎng)度: 本工程的連續(xù)墻冠梁高度為1m, 考慮上部吊環(huán)(0.3m) 及扁擔(dān)的高度(0.5m) 及鋼筋籠變形影響, 取h為2m(2≥1 +0.3 +0.5)。 故連續(xù)墻鋼筋籠上部最少安全起吊高度為: H=h+h=14.9+2 =16.9m。

2) 分節(jié)吊裝次數(shù)計(jì)算, 根據(jù)民航部門(mén)要求, 本工程的地下連續(xù)墻鋼筋籠吊裝時(shí)限制高度為35m~40m。 取40m, 根據(jù)以上計(jì)算說(shuō)明, 施工機(jī)具的最大限高高度為: H=40 -地面標(biāo)高-安全距離=40 -15.95 (平整場(chǎng)地后標(biāo)高) -1 =23.05m; 而連續(xù)墻鋼筋籠上部最少安全起吊高度為: H=16.9m; 鋼筋籠離地面高度: H=0.2m; 即連續(xù)墻鋼筋籠分節(jié)吊裝的長(zhǎng)度: L=H-HH=23.05 -16.9 -0.2 =5.95m本工程最長(zhǎng)的連續(xù)墻鋼筋籠為31m, 即N=31 ÷5.95=5.21, 取6; 最短的連續(xù)墻鋼筋籠為14m, 即N=14 ÷5.95 =2.35, 取3; 故連續(xù)墻鋼筋籠分節(jié)吊裝工藝最少為3 次吊裝, 最多為6 次吊裝。

3 次吊裝的最快時(shí)間為: T=2 ×3 =6h。

4 次吊裝的最快時(shí)間為T(mén)=2 ×4 =8h。

5 次吊裝的最快時(shí)間為T(mén)=2 ×5 =10h。

6 次吊裝的最快時(shí)間為T(mén)=2 ×6 =12h。

(實(shí)際施工時(shí)間大于此時(shí)間)

3.2 鉆孔灌注樁鋼筋籠吊裝計(jì)算說(shuō)明

選擇計(jì)算主吊機(jī)(30t) 垂直高度時(shí), 吊車(chē)主臂變幅仰角為30°~83°, 現(xiàn)考慮取a=75°。 不僅要考慮主吊臂架最大仰角75°和最大尺寸、 重量的鋼筋籠為標(biāo)準(zhǔn), 而且要考慮鋼筋籠吊起后能旋轉(zhuǎn)180°, 不碰撞主吊臂架(見(jiàn)下圖6)。 吊機(jī)按采用30t, 吊車(chē)主臂寬度取1m(吊機(jī)上部主臂實(shí)際寬度小于1m), 一半為0.5m, CD取0.6m(0.6≥0.5); 鋼筋籠為1.2m, 一半為BC=0.6m。 即BD取1.2m (1.2≥0.5 +0.6),見(jiàn)下圖。

圖6 鉆孔灌注樁鋼筋籠吊裝示意圖

h=AB=BD·tan75°=4.48m(BD=1.2m)

故鉆孔樁鋼筋籠上部最少安全起吊高度為H=h=4.48m。 (不用考慮吊環(huán)影響, 已超出影響距離),同上施工機(jī)具的最大限高高度為: H=40 -15.95 -1=23.05m; 鋼筋籠離地面高度: H=0.2m; 即鉆孔樁鋼筋籠分節(jié)吊裝的長(zhǎng)度: L=H-HH=23.05 -4.48 -0.2 =18.37m本工程最長(zhǎng)的鋼筋籠為31m, 即N=31 ÷18.37 =1.69, 取2; 最短的連續(xù)墻鋼筋籠為14m~17m≤L=18.37, 即N取1; 故轉(zhuǎn)孔樁鋼筋籠分節(jié)吊裝工藝最少為1 次吊裝, 最多為2 次吊裝。 根據(jù)同等施工經(jīng)驗(yàn), 鉆孔灌注樁鋼筋籠分2 次吊裝, 1h內(nèi)可以完成吊裝工藝。

3.3 工程質(zhì)量對(duì)比分析

根據(jù)以上吊裝鋼筋籠的計(jì)算分析, 由于受到航空限高的影響, 本工程若采用地下連續(xù)墻施工工藝, 將導(dǎo)致需分節(jié)吊裝鋼筋籠(做多需分6 次吊裝), 遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出原設(shè)計(jì)要求“如果采用分段吊裝, 則優(yōu)先采用二次吊裝工藝” 的預(yù)期, 且僅地下連續(xù)墻鋼筋籠的吊裝時(shí)間最長(zhǎng)將超12h, 遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足地下連續(xù)墻混凝土澆筑“鋼筋籠吊裝就位后應(yīng)及時(shí)澆筑混凝土, 間隔不宜大于4h” 的要求, 況且施工現(xiàn)場(chǎng)還需考慮溶洞處理問(wèn)題。 因此, 在航空限高范圍內(nèi)采用地下連續(xù)墻方式施工隧道圍護(hù)結(jié)構(gòu)不符合混凝土凝期要求, 澆筑混凝土過(guò)程中, 需中斷, 且中斷時(shí)間不可控, 最終將導(dǎo)致地下連續(xù)墻存在“墻壁坍塌”、 “墻體夾渣” 等的風(fēng)險(xiǎn), 墻體施工質(zhì)量不可控。 而采用鉆孔灌注樁+高壓旋噴止水帷幕工藝施工, 鋼筋籠最多只要分2 次進(jìn)行分節(jié)吊裝, 一般只需1h 就可以完成吊裝, 且鉆孔灌注樁工藝對(duì)于處理溶洞比較靈活, 成樁質(zhì)量易于得到保證。

鑒于此, 本工程受航空限高相應(yīng)隧道段圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工工藝由“地下連續(xù)墻” 的支護(hù)結(jié)構(gòu)變更為“鉆孔灌注樁+高壓旋噴樁止水帷幕” 支護(hù)結(jié)構(gòu), 是必要的。 后續(xù), 建設(shè)、 設(shè)計(jì)、 施工、 監(jiān)理等各單位對(duì)該項(xiàng)變更進(jìn)行了討論, 組織了專(zhuān)家論證, 履行變更程序后, 進(jìn)行的變更現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到預(yù)期效果, 且節(jié)約了工程造價(jià)(見(jiàn)圖7)。

圖7 現(xiàn)場(chǎng)鉆孔灌注樁圍護(hù)+止水帷幕實(shí)施效果圖

4 結(jié)語(yǔ)

本文通過(guò)對(duì)航空限高情況下, 城市隧道基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的地下連續(xù)墻和鉆孔灌注樁兩種施工工藝的鋼筋籠吊裝進(jìn)行計(jì)算和對(duì)比分析, 得出結(jié)論: 在低凈空施工條件下, 地下連續(xù)墻鋼筋籠由于體積龐大, 需要分多節(jié)(最多6 節(jié)) 進(jìn)行吊裝, 最終的施工時(shí)間超12h,不符合鋼筋籠安放后需要在4h 內(nèi)進(jìn)行混凝土澆筑的規(guī)定, 同時(shí), 地連墻在處理溶洞時(shí)不夠靈活, 施工質(zhì)量將無(wú)法得到保證; 鉆孔灌注樁施工工藝, 由于其尺寸相對(duì)較小, 受航空限高影響較小, 約1h 內(nèi)即可完成鋼筋籠的吊裝, 且在溶洞處理上比較靈活, 最終的成樁質(zhì)量容易得到保證。

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