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    沈陽(yáng)地鐵崇山站主體施工方案比選

    2016-12-18 08:52:30朱統(tǒng)步
    四川水泥 2016年3期
    關(guān)鍵詞:中洞拱部導(dǎo)洞

    朱統(tǒng)步

    (中鐵十四局集團(tuán)有限公司)

    沈陽(yáng)地鐵崇山站主體施工方案比選

    朱統(tǒng)步

    (中鐵十四局集團(tuán)有限公司)

    論文以崇山車站實(shí)際工程為依托,通過(guò)對(duì)施工安全、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、工程數(shù)量的變化及經(jīng)濟(jì)效益等不同方面的比較,分析了崇山車站總體施工方案的確定,對(duì)中洞初支護(hù)扣拱施工方案做了重點(diǎn)分析。研究采用PBA 工法,選擇合理的施工分部、科學(xué)的開挖步序,減少了施工干擾,控制了地面沉降,保證了施工安全,加快了施工進(jìn)度。

    地鐵車站;洞樁法;PBA工法;方案比選

    地鐵車站是地鐵工程的亮點(diǎn),同時(shí)也是一個(gè)施工難點(diǎn)。地鐵車站施工方法的選擇一方面受沿線工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件、環(huán)境條件(地面建筑物和地下構(gòu)筑物現(xiàn)狀、道路寬度、交通狀況等),地鐵的功能要求,線路的平面位置,隧道埋置深度以及開挖寬度等多種因素的制約,同時(shí)也會(huì)對(duì)施工期間的地面交通和城市居民的正常生活、工期、工程的難易程度、城市規(guī)劃的實(shí)施、地下空間的開發(fā)利用和運(yùn)營(yíng)效果等產(chǎn)生直接影響。

    本文以沈陽(yáng)地鐵二號(hào)線崇山站為工程背景,對(duì)洞樁法+PBA法施工的車站工程進(jìn)行方案優(yōu)化及數(shù)值模擬,力求了解每一個(gè)施工步序?qū)χ黧w結(jié)構(gòu)力學(xué)性能的影響,找出較優(yōu)的施工順序,探討洞樁法+PBA法的適應(yīng)性。

    1 工程背景簡(jiǎn)介

    崇山路站為六導(dǎo)洞開挖的雙柱三跨暗挖車站,車站沿北陵大街呈南北向布置,車站總長(zhǎng)度約173.2m,標(biāo)準(zhǔn)段總長(zhǎng)131.1m,結(jié)構(gòu)總寬20.7m,總高度14.16m,結(jié)構(gòu)埋深約為8.55-9.59m;車站站臺(tái)寬度12 m,長(zhǎng)118m。車站主體采用暗挖法施工,車站風(fēng)井兼作施工豎井使用,采用明挖法施工。合同工期30個(gè)月,進(jìn)場(chǎng)時(shí)間晚,工期壓力大。

    車站主體主要采用暗挖洞樁法+PBA混合工法進(jìn)行施工,共設(shè)6個(gè)主體小導(dǎo)洞,布置方式為上4下2(車站主體結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)斷面圖如圖1所示)。施工期間利用風(fēng)道作為施工通道使用。車站拱頂主要處于中密或密實(shí)狀態(tài)的礫砂層,土層含水量豐富。暗挖涉及到大跨暗挖超前支護(hù)措施、多室群洞開挖步序選擇、第四系地層分次暗挖沉降控制、洞內(nèi)鉆樁機(jī)械配置、洞內(nèi)鋼管混凝土柱施工、小導(dǎo)洞內(nèi)大體積混凝土縱梁施工等技術(shù)難題。

    圖1 車站主體結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)斷面圖(單位:mm)

    2 地鐵車站施工方案論證分析

    目前,在我國(guó)城市地鐵車站施工中,主要采用明挖法和淺埋暗挖法,崇山路站密集的市政基礎(chǔ)設(shè)施,只有采用暗挖法施工,站體在施工過(guò)程中控制減小地層的沉降與松弛,減小由于地鐵施工造成的橋梁基礎(chǔ)的承載力損失。為加快施工進(jìn)度,保障施工質(zhì)量和施工安全,在崇山站的施工中擬對(duì)施工的上部導(dǎo)洞大小進(jìn)行調(diào)整,從而引起了結(jié)構(gòu)施工的步序改變,首先分析原設(shè)計(jì)方案與優(yōu)化方案的對(duì)比并進(jìn)行選擇,確定最終的施工方案。

    2.1 崇山路站主體結(jié)構(gòu)施工設(shè)計(jì)方案

    車站主體選擇洞柱法+PBA混合工法施工,為方便車站風(fēng)道進(jìn)正洞施工車站主體,并縮短工期,車站風(fēng)道標(biāo)準(zhǔn)段采用CRD法分10部開挖,其中與車站接頭挑高部分分10部開挖。

    (1)施作拱部管棚,打設(shè)超前小導(dǎo)管,并預(yù)注水泥-水玻璃漿,臺(tái)階法施作頂導(dǎo)洞。

    (2)打設(shè)超前小導(dǎo)管預(yù)注水泥-水玻璃漿,臺(tái)階法施作下部導(dǎo)洞。打設(shè)鎖腳錨管并預(yù)留回填注漿管,開挖5m后進(jìn)行回填注漿。

    (3)施作洞內(nèi)邊樁、冠梁和中部上、下導(dǎo)洞拱部和底部?jī)?nèi)防水層、底梁、中柱和頂梁。

    (4)打設(shè)超前小導(dǎo)管,開挖中跨站廳層上部土體,預(yù)埋拱背回填注漿管,施作中跨拱頂初期支護(hù)并回填注漿,并在兩頂梁之間設(shè)臨時(shí)拉桿。

    (5)拆除小導(dǎo)洞部分側(cè)墻混凝土,施作中跨拱頂防水層及二襯混凝土。

    (6)打設(shè)超前小導(dǎo)管,對(duì)稱開挖邊跨站廳層上部土體,預(yù)埋回填注漿管,施作邊跨拱頂初期支護(hù)并回填注漿。

    (7)對(duì)稱開挖邊跨站廳層上部部分土體,拆除小導(dǎo)洞側(cè)墻部分鋼筋混凝土,對(duì)稱施作邊跨拱頂防水層及二襯混凝土。

    (8)開挖站廳層中跨下部剩余土體,施作車站結(jié)構(gòu)中跨中板處混凝土。

    (9)對(duì)稱開挖站廳層邊跨下部剩余土體,拆除臨時(shí)支撐,對(duì)稱開挖中跨中板處土體,施作車站結(jié)構(gòu)中板邊跨處側(cè)墻防水層及中板邊跨混凝土。

    (10)施作車站結(jié)構(gòu)站廳層側(cè)墻防水層及其混凝土。

    (11)拆除拉桿,開挖中跨站臺(tái)層土體,施作中跨底板防水層及混凝土。

    (12)開挖邊跨站臺(tái)層土體,架設(shè)鋼支撐。

    (13)開挖邊跨站臺(tái)層土體,施作邊跨底板防水層及混凝土。

    (14)拆除鋼支撐,施作站臺(tái)層側(cè)墻防水層及混凝土,施作站臺(tái)板等內(nèi)部混凝土結(jié)構(gòu)。

    2.2 施工步序優(yōu)化設(shè)計(jì)

    為加快施工進(jìn)度,擬從如下方面設(shè)計(jì)方案進(jìn)行調(diào)整:

    (1)小導(dǎo)洞的施工順序。

    (2)小導(dǎo)洞的數(shù)量、大小及超前支護(hù)參數(shù)。

    (3)車站中洞拱部拱形。

    優(yōu)化后方案仍然采用了原方案的設(shè)計(jì)理念,但是將車站中間上下兩層的兩個(gè)小導(dǎo)洞分別合二為一,將超前大管棚改為雙排小導(dǎo)管,并調(diào)整了導(dǎo)洞的施工順序,從而實(shí)現(xiàn)施工順序的簡(jiǎn)化和施工空間的增加,并達(dá)到提高施工質(zhì)量、加快施工進(jìn)度的目的。

    2.2.1 導(dǎo)洞尺寸調(diào)整情況:

    調(diào)整前后導(dǎo)洞總跨度有所減小,為了能夠?qū)蓷l頂縱梁包括進(jìn)來(lái),調(diào)整后的導(dǎo)洞的頂部有所挑高,調(diào)整以后中間上導(dǎo)洞底部提高了約1.2m。

    圖3 調(diào)整前后尺寸圖(單位:mm)

    2.2.2 中洞拱形調(diào)整情況

    由于導(dǎo)洞的變化,招標(biāo)設(shè)計(jì)中洞拱形略顯扁平,為了更有利于初支結(jié)構(gòu)的受力和穩(wěn)定,對(duì)中洞拱形也進(jìn)行了微調(diào)如圖4:

    2.2.3 超前支護(hù)參數(shù)調(diào)整

    原設(shè)計(jì)中超前支護(hù)采用Φ108,t=8mm,L=30m,@=300mm的大管棚注漿。在管棚間采用小導(dǎo)管注漿加固地層,小導(dǎo)管為Φ32的熱軋鋼管,t=3.5mm,長(zhǎng)度2.5m,縱向每?jī)砷蛟O(shè)一環(huán)。

    圖4 調(diào)整前后中洞拱部位置關(guān)系圖(單位:mm)

    優(yōu)化后采用雙排超前小導(dǎo)管進(jìn)行地基加固,小導(dǎo)管采用Φ32,t=3.5mm,L=2.5m,@=300mm的熱軋鋼管,縱向每?jī)砷蛟O(shè)一環(huán);中間增加Φ32的t=3.5mm,L=1.5m,@=300mm的超前小導(dǎo)管,縱向每榀格柵打設(shè)一環(huán)。

    3 優(yōu)化方案比較

    3.1 施工質(zhì)量比較

    通過(guò)對(duì)兩施工方案比較可以看出,后者在施工質(zhì)量方面也具有明顯優(yōu)勢(shì),主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

    (1)結(jié)構(gòu)的整體性更強(qiáng)。

    由于頂縱梁和中洞拱部一次施工完成,底縱梁和底板一次施工完成,結(jié)構(gòu)的整體性好,不容易出現(xiàn)裂縫和漏水等現(xiàn)象。

    (2)接頭數(shù)量減少。

    由于頂縱梁和中洞拱部一起施工,底縱梁和底板一起施工,極大的減少了鋼筋和防水板施工接頭,極大的提高了鋼筋混凝土和防水板的施工質(zhì)量

    (3)施工過(guò)程避免了對(duì)防水板的破壞。

    原方案中需要對(duì)上層小導(dǎo)洞兩側(cè)與中洞相接位置的初期支護(hù)進(jìn)行破除,此施工過(guò)程極易對(duì)此處預(yù)留的防水卷材造成破壞,且難以修補(bǔ),這也是此種結(jié)構(gòu)形式的車站最容易出現(xiàn)滲漏的位置。頂縱梁和中拱一起施工,同時(shí)還能夠解決中拱和頂縱梁接縫處防水層難以保護(hù)的難題,對(duì)保證結(jié)構(gòu)防水的質(zhì)量具有重要意義。

    ①受力轉(zhuǎn)換過(guò)程少。

    原施工方案由于施工步序多,受力轉(zhuǎn)換相對(duì)復(fù)雜,容易對(duì)鋼管柱和中洞拱部襯砌造成不良影響。新的施工方案在整個(gè)施工過(guò)程中減少了鋼管柱和拱部襯砌的受力轉(zhuǎn)換,對(duì)于控制結(jié)構(gòu)整體的穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)質(zhì)量有重要意義。②施工空間的增加。

    由于采用一個(gè)大導(dǎo)洞代替兩個(gè)小的導(dǎo)洞,很大程度上增加的施工的空間,施工空間的增加使工人的施工更加方便、從容,從而施工質(zhì)量更容易得到控制和保證。

    ③中洞拱形的調(diào)整。

    由于新方案中洞拱形更加隆起,使中洞拱頂受力的側(cè)向分力進(jìn)一步減小,有利于控制中洞拱部開裂。

    3.3.2 施工進(jìn)度比較

    根據(jù)目前國(guó)內(nèi)暗挖地鐵車站的施工經(jīng)驗(yàn),由于暗挖車站施工受到工作面少、工序復(fù)雜、施工危險(xiǎn)性大等多種因素的影響,絕大多數(shù)暗挖地鐵車站的施工過(guò)程中總會(huì)遇到諸多不可預(yù)知的情況,導(dǎo)致施工工期難以保證,甚至影響整條線路的施工總工期。

    通過(guò)對(duì)兩施工方案比較可以看出,優(yōu)化后的方案在施工進(jìn)度方面具有明顯優(yōu)勢(shì),主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

    (1)開挖步序的減少:施工方案中洞共四個(gè)導(dǎo)洞,要分四次進(jìn)行開挖,更重要的是中洞拱頂還有二次初期支護(hù)施工。優(yōu)化后施工方案中洞格柵一次性施工完成,避免了中洞拱部的二次初支施工。

    (2)導(dǎo)洞空間的增大:由于導(dǎo)洞施工空間的增加,為導(dǎo)洞內(nèi)挖孔樁施工、底縱梁、鋼管柱和頂縱梁等各道工序施工提供了廣闊的空間,極大的提供了施工效率。

    (3)二次襯砌施工工序的減少:優(yōu)化后頂縱梁和中洞拱頂可以采用跳做法進(jìn)行一次性整體施工,底縱梁和底板也可以一次性施工完成,與原來(lái)都分別進(jìn)行施工相比較襯砌施工工序得到了簡(jiǎn)化,從而極大的節(jié)約了施工時(shí)間。

    (4)施工縫的減少:優(yōu)化前后共減少的4條縱向施工縫,每條施工縫長(zhǎng)約172m,四條施工縫總長(zhǎng)度688m。每條施工縫部位的施工都包含了鋼筋的預(yù)留和焊接(或接駁器預(yù)留和連接)、防水板的預(yù)留和焊接、中埋式止水帶的固定和安裝、模板的安裝和拆除、混凝土表面的鑿毛等多道工序。由于施工縫的減少,上述施工工序得到了簡(jiǎn)化,從而極大的加快了施工進(jìn)度。

    (5)施工難度的降低:優(yōu)化后的方案從一定程度上降低了施工難度,尤其是施工縫部位的鋼筋預(yù)留、連接及初支破除時(shí)防水板的保護(hù)、修補(bǔ)等暗挖車站施工的共同難題,也從很大程度上加快了施工進(jìn)度。

    3.3.3 程數(shù)量變化及經(jīng)濟(jì)分析

    經(jīng)過(guò)進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,崇山路車站的工程數(shù)量及經(jīng)濟(jì)效益等各方面又有了顯著的變化,具體如表3-1、表3-2所示。

    表3-2 優(yōu)化前后經(jīng)濟(jì)分析情況表

    3.3.4 施工安全分析

    根據(jù)地鐵施工的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),雖然開挖寬度為8.5m,開挖高度5.7m左右的斷面采用CD法并預(yù)留核心土進(jìn)行施工也是安全的,但是新的方案與原設(shè)計(jì)方案相比較卻存在以下缺點(diǎn):

    (1)施工過(guò)程安全風(fēng)險(xiǎn)加大。

    一次性開挖成型一個(gè)大導(dǎo)洞與原來(lái)分兩次先施工小導(dǎo)洞再進(jìn)行中洞扣拱相比較,前者存在開挖面積大、施工周期長(zhǎng)、土體暴露時(shí)間長(zhǎng)等特點(diǎn),這些特點(diǎn)無(wú)疑違背了十八字方針中的“快封閉”原則,增加了施工過(guò)程中發(fā)生塌方的可能性。

    (2)地表沉降較大

    無(wú)論是理論分析還是其他工程的實(shí)際施工經(jīng)驗(yàn)都表明新方案的沉降量都要比原設(shè)計(jì)方案沉降量大,采用軟件分析結(jié)果顯示新方案的地表沉降量約37mm,而原設(shè)計(jì)方案的沉降量約15mm。由于該車站覆土較淺且上方管線眾多,且有DN1000給水管線和DN800的排水管線,控制地層沉降至關(guān)重要,如果沉降控制不力極可能照成管線的滲漏,從而釀成惡性事故。

    綜合以上分析,雖然新方案有諸多優(yōu)點(diǎn),但是為了保證施工安全,降低施工風(fēng)險(xiǎn),該車站最終采用了原設(shè)計(jì)方案。

    為保證開挖安全及控制地表變形,車站兩端原設(shè)計(jì)為36 米?108 大管棚。根據(jù)地質(zhì)資料及風(fēng)道實(shí)際施工記錄,在車站拱部大管棚施工范圍為礫砂層,大管棚成孔施工困難,成孔過(guò)程擾動(dòng)周邊土體,造成實(shí)際鉆出量遠(yuǎn)大于計(jì)算量。同時(shí),CRD 工法施工的風(fēng)道提供給大管棚的操作空間有限,管棚要進(jìn)行分段安裝,效率低,平直度降低,打設(shè)角度精度控制不理想,角度外擴(kuò)過(guò)大時(shí),管棚下土體易坍塌;過(guò)小又有局部侵入開挖輪廓現(xiàn)象,處治風(fēng)險(xiǎn)高。

    經(jīng)過(guò)專家論證,結(jié)合沈陽(yáng)其他車站管棚方案優(yōu)化經(jīng)驗(yàn),對(duì)車站兩端超前支護(hù)方案進(jìn)行優(yōu)化,采用雙排 ?32 小導(dǎo)管,小導(dǎo)管采用Ф32×3.25 水煤氣管,間距300mm,小導(dǎo)管單根長(zhǎng)L=1.8m,外插角10~200,縱向步距50cm,與風(fēng)道交叉段采用 4.5m 長(zhǎng)導(dǎo)管預(yù)加固,小導(dǎo)管中注水泥水玻璃雙液漿,注漿壓力為 0.5~1.2MPa。

    4 結(jié)論

    論文對(duì)崇山站的車站主體的結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案進(jìn)行了分析,通過(guò)對(duì)比方案優(yōu)化和導(dǎo)洞尺寸、導(dǎo)洞位置、中洞拱形及施工中超前支護(hù)參數(shù)的調(diào)整情況,對(duì)優(yōu)化前后車站主體的施工方案進(jìn)行了對(duì)比,最終采用了原設(shè)計(jì)方案并進(jìn)行了施工要點(diǎn)分析。針對(duì)施工中中洞初支扣拱的工程難點(diǎn),給出了詳細(xì)的進(jìn)洞及支護(hù)方案。

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    metrostation, Caven-PBA Method, PBA Method, project choose

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    TU75

    B

    1007-6344(2016)03-0193-03

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