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文檔簡介

1、軟土深基坑工程中的幾個熱點問題 隨著城市建設(shè)的發(fā)展,城市地上空間越來越緊迫,地下空間開發(fā)利用逐漸成為城市 建設(shè)和發(fā)展的重要組成部分。 近年來,軟土深基坑工程逐漸呈現(xiàn)出基坑 “深、大、密” 基坑設(shè)計理念由強度控制趨向變形控制; 計算分析從二維平面設(shè)計過渡到三維空間設(shè)計 等特點。寧波市土木建筑學(xué)會地基基礎(chǔ)學(xué)術(shù)委員會主任委員吳才德結(jié)合近年來寧波地區(qū) 軟土深基坑支護工程實踐, 介紹了當(dāng)前深基坑工程中的幾個熱點問題, 引起了參會代表 的廣泛關(guān)注與共鳴。 吳才德,寧波市土木建筑學(xué)會地基基礎(chǔ)學(xué)術(shù)委員會主任委員,浙江華展地下工程院 院長,教授級高級工程師 熱點問題一:深大基坑內(nèi)支撐體系的設(shè)計與施工 寧波地區(qū)屬

2、于典型的軟土地質(zhì),土體具有高壓縮性、高含水量、高觸變性、高靈敏 性、低滲透性等顯著特點。通過對寧波地區(qū)多個基坑工程進行調(diào)查分析,在基坑長度大 于 100m,基坑面積大于 15000m2時,圓環(huán)內(nèi)支撐體系與傳統(tǒng)支撐體系相比, 具有支撐變形 更小,經(jīng)濟性及施工便利性更高的特點。圓環(huán)內(nèi)支撐的主要類型有:整圓環(huán)、雙圓環(huán)、 多圓環(huán)、半圓環(huán)、大半圓、橢圓(見圖 1)。 a 采用雙圓環(huán)支撐的 4 層地下室 b 采用三圓環(huán)支撐的 2 層地下室 圖1 圓環(huán)內(nèi)支撐體系 典型工程:寧波國際金融中心北區(qū)工程,基坑開挖面積約 48000 m2, 支護結(jié)構(gòu)約 880延米,開挖深度 17.022.0m 。采用地下連續(xù)墻 +

3、(34)道鋼筋混凝土水 平內(nèi)支撐。通過對井字撐、十字撐、田字撐等支撐方案進行比選,最終采取四周角撐, 中間設(shè)一橢圓內(nèi)支撐(長軸直徑 240m,短軸直徑 180m),中間對撐兼做施工棧橋的支撐 方案(見圖 2)。采用這種支撐體系,基坑凈空面積大,極大地方便了施工。三維模型及 空間計算分析如 3所示。 圖2 寧波國際金融中心北區(qū)工程基坑支護 圖3 三維模型及空間計算分析 對于典型深大基坑內(nèi)支撐體系的設(shè)計與施工,應(yīng)注意以下幾點:必須進行空間三 維分析;對關(guān)鍵部位應(yīng)進行加固,如拱頂加固、拱腳加固,保證強拱弱撐和區(qū)塊單獨 穩(wěn)定;挖土方案的優(yōu)化須考慮對稱開挖,拱頂后挖,強化整體墊層;前期方案設(shè)計 過程中必

4、須考慮支撐拆除方案,做到分區(qū)分塊拆除,加快工程進度。 熱點問題二:基坑群的設(shè)計及相互影響分析 近年來,城市各類新區(qū)的集群開發(fā)日益興起,相鄰的幾個甚至幾十個深基坑同期施 工的案例不斷涌現(xiàn),從而提出了基坑群設(shè)計、施工、管理的新課題。隨著地下空間的不 斷開發(fā),基坑群的數(shù)量將持續(xù)上升,規(guī)模也將進一步擴大。 典型實例:南部商務(wù)區(qū)基坑群工程(見圖 4)。在本工程基坑群設(shè)計過程中,采取了 三維建模和空間計算分析,對基坑之間的相互影響、支撐拆除、基坑施工對周邊道路、 管線、過街隧道的影響,圍護樁、墻施工,底板、墊層施工等都進行了模擬分析。 圖 4 南部商務(wù)區(qū)基坑群平面示意 基坑群設(shè)計、施工、管理的主要難點體現(xiàn)

5、在:土壓力、支撐力不平衡;基坑多 道支撐標高不一致帶來相互影響;樁基、開挖施工時對鄰近已開挖基坑造成影響; 各基坑不同步拆撐帶來的二次不平衡問題;各區(qū)域施工堆場布置對基坑群安全的影 響; 基坑群區(qū)域內(nèi)施工通道的整體規(guī)劃;相鄰地下室之間地下通道的圍護銜接; 基坑的整體漂移問題;區(qū)域內(nèi)基坑開挖和降水帶來超沉問題。 針對以上難點,建議采取以下措施:各單位派技術(shù)人員組成統(tǒng)一的基坑群管理指 揮部, 統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度, 同時邀請相關(guān)專家參加; 盡量統(tǒng)一相鄰基坑的支撐標高; 對基坑周邊施工道路的使用進行統(tǒng)一管理協(xié)調(diào),嚴格控制各基坑之間的道路荷載, 若臨 近基坑邊行走則需對行車道路進行加固; 加強各施工單位的統(tǒng)一

6、場平布置,合理布 置堆載區(qū)間, 將荷載對相鄰基坑的影響控制在安全范圍內(nèi);相鄰基坑間適當(dāng)采取主被 動區(qū)加固,止水帷幕最好切斷透水層;相鄰基坑頂部最好采用剛性連接;統(tǒng)一協(xié)調(diào) 安排支撐體系拆撐, 避免支撐拆除過程中土壓力不平衡帶來的相互影響; 嚴格按照 通過專家論證的挖土方案進行挖土施工,同時挖土過程中應(yīng)征求相鄰基坑的意見, 必要 時需停止挖土或改變挖土線路, 并及時采取加固措施;明確相鄰地下室之間地下通道 的施工范圍劃分,并做好圍護結(jié)構(gòu)之間的銜接;加強各基坑和周邊的監(jiān)測,各家監(jiān)測 數(shù)據(jù)共享,引入第三方監(jiān)測,做到整體施工動態(tài)控制。 熱點問題三:深基坑周邊重要建(構(gòu))筑物的保護和基坑開挖的沉降控制 當(dāng)

7、前城市項目開發(fā)多集中在密集的建筑群內(nèi)和地鐵路網(wǎng)間,且地下室開挖深度越來 越深,在這種背景下,對于一些古建筑和地鐵區(qū)間等非樁基礎(chǔ)的保護,水平和沉降變形 的控制顯得尤為重要。 典型實例:和豐創(chuàng)意廣場工程,分南北兩個地下室,南區(qū)基坑開挖面積31000m2 , 北區(qū)基坑開挖面積 28500m2 ,開挖深度 1012m。基坑采用鉆孔樁 +2道鋼筋混凝土水平內(nèi) 支撐、高壓旋噴樁和三軸攪拌樁作為止水帷幕。需原地保護的小洋房位于基坑中部,已 有100年歷史,淺基礎(chǔ), 2層磚木結(jié)構(gòu),具有較高的歷史和藝術(shù)價值(見圖5)。為保護小 洋房,采取了以下技術(shù)措施:對古建筑采取SMW工法樁 +5道圈梁,隨著基坑的開挖, 層

8、層設(shè)置圈梁體系(見圖 6);為防止古建筑由于挖土不均勻引起整體側(cè)移,在第1和 第3道圈梁位置設(shè)置連系梁與支護結(jié)構(gòu)相連; 采用高壓旋噴樁進行坑底加固 ;加強 古建筑本身的整體剛度以及加強屋蓋系統(tǒng)同承重墻之間的節(jié)點連接構(gòu)造, 使其成為一個 完整的受力整體 ;四周土體均勻開挖,及時做好圈梁施工,確保結(jié)構(gòu)均勻受力; 島內(nèi)水位實時補充;島邊基礎(chǔ)墊層適當(dāng)加強。通過采取以上措施,施工現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù) 顯示: 實測沉降均勻,為 4244mm,小洋房無明顯開裂;通過實時回灌,地下水位 下降量控制在 2m以內(nèi); SMW工法樁 +5道圈梁體系深層土體位移控制良好, 總量在 30mm 以內(nèi) 圖5 和豐創(chuàng)意廣場基坑及小洋房

9、位置 圖 6 小洋房保護措施 在深基坑周邊有重要建(構(gòu))筑物的情況下,設(shè)計與施工時應(yīng)做到:詳盡調(diào)查建筑 結(jié)構(gòu)狀況; 采用空間計算方法對所有工況進行預(yù)分析;支護體系加固與周邊建筑自身加 固相結(jié)合;圍護設(shè)計與挖土施工緊密配合;動態(tài)監(jiān)控、設(shè)計與施工緊密結(jié)合。 基 通過對多個工程實踐進行分析,總結(jié)歸納出基坑周邊沉降的主要原因有:支護樁 樁身(地連墻墻身)變形;基坑坑底隆起; 支撐桿件變形;樁縫(墻縫)間水 土流失;地下水位下降; 基坑邊重型車輛頻繁行走導(dǎo)致主動力學(xué)指標下降; 坑邊大量堆載引起土的二次固結(jié); 基坑坑底無支撐暴露時間過長; 多道支撐體系 支撐設(shè)置不及時; 受惡劣天氣影響。 基坑開挖對周邊沉降的控制技術(shù)要點:增加支護樁樁徑(地連墻墻厚) ,提高其 剛度; 增加支護樁(地連墻)長度;主被動區(qū)土體加固;增加支撐桿件截面或 增加預(yù)加載措施、增設(shè)預(yù)應(yīng)力錨桿 ;支護樁(地連墻)外側(cè)設(shè)置可靠的止水(擋土) 帷幕 ;采用切斷透水層的措施防止地下水位下降,必要時采取實時回灌,控制水位 下降; 基坑邊嚴禁重型車輛頻繁行走

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