劉 飛,劉秀濤,范 杰
(大連日中技研有限公司)
近年來隨著我國建設(shè)的發(fā)展,越來越多的城市修建地下工程。而地下深基坑工程具有開挖難度大、工期長、費用高及對周圍環(huán)境的影響大等問題,它已經(jīng)成為城市建設(shè)中一個亟待攻克的難題,其中的環(huán)境保護問題已經(jīng)成為基坑支護中諸多問題的重中之重。因此地下基坑工程施工的好壞,直接影響到基坑工程的造價和安全,同時,保護鄰近建筑(或管道)的安全并保證其正常使用具有重大的經(jīng)濟效益和社會效益。
城市建設(shè)地下深基坑工程具有以下特點:(1)深基坑工程施工環(huán)境條件比較差。由于高層、超高層建筑都集中在城市中心區(qū)及主要街道的兩旁,建筑密度大,人口密集,交通擁擠,施工場地狹小,束縛了工程施工的手腳。(2)基坑開挖越來越深。業(yè)主為節(jié)約土地,充分利用原有基地面積和地下空間,設(shè)置車站、人防、機房及消防設(shè)施,故地鐵結(jié)構(gòu)的深度和層數(shù)相應(yīng)增加。(3)必須設(shè)置技術(shù)可靠可行的支護結(jié)構(gòu)來確保安全,還要考慮到對周圍地下的煤氣、上水、下水、電訊、電纜等管線的影響,盡可能減少對這一系列建筑及設(shè)施的損壞性影響。(4)隨著競爭機制的增加,業(yè)主對造價、工程進度、工程質(zhì)量的要求也越來越高,相應(yīng)增加了施工難度。
降低地下水位引起的環(huán)境效應(yīng)表現(xiàn)為:(1)降低地下水位引起的地面沉降;(2)地下水滲透破壞引起的基坑坍塌;(3)基坑突涌導(dǎo)致的基土開裂。
在基坑開挖過程中,通常采用井點降水來達到降低水位、固結(jié)土體、穩(wěn)定邊坡和便于開挖的目的。同時,基坑降水,由于水位降落而引起地面沉降,相應(yīng)形成以水位漏斗為中心的地面沉降變形區(qū),導(dǎo)致次范圍內(nèi)的建筑、道路、管網(wǎng)等設(shè)施因不均勻沉降而發(fā)生斷裂、傾斜,影響其正常使用和安全。
降低地下水位引起的環(huán)境變化機理為:(1)水位降低減少了土中地下水對地上建筑物的浮托軟弱土層受到壓縮而沉降;(2)使孔隙水從土中排出。土體固結(jié)變形,本身就是壓縮沉降過程,降水過程中,常會隨著抽出的水流帶走土層中部分細微土粒,引起周圍地面沉降。地面沉降與地下水位降落是對應(yīng)的,地下水位降落的曲面分布必然引起鄰近建筑物的不均勻沉降。當?shù)孛娉两颠_到一定程度時,建筑物就會發(fā)生開裂、傾斜甚至倒塌現(xiàn)象;(3)基坑開挖時,基坑內(nèi)、周邊地下水位存在一定的水頭差,在動水壓力作用下,基坑土會發(fā)生流(土)失、潛蝕現(xiàn)象,導(dǎo)致土體結(jié)構(gòu)松動和破壞,引起基坑坍塌。(4)當基坑內(nèi)、外水位差較大,或基坑下部有承壓水存在,基坑使原有土壓力減少到一定程度時,承壓水的水頭壓力大于基坑底土體浮重力,形成管涌、側(cè)涌現(xiàn)象,造成基土開裂。
支護結(jié)構(gòu)發(fā)生變形和位移引起的環(huán)境效應(yīng)表現(xiàn)為:(1)支護結(jié)構(gòu)本身破壞而導(dǎo)致邊坡失穩(wěn);(2)支護結(jié)構(gòu)整體破壞而導(dǎo)致基坑隆起;(3)支護結(jié)構(gòu)發(fā)生變形和位移而引起鄰近建筑設(shè)施破壞。
支護結(jié)構(gòu)發(fā)生變形和位移引起的環(huán)境效應(yīng)的機理為:(1)基坑地基土卸載改變坑底原始應(yīng)力狀態(tài),在基坑開挖時,土體中自重壓力減小,土體的彈性效應(yīng)使基坑底面產(chǎn)生一定的回彈變形(隆起),坑底表現(xiàn)為彈性隆起,其特征為坑底中部隆起最高,彈性隆起在基坑開挖停止后很快就停止,基本不會引起坑外土體向坑內(nèi)移動;隨著開挖深度的增大,坑內(nèi)外高差所形成的加載和地面各種超載的作用使圍護墻外側(cè)土體向坑內(nèi)移動,使坑底產(chǎn)生向上的塑性變形,其特征為兩邊大中間小的隆起狀態(tài);(2)在基坑周圍產(chǎn)生較大的塑性區(qū),并引起地面沉降;(3)基坑底面暴露時間過長,使基坑積水,一方面使得粘性土的流變性,將增大墻體被動壓力區(qū)的土體位移和墻外土體向坑內(nèi)的位移,從而增加地表的沉降。(4)支撐物受破壞或錨桿體系抗拔力不足,拉桿自身斷裂或拉桿及錨座的連接不牢等引起支護結(jié)構(gòu)體系承載能力喪失支護結(jié)構(gòu)嵌入深度不足引起基坑隆起,并使地基強度降低或喪失。
對于基坑周圍環(huán)境的保護,人們積累了許多的保護經(jīng)驗,如選用剛度大的圍護結(jié)構(gòu)、進行基坑內(nèi)外的地基加固以提高土體的抗變形能力、對基坑近旁的建筑物和構(gòu)筑物進行地基加固或地基處理、在基坑與建筑物間設(shè)置隔斷樁或隔斷墻以及注漿保護、通過少量注漿影響變形傳播的途徑等措施;盡管保護方法千差萬別,但其作用的機理不外乎是減少基坑開挖的影響、提高圍護環(huán)境的抗變形能力、切斷影響途徑等 3種。
時空效應(yīng)法是為解決深基坑整體穩(wěn)定和坑周地層位移控制問題、參考新奧法隧道施工中的時空效應(yīng)理論和大量軟土基坑實踐而提出的一種計算和控制基坑結(jié)構(gòu)變形及周圍地層位移的方法。通過大量的軟土基坑實踐,人們已經(jīng)意識到:在基坑施工過程中,每個開挖步驟的開挖空間幾何尺寸、圍護墻無支撐暴露面積和時間等施工參數(shù)對基坑變形具有明顯的相關(guān)性。考慮時空效應(yīng)的施工步驟的主要特點是:根據(jù)基坑規(guī)模、幾何尺寸、圍護墻體及支撐結(jié)構(gòu)體系的布置、基坑地基加固和施工條件,按照“分層、分塊、對稱、平衡、限時”的原則確定施工方案。時空效應(yīng)法強調(diào)設(shè)計與施工密切配合,一改以往設(shè)計工況與施工工況不符的現(xiàn)狀,實踐證明,科學地制定考慮時空效應(yīng)的開挖和支撐的施工設(shè)計方案,能可靠、合理地利用土體本身在開挖過程中控制位移的潛力,達到控制坑周地層位移以及保護環(huán)境的目的。從而改變目前基坑中為控制坑周地層位移而不合理地采用昂貴的地基加固做法。
從工程實用性和可靠性出發(fā),在基坑支護結(jié)構(gòu)(擋墻、支撐及擋墻被動區(qū)加固土體)的內(nèi)力及變形計算中,采用彈性計算法所用的較簡單的力學模型和設(shè)計參數(shù)項目,但對其中反映基坑變形總體效應(yīng)的最主要的綜合參數(shù)— —基坑擋墻被動區(qū)的水平抗力系數(shù),按一定的地質(zhì)和施工條件,做出經(jīng)驗性的修正。此綜合參數(shù)是土的力學性指標和每一步基坑挖土的空間尺寸及暴露時間的函數(shù),其數(shù)值是根據(jù)在一定施工條件下基坑開挖中所測出的基坑變形數(shù)據(jù),經(jīng)反分析而得出的控制標準及設(shè)計外荷等依據(jù)的同時,合理地選定施工程序及施工參數(shù),以完善設(shè)計依據(jù)并提供實施設(shè)計的保證,從而有效地解決流變性地層中深大基坑的控制變形設(shè)計不符合實際的問題。
根據(jù)基坑工程設(shè)計所選定的主要施工參數(shù),按基坑規(guī)模、幾何尺寸、支撐形式、開挖深度和地基加固條件,提出詳細的可操作的開挖和支撐的施工程序及施工參數(shù)。開挖和支撐的施工工序基本是按“分層、分步、對稱、平衡”的原則而制定的,最主要的施工參數(shù)是分層開挖的層數(shù)。每層開挖深度以及基坑擋墻被動區(qū)土體在基坑中間部分地層先開挖的工程中保留成支撐擋墻的土堤,此土堤斷面尺寸按其能抵住擋墻的要求而定,亦為主要設(shè)計參數(shù);嚴格按選定的施工程序和施工參數(shù)施工,就使復(fù)雜多變的施工因素變?yōu)檩^明確而有規(guī)律性的施工因素,其引發(fā)的時空效應(yīng)也能較好地符合設(shè)計預(yù)期的要求。
在長方形基坑中,基坑開挖和支撐的施工技術(shù)要點是,按一定長度分段開挖和澆筑結(jié)構(gòu),在每段開挖中再分層。每層分小段開挖和支撐,隨挖隨撐,施加預(yù)應(yīng)力,每小段的開挖和支撐的施工時間限制在一定限值之內(nèi)。在不規(guī)則的基坑施工中,采用分層盆式開挖法,在每一層開挖中間部分并安裝或澆筑此范圍的支撐,而后將各根支撐兩端支承擋墻的土堤,分步、對稱拆除并即時安裝或澆筑其間頂住擋墻的部分支撐。每個分步的開挖和支撐施工時間,根據(jù)支撐方式等具體情況,給定明確的控制值。
在運用基坑開挖中的時空效應(yīng)規(guī)律時,基坑結(jié)構(gòu)特性參數(shù)、地基土(包括加固土體)特性參數(shù)及施工工藝參數(shù)都是相互影響并共同對控制變形發(fā)揮作用的基本要素,它們都是控制基坑變形的設(shè)計依據(jù),控制變形的設(shè)計要素。
為減少井點降水對周圍建(構(gòu))筑造成的影響和危害,通常采取下列措施:(1)采用全封閉形的擋土墻或其他的密封措施,如地下連續(xù)墻、鎖口鋼板樁、灌注樁、旋噴樁、水泥土攪拌樁等,將井點設(shè)置在坑內(nèi),井管深度不超過擋土墻的深度,僅將坑內(nèi)水位降低,而坑外的水位將維持在原來的水位;(2)根據(jù)工程實際情況,適當?shù)卣{(diào)整井點管的埋置深度;一般情況下,井點管的埋設(shè)深度應(yīng)該使基坑內(nèi)的降水曲面在坑底下 0.5~1.0m;如在沒有密封形擋土墻的情況下,基坑降水不僅使坑內(nèi)水位下降,也使坑外水位下降。如果在降水影響區(qū)范圍內(nèi)有建(構(gòu))筑物、管線等需要保護時,可在確?;硬话l(fā)生流砂和地下水不從坑壁滲入的條件下,適當?shù)靥岣呔c管設(shè)計標高;(3)井點降水區(qū)域隨著降水時間的延長,向外、向下擴張,若在兩排井點的當中,基坑很快形成降水曲面,坑外降水曲面擴張較慢。因此,當井點設(shè)置較深時,隨著降水時間的延長,可以適當?shù)乜刂瞥樗亢统槲O(shè)備真空度。當水位觀察井的水位達到設(shè)計控制值時,調(diào)整設(shè)備使抽水量和抽吸真空度降低,達到控制坑外降水曲面的目的;(4)采用井點降水與回灌相結(jié)合的技術(shù),在井點降水管井與需要保護的建筑、管線間設(shè)置回灌井點、回灌砂井或回灌砂溝,持續(xù)不斷地用清潔水沖洗,(以免土體發(fā)生孔隙堵塞,降低土地滲透性能而影響回灌效果)回灌,形成一道水幕,以減少沉降;(5)井點應(yīng)連續(xù)運轉(zhuǎn),盡量避免間隙和反復(fù)抽水,因為每次降水都會產(chǎn)生沉降,增加反復(fù)抽水的次數(shù),使總的沉降量積累到相當可觀的程度。(6)為減少坑內(nèi)井點降水,減少降水曲面向外擴張,防止鄰近建筑物基礎(chǔ)下地基土因水位下降、水土流失而產(chǎn)生的沉降,在井點降水前,在需要控制沉降的建筑物基礎(chǔ)周邊,布置注漿孔,控制注漿壓力。
在基坑工程設(shè)計時,應(yīng)考慮有關(guān)的影響因素:(1)設(shè)計時,應(yīng)根據(jù)環(huán)境要求選擇基坑位移的控制等級;(2)基坑的最大的水平位移值,與基坑開挖深度、地質(zhì)條件及支護結(jié)構(gòu)類型等有關(guān),在基坑支護結(jié)構(gòu)體系的設(shè)計滿足要求時,支護結(jié)構(gòu)水平位移最大值與基坑底土層的隆起抗力系數(shù)存在一定的統(tǒng)計關(guān)系;(3)圍護體系的平面形狀與變形有一定的關(guān)系,從受力分析可知,圓形、弧形、拱形比直線形要好;工程實踐經(jīng)驗表明,在最不利的轉(zhuǎn)角位置、墻后地面和墻面容易出現(xiàn)裂縫,因此,圍護樁體系的平面形狀不一定非得與底板形狀一致。(4)實踐表明,圍護樁根部插入較好土層中,其圍護體系的變形小,穩(wěn)定性好。
基坑施工時,應(yīng)考慮相關(guān)因素影響:(1)基坑圍護體系規(guī)律,其變形可以分為兩個階段,一是開挖到設(shè)計標高時的變形,二是到底板結(jié)束時的位移。而第二階段的變形與基坑暴露時間有關(guān),暴露時間越長,風險性越大。(2)基坑工程的受力特點是大面積卸載,坑周圍和坑底應(yīng)力場從原始條件逐漸降低?;颖┞逗?及時鋪設(shè)混凝土墊層對保護坑底土體不受施工擾動、土體應(yīng)力松弛具有重要作用;(3)基坑周邊超載,增加墻后土體壓力及滑動力矩,降低圍護體系的安全度;(4)由于大量卸荷,坑周圍應(yīng)力場變化,地面或多或少會產(chǎn)生許多裂紋,降雨或施工用水進入土體會降低土體的強度,并增加土壓力。
施工中設(shè)法減少土體中有效應(yīng)力的變化,提高土的抗剪強度和剛度,為此必須:(1)在基坑周開挖過程中和開挖后,應(yīng)保證井點降水的正常進行;(2)盡量減少基坑坑底的暴露時間,盡快澆筑墊層和底板混凝土;(3)必要時,在開挖前對坑底土體進行局部加固處理。
地下深基坑開挖引起的環(huán)境效應(yīng)是一個復(fù)雜的動態(tài)系統(tǒng),土的特性決定了基坑降水、開挖施工過程中坑內(nèi)、外土體必定發(fā)生變形,但是其變形大小和規(guī)律受多種不確定因素影響,因此采用“時空效應(yīng)法”并根據(jù)施工過程中的監(jiān)測信息反饋不斷修正設(shè)計和調(diào)整施工方法是比較值得推廣的一種方法。而僅靠理論分析和經(jīng)驗估計是難以保證工程安全施工的,如何對深基坑開挖引起的環(huán)境效應(yīng)作出一個定量的分析,有待設(shè)計及施工人員不斷地探索。