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    基于現(xiàn)場監(jiān)測的地鐵車站深基坑安全控制研究

    2019-07-18 02:11:30柴元四
    鐵道建筑技術(shù) 2019年3期
    關(guān)鍵詞:圍護結(jié)構(gòu)深基坑車站

    柴元四

    (中鐵十八局集團有限公司 天津 300222)

    1 引言

    隨著我國城市交通的快速發(fā)展,城市地上交通壓力也在逐步增大,地鐵以其準時性和便利性已成為改善城市交通狀況、緩解地面交通壓力的重要工具之一。地鐵車站的建設(shè)是地鐵建設(shè)的重要部分,其施工大多采用豎向深基坑開挖方式。然而,地鐵深基坑開挖工程復(fù)雜,工程周邊建筑、地下設(shè)施繁多,施工難度大、風(fēng)險高,產(chǎn)生的問題也多種多樣,因此對施工過程的安全控制至關(guān)重要。有部分學(xué)者在基坑施工安全控制方面做了相關(guān)研究,郭余根[1]結(jié)合監(jiān)控量測及數(shù)值模擬手段分析了地鐵車站深基坑開挖過程中的變形及支撐應(yīng)力變化情況,提出施工過程中應(yīng)重點監(jiān)控基坑開挖引起的地面及支護結(jié)構(gòu)變形;鄭露露[2]通過分析深基坑支護工程施工中常見問題產(chǎn)生的原因并提出了基坑支護工程的控制措施;李海生[3]通過地鐵車站的施工總結(jié)了地鐵車站深基坑施工控制要點;藍日運[4]總結(jié)分析了基坑支護過程中出現(xiàn)的一系列問題并提出了相對應(yīng)的解決辦法;謝建樹[5]通過分析深基坑施工中安全度和變形控制,為基坑施工過程中質(zhì)量控制和管理提供了有效方法;劉波明[6]總結(jié)分析了基坑支護的施工方法并提出了質(zhì)量控制措施;張斌[7]、張永龍[8]對支護施工技術(shù)管理進行了分析總結(jié);張希來[9]研究了公路工程深基坑施工及其質(zhì)量安全管理;鄭剛[10]系統(tǒng)總結(jié)了基坑與地下工程施工變形控制及工程安全控制策略。

    本文基于現(xiàn)場監(jiān)測手段,通過研究在地鐵車站深基坑施工過程中出現(xiàn)的過大變形問題,提出一系列在支護體系加固和優(yōu)化開挖方法等方面采取的措施,并通過分析后期監(jiān)控量測數(shù)據(jù)驗證了這些措施的可靠性,對于同類型深基坑施工中的安全控制具有一定的參考價值。

    2 工程概況

    呂厝站為廈門市軌道交通1號線和2號線的換乘車站。2號線車站沿湖濱北路東西向布設(shè),為地下三層島式站臺車站,采用雙柱三跨鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),為全包防水形式。車站總長187.974 m,標(biāo)準段寬度為22.9 m,島式站臺寬度為14 m,中心里程處覆土為3.2 m,采用半蓋挖法施工。主體基坑圍護采用1 000 mm地下連續(xù)墻+內(nèi)支撐體系。車站北側(cè)為宏益大廈、永同昌錦繡廣場;南側(cè)為寶龍大廈,站址環(huán)境以居住、商業(yè)用地為主。2號線車站基坑開挖環(huán)境如圖1所示。

    圖1 呂厝站基坑開挖環(huán)境

    呂厝站基坑及圍護結(jié)構(gòu)范圍地層從上到下依次為1-2素填土、3-1粉質(zhì)黏土、11-1殘積砂質(zhì)黏性土、17-1全風(fēng)化花崗巖、17-2散體狀強風(fēng)化花崗巖、17-3碎裂狀強風(fēng)化花崗巖、17-4中等風(fēng)化花崗巖、17-5微風(fēng)化花崗巖。圍護結(jié)構(gòu)基底部分進入17-5層,基坑端頭井基底局部坐落在17-3層,基坑標(biāo)準段大部分基底坐落在17-1、17-2層。場區(qū)地下水分為三類:賦存于第四系填土層中的松散巖類孔隙水;賦存于殘積層及全、強風(fēng)化帶中的風(fēng)化殘積孔隙裂隙水;賦存于基巖強風(fēng)化帶以下的基巖裂隙水。

    3 施工監(jiān)控量測

    為確保施工安全,在設(shè)計階段,應(yīng)根據(jù)基坑的安全等級,明確施工監(jiān)測內(nèi)容及要求。施工過程中,施工方委托具有資質(zhì)的監(jiān)測單位協(xié)作進行,同時業(yè)主方也將委托第三方監(jiān)測單位進行監(jiān)督,建立全線安全預(yù)警系統(tǒng),進行動態(tài)控制。由此可見,基坑施工監(jiān)測工作對于地鐵車站建造的重要性[11]。

    監(jiān)控量測體系是一種可以保證施工人員人身安全、保護施工機械設(shè)備能夠正常運行的方式。為充分發(fā)揮監(jiān)控量測體系作用,需要相關(guān)工作人員先做好數(shù)據(jù)采集與處理工作,掌握足夠的信息,并將這些信息提供給設(shè)計單位與施工單位,以便其根據(jù)這些信息做好地鐵明挖車站施工工作[12]。

    廈門地鐵2號線呂厝站基坑周圍環(huán)境復(fù)雜,高層建筑鱗次櫛比,基坑開挖深度較大,故此重點監(jiān)測對象為基坑本身及周圍環(huán)境,監(jiān)測項目以變形監(jiān)測為主,兼顧其它。根據(jù)工程安全等級和周邊環(huán)境風(fēng)險,確定本監(jiān)測工程的監(jiān)測等級為二級。

    3.1 監(jiān)測目的

    在地鐵工程施工期間對工程結(jié)構(gòu)及施工沿線周圍重要的地下、地面建(構(gòu))筑物、重要管線、地面道路的變形實施監(jiān)測,為建設(shè)相關(guān)方提供及時、可靠的信息用以評定結(jié)構(gòu)工程在施工期間的安全性及施工對周邊環(huán)境的影響,并對可能發(fā)生的危及環(huán)境安全的隱患或事故及時、準確地預(yù)報,以便采取有效措施,避免事故發(fā)生。

    3.2 監(jiān)測項目及測點布置

    為準確監(jiān)控基坑在施工過程中的變化情況,工程重點監(jiān)測了地下連續(xù)墻墻頂水平位移、地下連續(xù)墻墻頂豎向位移、地下連續(xù)墻側(cè)向變形、支撐軸力、地下水位、建筑物豎向位移和傾斜、地表豎向位移、地下管線豎向位移等項目。后續(xù)分析中考慮到施工過程對基坑圍護結(jié)構(gòu)及周邊地層的直接影響,選取地下連續(xù)墻側(cè)向變形(Q測點)及地表豎向位移(D測點)為主要分析目標(biāo),實際測點布置如圖2所示。

    圖2 基坑測點布置

    4 監(jiān)測結(jié)果及分析

    呂厝站基坑采用分階段開挖方式施工,施工過程中,監(jiān)測以日報的形式每日匯總,其中2018年7月1日基坑開挖進度為:圖2中左側(cè)端頭井部分(主體結(jié)構(gòu)劃分為第一段)已開挖至23 m深,第四道鋼支撐已架設(shè);靠近左側(cè)端頭井的標(biāo)準段部分開挖至20 m深,第三道鋼支撐正在架設(shè)中,其他位置基坑按照臺階法也在施工中。各測點變化值與變化速率均在控制范圍內(nèi),各項監(jiān)測數(shù)據(jù)正常(前期本基坑出現(xiàn)過部分監(jiān)測數(shù)據(jù)超標(biāo),按照施工監(jiān)測制度和管理辦法,建設(shè)相關(guān)方已將地下連續(xù)墻側(cè)向位移報警值由原設(shè)計的40 mm調(diào)整為65 mm)。7月2日時出現(xiàn)部分測點再次超限的情況。

    4.1 地下連續(xù)墻水平位移

    2018年7月2日,地下連續(xù)墻側(cè)向變形監(jiān)測點Q13墻體變形量及Q12、Q13墻體變形速率監(jiān)測結(jié)果出現(xiàn)超限情況,其中臨近點Q1、Q12、Q13墻體最大變形量及最大變形速率如圖3和圖4所示。

    圖3 Q1、Q12、Q13測點墻體最大變形量

    圖4 Q1、Q12、Q13測點墻體最大變形速率

    由兩圖3、圖4可知,7月2日當(dāng)日,監(jiān)測結(jié)果顯示測點Q12、Q13變化速率急劇增長,Q12測點最大變化速率達到9.66 mm/d,Q13測點最大變化速率已經(jīng)達到9.83 mm/d,均超過控制值4 mm/d;墻體側(cè)向變形監(jiān)測點Q13最大變形位移值達到+66.38 mm,超出建設(shè)相關(guān)方設(shè)定的控制值±65 mm,此測點自2018-06-26至2018-07-02期間墻體整體變形狀態(tài)沿深度方向朝向基坑側(cè)近似呈拋物線變形趨勢,并于埋深18 m左右處達到最大值。

    4.2 地表豎向位移

    2018年7月2日地表位移測點中D12、D13部分測點監(jiān)測結(jié)果出現(xiàn)超標(biāo)情況,其中D12三測點中靠近基坑一側(cè)為D12-1、遠離基坑為D12-3、D13,三個測點布置和D12相同。D12和D13各測點地表豎向位移變形速率如圖5和圖6所示。

    圖5 D12測點地表豎向位移變形速率

    圖6 D13測點地表豎向位移變形速率

    為便于對比分析,圖中所有測點變形速率均取為實際值的絕對值。由兩圖5、圖6可知,地表豎向位移測點中,D12-1、D12-3測點最大變形速率分別達到3.87 mm/d和3.1 mm/d;D13-2測點最大變形速率已達到4 mm/d,均超過了控制標(biāo)準3 mm/d。

    4.3 變形超限原因分析

    施工現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果超限的原因較為復(fù)雜,對出現(xiàn)的問題進行總結(jié)并結(jié)合現(xiàn)場實際情況仔細分析后,主要原因可歸納為以下幾點:

    (1)鋼支撐受力點的圍檁處局部有變形,受力點處的支撐鋼板和圍檁在安裝時局部不密貼;尤其是安裝有軸力計的鋼支撐,因軸力計截面積小,部分支墊鋼板厚度偏小、變形嚴重,由此導(dǎo)致大部分鋼支撐軸力損失,未能滿足原設(shè)計的預(yù)加軸力。

    (2)基坑底部及地下連續(xù)墻墻底坐落在全風(fēng)化、散體狀強風(fēng)化、碎裂狀強風(fēng)化、中~微風(fēng)化花崗巖地層中,富含孔隙裂隙水并帶有微承壓水,地下連續(xù)墻難以隔斷該微承壓含水層,坑內(nèi)降水井難以起到疏干的效果。端頭井在開挖過程中,基坑內(nèi)抽水量大,開挖較為困難,施工時間較長,基坑變形的時空效應(yīng)累積造成圍護結(jié)構(gòu)變形超控制值。

    (3)基坑右側(cè)鋪蓋板上作為交通疏解道路,交通流量較大,公交車、大型土方車輛等頻繁動荷載作用也不同程度地影響基坑圍護結(jié)構(gòu)的變形量。

    (4)受場地限制,7月2日鋼支撐吊裝作業(yè)時,吊車距離基坑邊較近,產(chǎn)生的地面附加荷載也影響基坑圍護結(jié)構(gòu)的變形。

    (5)地連墻接縫處有少許滲水,采用雙液注漿的方法對其進行封堵,施工時可能因注漿壓力控制偏大,造成圍護結(jié)構(gòu)水平位移變形速率超標(biāo)。

    (6)基坑開挖過程中,因基坑內(nèi)不停抽水、圍護結(jié)構(gòu)局部接縫有滲水、地下連續(xù)墻墻底繞流等因素,致使坑外地下水位下降明顯。圍護結(jié)構(gòu)側(cè)向變形和坑外地下水位下降,是導(dǎo)致地表豎向位移超標(biāo)的主要原因。

    5 解決措施及實施效果

    5.1 解決措施

    細致分析所出現(xiàn)的問題后,采取對應(yīng)措施加以解決,具體如下:

    (1)組織召開建設(shè)相關(guān)方的專題會議,通過現(xiàn)場調(diào)查、監(jiān)測數(shù)據(jù)分析、結(jié)構(gòu)設(shè)計檢算以及安全風(fēng)險分析,確定基坑的安全和穩(wěn)定狀態(tài)。

    (2)加強鋼支撐,端頭井最后一道變?yōu)殡p拼;圍檁加固,分別加強斜撐范圍的防滑移措施、對受力點的圍檁上增加厚鋼板加勁、軸力計處變形鋼板更換為4 cm厚鋼板,防止鋼支撐的應(yīng)力損失;同時,逐根檢查鋼支撐預(yù)應(yīng)力并對預(yù)加軸力沒有達到設(shè)計要求的,進行補充預(yù)加應(yīng)力使其達到設(shè)計要求。從以上三個方面加強后,有效減少圍護結(jié)構(gòu)的深層水平位移變化。

    (3)優(yōu)化基坑開挖方法。原長臂挖掘機和普通挖機配合的臺階傳遞法,鋼支撐不可避免地會滯后1~2根。為最大限度滿足先撐后挖的開挖要求,進場2臺伸縮臂挖掘機,優(yōu)化為伸縮臂和小挖機配合的豎向分層、縱向分段、先撐后挖的豎向傳遞開挖方法。同時,加大作業(yè)人員、設(shè)備投入,加快基坑開挖速度,減少基坑變形的時空效應(yīng)。

    (4)對于基底坐落在全強風(fēng)化花崗巖的段落,因該地層具有遇水后強度易急劇降低、軟化的特點,挖至基底時,超挖30~50 cm后立即用C25砼換填封底,以此達到及時封底和加固基底的目的,綜合接地位置通過預(yù)留槽后安裝。

    (5)在基坑周邊設(shè)置回灌井進行回灌,及時補充坑外地下水,防止地下水位下降影響地表豎向位移,回灌井間距按5 m布置。

    (6)與交通部門溝通,基坑右側(cè)鋪蓋板上減少一個行車道,基坑邊盡量少停放大型機械設(shè)備,減輕地面動、靜荷載的負面影響。

    (7)補充基坑搶險的應(yīng)急物資設(shè)備,現(xiàn)場準備3根連接好的應(yīng)急用Ф609 mm鋼支撐,做好應(yīng)急搶險準備。

    5.2 實施效果

    在采取上述一系列具體措施后,基坑后續(xù)變形得到了有效控制,變化速率和地表變形速率均控制在要求范圍內(nèi)。車站基坑工程已經(jīng)安全完工,主體結(jié)構(gòu)于2018年11月12日順利封頂。采取措施后連續(xù)52 d監(jiān)測數(shù)據(jù)結(jié)果如圖7~圖10所示。

    圖7 Q13測點墻體最大變形量

    圖8 Q12、Q13測點墻體最大變形速率

    圖9 D12測點地表豎向位移變形速率

    圖10 D13測點地表豎向位移變形速率

    從圖7~圖10可以看出,測點Q13最大變形位移小于65 mm控制值,測點Q12、Q13的最大變形速率在1 mm/d左右,小于4 mm/d的控制值,基坑圍護結(jié)構(gòu)側(cè)向變形得到有效控制;同時,地表變形速率也得到有效控制,D12、D13測點地表變形速率在1 mm/d以下,遠小于控制標(biāo)準3 mm/d。以上各安全控制措施效果顯著。

    6 結(jié)論

    本文分析總結(jié)了廈門地鐵2號線呂厝站車站深基坑出現(xiàn)的圍護結(jié)構(gòu)及周圍地表變形超限問題,提出了對應(yīng)安全控制措施,具體結(jié)論如下:

    (1)由于基坑開挖深度較大,支護體系圍檁變形導(dǎo)致鋼支撐應(yīng)力損失;施工場地受限,坑外地下水位活動劇烈,同時受到周邊交通及施工荷載等多種因素的綜合影響,導(dǎo)致基坑圍護結(jié)構(gòu)及周邊地層變形量及變形速率顯著增大。加固處理前地下連續(xù)墻最大位移達66.38 mm,最大變形速率達9.83 mm/d,地表豎向位移變形速率最大值達4 mm/d,均超出限值要求。

    (2)針對基坑變形超限問題,從加強和加固支護體系、優(yōu)化基坑開挖方法、增加回灌井回灌地下水、加快封底和換填加固基底等多方面控制圍護結(jié)構(gòu)及周邊地層的變形量及變形速率。經(jīng)處理,地下連續(xù)墻變形量有所減小,變形速率維持在1 mm/d左右,地表豎向位移變形速率在1 mm/d以下,滿足限值要求,處理效果顯著。

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