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摘要:
通過對某工程基坑土層、周邊環境及開挖條件的分析,選用鋼管樁+預應力錨索支護體系施工,并對樁(坡)頂水平及豎向位移進行了監測,結果表明該支護體系安全、環保、施工速度快,值得推廣應用。
關鍵詞:
基坑,鋼管樁,預應力錨索,支護結構,監測數據
隨著我國經濟實力不斷提升,城市建設不斷發展,人類社會對地下空間資源的需求也越來越高。尤其是在老城區的新建高層建筑呈現向高空和地下發展的趨勢,該區域內基坑具有基坑深度大、支護費用高、基坑周邊環境復雜、項目周邊對基坑施工影響要求高等特點,因此合理選用支護形式,協調好安全、經濟、環境影響、工期等因素之間關系,是此類深基坑支護設計的關鍵。
1工程概況
1.1概述本工程位于煙臺市中心區域,項目包括1棟33層高層住宅、1棟25層商務辦公綜合樓及附屬4層裙房,設有2層~5層地下車庫,場區總用地面積8920.76m2,總建筑面積約10.4萬m2。基坑周長約370.0m,面積約7000m2,開挖深度9.6m~20.2m,基坑底設計標高-2.210m。現場地形南高北低,南北地面高差約10.6m;西高東低,東西地面高差約3.0m。
1.2周邊環境關系基坑周邊環境關系見表1。1.3工程地質和水文地質條件根據勘察結果,自上而下揭露的地層依次為:①素填土:黃褐色,松散狀態,干~稍濕,以碎石、混凝土塊、磚塊、塊石為主;中下部多以黏性土及風化巖屑為主。②粉質黏土:黃褐色~紅褐色,可塑,切面光滑,韌性良好,含礫石較多,力學性質較好。③-1強風化云母片巖(上):灰綠~淺黃色,鱗片變晶結構,片理構造,主要礦物成分為云母,粒狀礦物以長石為主,含少量石英,巖芯多呈粉末狀、碎塊狀,易掰碎。③-2強風化云母片巖(下):灰綠~淺黃色,鱗片變晶結構,片理構造,主要礦物成分為云母,粒狀礦物以長石為主,含少量石英,巖芯多呈碎塊狀、短柱狀,不易掰碎。④中風化云母片巖:該層主要在擬建場區部分揭露,花白色~青灰色,鱗片變晶結構,片理構造,主要礦物成分為云母,粒狀礦物以長石為主,含少量石英,巖芯多呈短柱狀~柱狀,巖石破碎,屬軟巖~較軟巖,破碎,巖體基本質量等級為Ⅴ級。根據現場鉆探揭露情況,場區地下水為基巖裂隙水,基巖裂隙水滲透性能受控于其裂隙性質及發育程度,基巖裂隙水水位變化較大,分布不均勻。
2基坑支護方案
支護方式選型如下:擬建建筑物距既有建筑物距離較近,無法滿足放坡要求。項目位于市中心,周邊臨近居民區、公共服務場所,對施工噪聲要求較高。場區周邊既有市政道路及地下管線(燃氣、電纜及水管等)對基坑變形要求較高,須保證基坑施工期間道路及各類管線的正常使用綜合考慮基坑土層、周邊環境及開挖條件等因素,通過方案比選后,基坑總體采用鋼管樁+預應力噴索支護結構,東側利用原有支護樁+自然放坡。
3主要監測數據
本工程主要監測對象為支護結構、深層水平位移、既有建(構)筑物等等,限于篇幅,現本文僅對主要監測結果進行簡單分析。文中選取P1,P8,Z3,Z74個監測點,根據監測數據圖3和圖4可知,樁(坡)頂水平/豎向位移隨土方開挖逐漸增大,70d后土方開挖及回填完成,樁(坡)頂水平/豎向位移趨于穩定。樁頂放坡段最大水平位移12.6mm,樁頂最大水平位移7mm;樁頂放坡段最大豎向位移12.4mm,樁頂最大豎向位移8mm,均能滿足支護結構使用要求,可見鋼管樁+預應力錨索支護結構在控制基坑水平/豎向位移方面能夠取得較好效果。
4結語
通過上述監測數據分析,鋼管樁+預應力錨索支護體系可靠,具有如下優勢:1)安全。基坑局部開挖深度較大,臨既有市政道路及地下管線較近。支護采用鋼管樁+預應力錨索支護形式,支護結構受力簡單明確且位移變形可控。2)環保。基坑周邊為居民區、醫院及商場等公共服務場所,周邊環境對施工噪聲要求較高,本方案采用潛孔錘干成孔施工工藝,施工噪聲較小,對周邊環境干擾較小,干成孔與泥漿護壁施工工藝相比,施工場區干凈整潔,無泥漿污染。3)施工速度快。鋼管樁+預應力錨索施工速度快,較其他樁(灌注樁)錨支護結構工期短。綜上所述,鋼管樁+預應力錨索支護體系在場地條件受限下能夠起到較好的支護效果,為本地區類似工程積累了可靠數據,具有較大的工程推廣價值。
參考文獻:
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作者:徐建軍 李德龍 周向國 單位:山東巖土勘測設計研究院有限公司 煙臺毓璜頂醫院 廣東天信電力工程檢測有限公司