馮志先,梁姝穎,齊 艷
(天津市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院,天津 300204)
現(xiàn)代土釘支護(hù)技術(shù)是20 世紀(jì)70 年代在新奧法的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種支護(hù)技術(shù)。 土釘支護(hù)是由被加固土體、放置在其中的土釘體和噴射混凝土面層共同組成的一種擋土結(jié)構(gòu)。 其特點(diǎn)是沿通長(zhǎng)與周?chē)馏w接觸,以群體起作用,與周?chē)馏w形成一個(gè)組合體,在土體發(fā)生變形的條件下,通過(guò)與土體接觸界面上的黏結(jié)力或摩擦力,使土釘被動(dòng)受拉,并主要通過(guò)受拉工作給土體以約束加固或使其穩(wěn)定。 在基坑開(kāi)挖中,土釘支護(hù)已成為樁、墻、撐、錨支護(hù)之后又一項(xiàng)較為成熟的支護(hù)技術(shù)[1]。
擬建的金成紫荊大廈位于鄭州市紫荊山路與商城路交叉口西南角,場(chǎng)區(qū)概況如圖1 所示。該工程為高層商住樓,地上24 層,地下2 層,高度86.4 m,總建筑面積約10 萬(wàn)m2,基坑開(kāi)挖深度為9 m。 底層平面尺寸呈圓形,直徑72 m,框剪結(jié)構(gòu),采用CFG 復(fù)合地基。 基坑分兩次開(kāi)挖,第一次深度為6 m,是為方便CFG 樁施工而開(kāi)挖的。 第二次深度達(dá)到9 m,即基底設(shè)計(jì)標(biāo)高。
圖1 鄭州金城紫荊大廈施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖Fig.1 Construction spot planar graph of Jinchengzijing building of Zhengzhou
該基坑支護(hù)工程主要有以下4 個(gè)特點(diǎn):(1)基坑深、難度大。垂直開(kāi)挖深度為9m,是鄭州市同類(lèi)工程中開(kāi)挖最深的工程之一。(2)環(huán)境條件復(fù)雜。工程區(qū)南側(cè)法院東街對(duì)面是明潭加油站,設(shè)備荷載大,東側(cè)緊鄰紫荊大道,北側(cè)5m 為商城路,沿路埋設(shè)了上下水和電纜等管線,西臨商城路住宅小區(qū)。周?chē)h(huán)境對(duì)基坑變形較為敏感,不允許有較大變形,因此控制基坑變形是支護(hù)的關(guān)鍵。(3)第一次和第二次開(kāi)挖間隔為6 個(gè)月,基坑長(zhǎng)時(shí)間暴露,必然會(huì)帶來(lái)各種不利影響。 第二次開(kāi)挖深度在地下水位以下,需要降水,又正逢汛期,降雨可形成較大的地表徑流。 另外,排污管道滲漏水也可通過(guò)結(jié)構(gòu)松散、透水性好的雜填土、粉土、粉細(xì)沙滲入基坑。因此,降水防滲,防止坡角和土釘施工中涌水、涌沙現(xiàn)象,也是保證支護(hù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的重點(diǎn)。 (4)基坑平面為圓形,在每步土釘支護(hù)結(jié)構(gòu)施工完成之后,形成一個(gè)非閉合的擋土拱圈。而產(chǎn)生拱圈效應(yīng)有利于邊坡的穩(wěn)定, 其性能較常規(guī)土釘支護(hù)結(jié)構(gòu)將有所提高。
根據(jù)鉆探揭露、原位測(cè)試及土工試驗(yàn)資料,基坑及其影響范圍內(nèi)的地層特性如下:第一層為素填土,灰褐色至黑色, 結(jié)構(gòu)松散, 淺部多為磚碴等建筑垃圾,平均層厚3.8 m。 第二層為粉土,褐黃色,局部灰黃色,濕,稍密~中密,層厚0.5~3.5 m。第三層以粉土為主,部分地段為粉細(xì)沙,黃褐色,濕,中密~密實(shí),層厚0.8~5.7 m。 第四層為粉沙,灰褐黃色,飽和,中密~密實(shí),局部松散,層厚1.6~6.6 m。第五層為粉土,褐黃色,灰黃褐色,濕,中密~密實(shí),含少量鈣質(zhì)結(jié)構(gòu),層厚1.0~3.3 m。第六層為粉細(xì)沙,褐黃色,飽和,密實(shí),含鈣質(zhì)結(jié)構(gòu),層厚2.5~7.3 m。
場(chǎng)地勘察期間,地下水位埋深為6.9~7.2 m,屬第四系松散層孔隙潛水,主要受大氣降水及徑流補(bǔ)給影響。
在一般情況下,土釘支護(hù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性評(píng)價(jià)以安全系數(shù)為準(zhǔn)則。 對(duì)臨時(shí)性結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)安全系數(shù)一般大于或等于1.3;對(duì)于永久性工程結(jié)構(gòu),一般大于1.5。
目前,常用的滑動(dòng)面有楔體滑動(dòng)面、圓弧滑動(dòng)面、對(duì)數(shù)螺旋曲線滑動(dòng)面3 種。 在土釘支護(hù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性評(píng)價(jià)及設(shè)計(jì)中,工程界大多采用圓弧滑動(dòng)法。 本工程采用瑞典條分法計(jì)算邊坡最危險(xiǎn)滑裂面,對(duì)每個(gè)土條進(jìn)行極限平衡分析,得出邊坡喪失穩(wěn)定性安全系數(shù)最小的危險(xiǎn)滑裂面。 計(jì)算公式為
式中:Fs為穩(wěn)定安全系數(shù);ci為第i 條土滑動(dòng)面上的凝聚力;Li為第i 條土條弧長(zhǎng);qi為第i 條土頂面作用的荷載;Wi為第i 條土自重力;αi為第i 條土弧線中點(diǎn)切線與水平線夾角;φi為第i 條土條滑動(dòng)面上的內(nèi)摩擦角;bi為第i 條土條的寬度。
采用工程軟件、選取不同的圓心坐標(biāo)進(jìn)行試算,當(dāng)圓心橫坐標(biāo)X1=-17.647、縱坐標(biāo)Y1=12.089、半徑R=20.761,圓弧與坡面(或坡底)交點(diǎn)橫坐標(biāo)X2=0.000、縱坐標(biāo)Y2=1.152,圓弧與坡頂交點(diǎn)橫坐標(biāo)X3=2.514、縱坐標(biāo)Y3=9.000 時(shí),得到天然土坡的最小安全系數(shù)Fs=0.404。 此圓弧即為最危險(xiǎn)滑裂面。
滑裂面可能出現(xiàn)在支護(hù)內(nèi)部,可以穿過(guò)全部或部分土釘,底部通常與坡角相交。 按上面所確定的圓弧滑裂面,采用條分法進(jìn)行穩(wěn)定性分析。 分析時(shí),可取單位長(zhǎng)度,按式(2)進(jìn)行計(jì)算。
式中:Wi、Qi為作用于土條i 的自重和地表荷載;αi為土條i 圓弧破壞面切線與水平面的夾角;Δi為土條i 的寬度;φi、ci為土條i 圓弧破壞面所處第j層土的內(nèi)摩擦角和凝聚力;TRK為破壞面上第k 排土釘?shù)淖畲罂沽Γ沪耴為破壞面上第k 排土釘軸線與該處破壞面切線之間的夾角,所處土層為第j 層;Sh為土釘?shù)乃介g距。
分析計(jì)算時(shí),地面荷載取值考慮了堆載和動(dòng)荷載的影響。 地層力學(xué)參數(shù)在原勘察報(bào)告的基礎(chǔ)上根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了折減。 按(2)式進(jìn)行了穩(wěn)定性分析,得Fs=1.631,符合安全要求。
根據(jù)重力式擋墻的方法計(jì)算簡(jiǎn)化擋土墻的抗滑穩(wěn)定性、抗傾覆穩(wěn)定性和墻底部土的承載能力。 抗滑安全系數(shù)KH=4.230, 抗傾覆安全系數(shù)KQ=3.510,支護(hù)外部穩(wěn)定性滿足要求。
1)土釘設(shè)計(jì)參數(shù)詳見(jiàn)土釘支護(hù)剖面圖(見(jiàn)圖2)。鉆孔直徑為15cm,水泥砂漿強(qiáng)度等級(jí)為M20,水灰比≤0.5,根據(jù)工況可適量摻加外加劑。
圖2 土釘支護(hù)剖面圖Fig.2 Soil nail supporting section
2)支護(hù)面層為厚70~80 mm 的網(wǎng)噴混凝土,混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C20,采用φ6@230×230 鋼筋網(wǎng)片,加強(qiáng)筋采用φ18,沿土釘端部布置。
3)防水系統(tǒng):(1)在支護(hù)面層背部設(shè)置水平間距為2 m、 長(zhǎng)度為50 cm 的水平塑料排水管, 管壁帶孔,內(nèi)填濾水材料,將其插入邊壁土體。 (2)基坑地表水的防滲。 可在基坑周邊近邊坡處地表作1.0 m泛水層,與土釘面網(wǎng)參數(shù)相同。 (3)為排除積聚在基坑內(nèi)的滲水,在坑底設(shè)置排水溝及集水坑,離邊壁0.5~1.0 m。
信息化施工技術(shù)是運(yùn)用系統(tǒng)工程于施工之中的一種現(xiàn)代化施工管理方法,包括信息采集→信息分析處理→信息反饋→控制與決策 (調(diào)整設(shè)計(jì)、施工方案及采取相應(yīng)措施)[3]。 它是基坑支護(hù)施工的一個(gè)特點(diǎn),也是確?;娱_(kāi)挖安全的措施。 監(jiān)測(cè)是信息化施工的重要一環(huán)。
本基坑開(kāi)挖較深,為保證支護(hù)結(jié)構(gòu)的安全可靠,將其對(duì)相鄰建筑物的影響限制在允許的范圍內(nèi),進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)。 監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括:(1) 布置水位觀測(cè)井。 (2)對(duì)鄰近建筑物進(jìn)行沉降觀察。 (3)進(jìn)行水平位移監(jiān)測(cè)。(4)設(shè)定警戒值。支護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移達(dá)到開(kāi)挖深度的0.3%時(shí),該變形值視為警戒值。
通過(guò)對(duì)整個(gè)基坑工程系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),獲得了詳盡的基坑坡頂水平位移、地下水位、鄰近建筑物沉降變形及地質(zhì)條件的變化等資料,及時(shí)調(diào)整了施工工藝。 例如:根據(jù)土建施工需要,對(duì)塔吊部位進(jìn)一步加固;監(jiān)測(cè)土層變化,對(duì)易坍塌的無(wú)黏結(jié)力沙土,采取邊壁修整后先噴一薄層混凝土、然后設(shè)置土釘?shù)姆椒ǎs短了邊壁土體的裸露時(shí)間,防止了土體的坍塌;施工中考慮到紫荊山路安全和超載對(duì)基坑安全的負(fù)面影響,在東側(cè)部分地段采取了加設(shè)地錨措施等。
本基坑土釘支護(hù)完成后,形成一個(gè)非閉合巨厚圓拱(局部放坡作運(yùn)土通道)。 水平圓拱的作用使土釘支護(hù)結(jié)構(gòu)性能有了許多新的特點(diǎn)。
(1)圓形基坑的對(duì)稱(chēng)性和支護(hù)結(jié)構(gòu)上荷載的對(duì)稱(chēng)性,可使巨厚圓拱四周土壓力大部分達(dá)到自身平衡。
(2)土釘支護(hù)加固范圍內(nèi)的土體,形成圓形巨厚類(lèi)重力式擋墻,類(lèi)似于彈性力學(xué)中的圓筒受均布荷載。 作用于擋墻上的主動(dòng)土壓力為均布荷載,它隨深度和土層性質(zhì)而變化。
(3)土釘支護(hù)分步施工,每開(kāi)挖步驟完成后,形成拱圈,承受該道拱圈高度內(nèi)的土壓力,拱圈之間不相互影響。
(1)巨厚圓形擋土墻利用土體自身的起拱作用,有效地減小了作用于支護(hù)結(jié)構(gòu)上的土壓力。 圓形支護(hù)土壓力分布如圖3 所示。
圖3 圓形支護(hù)土壓力分布Fig.3 Round supporting soil stress distribution
(2)土釘支護(hù)形成的圓拱,增強(qiáng)了支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,減少了開(kāi)挖對(duì)周?chē)h(huán)境的影響。
這個(gè)巨厚型圓拱的受力特點(diǎn)和支護(hù)性能,也區(qū)別于閉合擋土拱圈。 閉合擋土拱圈最常用的是橢圓形或拋物線組合拱圈,拱圈厚度一般不大,是以受壓為主的結(jié)構(gòu),可將土壓力對(duì)圓弧面結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的壓應(yīng)力轉(zhuǎn)化為軸應(yīng)力,且大部分可以自身平衡。 它對(duì)混凝土構(gòu)件抗壓強(qiáng)度有較高要求[2]。
深基坑工程是一項(xiàng)高技術(shù)含量、高風(fēng)險(xiǎn)性工程,其成敗關(guān)系到整個(gè)工程能否順利進(jìn)行、周邊環(huán)境能否正常使用和人民生命財(cái)產(chǎn)的安全。 紫荊大廈基坑開(kāi)挖及支護(hù)工程,經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì)、信息管理、科學(xué)施工,順利地完成了施工任務(wù)。 回顧過(guò)去的施工經(jīng)歷,有以下體會(huì):
(1)本工程確定支護(hù)方案時(shí),根據(jù)基坑深度、周邊環(huán)境及地質(zhì)情況,按照安全經(jīng)濟(jì)、節(jié)省工期的原則,進(jìn)行了多種方案的比較,發(fā)現(xiàn)不同的支護(hù)造價(jià)和工期差別很大。 而土釘支護(hù)方案比其他支護(hù)形式節(jié)省造價(jià)1/3 左右, 土方工程和基坑支護(hù)可同時(shí)施工,從而縮短工期。
(2)第一次開(kāi)挖和樁基施工期間,土釘支護(hù)承受了超載、動(dòng)載、振動(dòng)等諸多不利因素的影響,支護(hù)性能穩(wěn)定,基坑坡面最大水平位移不到8 mm。 第二次支護(hù)結(jié)束后,最大水平位移為12 mm,經(jīng)過(guò)7、8 月大雨的考驗(yàn),支護(hù)結(jié)構(gòu)、周?chē)慕ㄖ锖徒值谰鶡o(wú)異常。
(3)信息化施工是深基坑施工的重要手段和必要措施。
(4)選擇支護(hù)方案時(shí),在基坑四周允許起拱的條件下,可以采用閉合或近閉合的拱圈來(lái)支擋土壓力,充分發(fā)揮圓形、橢圓形、拋物線和拱形的力學(xué)性能[2]。
(5)在鄭州地區(qū)采用土釘支護(hù)的基坑中,本工程的開(kāi)挖深度最大。 它的成功,豐富了鄭州地區(qū)深基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和施工的方法,對(duì)深基坑土釘支護(hù)設(shè)計(jì)與施工有較高的參考價(jià)值,必將產(chǎn)生良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
[1] 陳肇元, 崔京浩. 土釘支護(hù)技術(shù)在基坑工程中的應(yīng)用[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1997.
[2] 趙錫宏,陳志明,胡中雄,等. 高層建筑深基坑圍護(hù)工程實(shí)踐與分析[M]. 上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,1996.
[3] 秦四清,萬(wàn)林海,賈金祿,等. 深基坑工程優(yōu)化設(shè)計(jì)[M].北京:地震出版社,1998.