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1263.三面临水的深大基坑施工技术(摘录自建筑施工09年7期536-539页)《三面临水的深大基坑施工技术》一文摘录自《建筑施工》2009年第7期,第536~539页,主要介绍了在复杂水文地质条件下,特别是在三面临水环境下进行深大基坑施工的关键技术与应对措施。
文章以某实际工程为例,详细分析了该基坑工程所面临的地下水位高、周边水体渗透压力大、基坑稳定性差等施工难点。针对这些难题,施工方采用了多种综合技术手段,包括高水位控制、止水帷幕、支护结构优化设计及信息化监测系统等,确保了基坑的安全稳定和施工顺利进行。
文中重点介绍了止水帷幕与排降水结合的水位控制技术,有效降低了地下水对基坑的影响;同时采用钢板桩与内支撑相结合的支护体系,增强了基坑边坡的稳定性。此外,通过建立全过程的监测系统,实现了对基坑变形、水位变化等关键参数的实时监控,为动态调整施工方案提供了科学依据。
本案例表明,在三面临水的复杂环境下地铁某车站施工组织设计方案,合理选择支护形式与止排水技术,并辅以科学管理与信息化监测,是确保深大基坑施工安全与质量的关键。该文对类似工程具有较强的参考价值和指导意义。
(约500字)
(上海城投内河航运建设发展有限公司200092)
支祥体系, 益和社会效益。 【关键词】邻河深大基坑围护支撑大体积混凝土 【中图分类号》TU753.6 /文就标识码
上海苏州河“梦清园”二期工程位于苏州河南岸,宜晶路 以北,江宁路以东侧,三面临水,占地面积8.6hm²,是苏州河 综合整治工程中集园林绿化、科普教育场馆、河道水环境建
调蓄池紧邻苏州河,地下水渗透系数大,且受降雨、潮 汐、地表水等影响变化也较大。 调蓄池西侧临近两幢市级保护建筑物,工程施工时该 建筑不允许出现下沉和墙体裂缝。东侧紧邻苏州河防汛墙, 市防汛指挥部要求确保防汛墙无损。南侧宜昌路有10万V 高压架空线,地下有Φ500mm和Φ150mm上水管各一条, Φ450mm煤气管一条,Φ1500mm雨水管道一条,还有3条 电力管和一条信息管,这些管线不能出现任何事故,否则将 会影响周边人民群众的生活。
梦清园“调蓄池周长达300多m,混凝土的温差变形和 混凝土自身收缩力产生的收缩变形较大
3.1深大基坑围护方塞的确定
3.2基坑支撑方案的确定
3.4水泥土撒拌桩旅工
(1)内侧SMW工法围护桩桩顶标高处于自然地面下4m 左右,施工采用钻机空转4m,H型钢的下沉采用柴油打桩 机送至标高,保证H型钢的垂直度。 (2)施工前进行场地平整、并进行碾压以及夯实,以保 证桩机定位移动,同时预先进行桩位探测,如发现浅埋障碍 物予以消除。 (3)为保证成桩平面定位和垂直度控制,在基坑放样 完成后进行倒梯形导沟开挖。 (4)在导沟内侧砌筑导墙作为控制搅拌桩位置和插入 型钢的基准,在导墙顶面放出坑位控制点并编号。 (5)在平整好的场地上,按机架行走的线路铺设导木, 供机架在上面安装及移位。导木要铺平垫稳,以减少机架调 整幅度,随后安装搅拌机,按所放桩位使机架正确就位,再调
杨辛华:三面临水的深大基坑施工技术
(7)注浆方法,按规范要求钻孔至规范深度,孔径为 Φ91mm,垂直度小于1%,从钻杆内灌入封闭泥浆;插入塑料 阀管,阀管下端设管塞,在管中逐步加水,以增加重量,减少 弯曲;封闭泥浆凝固后,在塑料阀门管中插入特制的双向密 封注浆芯管:拌制A、B浆液,分别接入注浆总管Y型接头:开 泵进行双液注浆,分层操作。
基坑土方开挖要求利用"时空效应”按分层、分区、分块 开挖原则进行,严格限制土方开挖后无支撑暴露的时间,分 三个阶段开挖:
杨辛华:三面临水的深大基坑施工技术
为掌握地下工程施工过程中围护结构及相邻建筑物、道 路、管线的变化情况,并为信息化施工提供基本参数,确保基 坑及周边环境安全,对围护和支撑体系及周边环境进行监 测。 (1)监测内容包括:施工区域周围建筑物沉降、地下管 线变形、基坑围护墙体结构垂直面动态位移,基坑围护墙顶 位移,基坑周围地下水位变化以及支撑轴力变化的监测。 (2)监测点的布置:宜昌路上布设了3个形变监测点, 防汛墙布设了3个形变监测点以及在西侧的建筑物上直接 布设了4个沉降监测点,在塞坑四边布设了3个测斜管用干 监测基坑垂真面,墙顶位移布设了18个点,基坑周围布设了 6个水位孔,在支撑上布设了1个轴力计。 通过实地监测和对变量数据的计算机处理,获得了监测 项目变量在时间、空间的特征值。
大体积混凝土控制裂缝施工
考虑到要克服大体积混凝土由于温度、收缩而产生有害 裂缝等因素,在施工过程中必须采取有效的技术措施,以妥 善处理温度差值、收缩变形可能引起的不利情况,特别是防 止贯通裂缝的产生。
大体积混凝土浇筑前,根据施工拟采取防裂措施和施工 条件,先计算混凝土水化的最高温升值,各龄期收缩变形值, 收缩当量温度和弹性模量,然后通过计算,估算可能产生的 最大温度收缩应力,如不超过混凝土抗拉强度,则表示所采 取的防裂措施能有效控制裂缝的出现:如超过混凝土的抗拉 强度,则应采取措施,调整混凝土的入模温度,降低水化热温 升值,降低混凝土内外温差,改善施工操作工艺和混凝土拌 和物性能,提高抗拉强度或改善约束等技术措施,直至在允 许范围内。对于混凝土浇筑前的裂缝控制计算,是施工的关 键工作,以此确定混凝土养护采取的具体措施以及相应的养 护周期。
(1)加强原材料的质量控制,大体混凝土施工,尽可能 地减少水泥用量。 (2)水泥应选用低水化热品种,该工程选用32.5矿渣 硅酸盐水泥,以降低水泥自身的发热量。 (3)粗骨料选用5~10mm碎石连续级配,含泥量指标
(上接第5.35页) 尚载。本项目基础顶面准永久组合值40776kN,桩自置 1(R0kN,承台底面准永久组合值41856kN,所有桩极限 承载力标准值和为61440kN(192×320>41856kN, 机承担全部荷载 本项目采用pile2006计算的基础沉降等值曲线如图2, 桩顶最大沉降均125mm<150mm
db42/t 559-2022标准下载图2 基础沉降等值线围
桩端平面以下由桩基引起的计入桩径影响的附加应力 采用明德林(mindlin)解计算,根据上海规范6.4.2条公式, 八 M民点 考虑0.6倍桩长半径范围内桩数影响时,桩影响半径见桩位 影响圆示意图3,桩端以下土层压缩层深度算到附加竖向应 力等于地基土自重应力的10%时,为室外地面下20.1m(计 算过程略):桩基中心点计算最大沉降量为121.517mm,取 沉降经验系数业:1.0。
6施工阶段及装饰完成后的实测最大沉降值
本项目2006年8月开始桩基施工,2008年7月竣工, 在43栋建筑中qsy 08124.39-2020标准下载,沉降最大的一栋建筑在主体完成时实测沉 降值为46.16mm;装饰完成时实测沉降值为68.83mm,占计 算沉降值121.517mm的56.6%。至今43幢楼均未出现不
苏州河梦清园调蓄池基坑围护工程,经过精心组织、精 心施工完成了施工任务,达到了预期的效果。 (1)围护体最大变形37mm,未发生由于位移而产生的 围护体开裂而渗漏或安全隐惠,使地下工程顺利地完成。 (2)水泥土重力坝围护水平位移虽受地下土质结构影 响较大,但基坑开挖在8m左右并邻近河边的大基坑,采用 两级基坑围护、SMW工法围护抛撑支护在时间上是最有优势 的一种围护方案,同时费用也是最经济的。 (3)调蓄池周边的灌装楼和纪念馆保护建筑以及苏州 河防汛墙和四大管线变形和位移控制较好,符合有关规定。 (4)围护结构和支撑设置以及土方开挖获得圆满成功, 采取两级基坑围护与盆式挖土架空钢斜抛撑的方法,减少了 由于混凝土支撑需要养护的缺点,大大缩短了施工时间。 (5)各项指标均符合规范要求,符合设计要求及使用 功能,工程实现了预定目标。
本项自设计中解决了纯天然地基承载力不足问题,也解 决了采用纯桩基时打桩困难问题,同时满足了业主控制成本 的要求,获得较好的经济效果。笔者认为:对于崇明岛地区, 浅部②层砂质粉土(硬壳层)层承载力较好,对于此地区的 多层建筑,采用疏桩复合基础可获得较好的经济效果,但在 承载力计算时,采用的规范公式应谨慎选用。在沉降计算时, 当基底准永久荷载值大于桩的极限承载力时,应计算承台分 担荷载引起的沉降,承台底压力引起的附加应力采用布辛奈 斯克(Boussinesq)解计算,其沉降按简单的分层总和法计 算。设计时要将桩和承台下附加应力引起的土层沉降变形叠 加值控制在规范规定的允许范围之内。