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復(fù)雜地質(zhì)條件下超深基坑地連墻成槽施工技術(shù)研究

2010-09-04 08:25尉勝偉
鐵道建筑 2010年12期
關(guān)鍵詞:成槽導(dǎo)墻承壓水

尉勝偉

(蘇州市軌道交通有限公司,江蘇 蘇州 215000)

1 工程概況

新建蘇州火車站位于蘇州市平江新城,地上兩層,地下三層,建筑面積85 717 m2。地鐵換乘車站位于火車站站房與高架候車廳正下方,要求同期建設(shè)完成。地上兩層及地下一層為站房使用,地下負(fù)二層、負(fù)三層為地鐵車站。地鐵站基坑四周的800 mm厚地下連續(xù)墻不僅作為圍護(hù)結(jié)構(gòu),還作為站房的主體基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。成槽深達(dá)58.6 m,連續(xù)墻頂在自然地面以下10 m左右。施工區(qū)域地質(zhì)條件復(fù)雜,且存在大量異形連續(xù)墻,施工工程中對(duì)槽壁穩(wěn)定性影響大,給地下連續(xù)墻施工帶來很大難度。

2 工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件

2.1 工程地質(zhì)條件

基坑開挖深度范圍內(nèi)的土層主要為人工填土、③1層硬~可塑黏土、③2層軟~可塑粉質(zhì)黏土、④2層軟~流塑粉質(zhì)黏土、④3層稍~中密粉砂夾粉質(zhì)黏土、④5層軟~流塑粉質(zhì)黏土及⑤1層黏土。圍護(hù)結(jié)構(gòu)插入土層為⑥3a層粉質(zhì)黏土或⑥3c層粉質(zhì)黏土。

2.2 水文地質(zhì)條件

微承壓水:主要為④3粉土夾粉質(zhì)黏土,由于該土層水平方向差異性較大,局部夾較多粉質(zhì)黏土,其透水性及賦水性一般~中等。該含水層埋深及厚度均有一定變化,埋深在6.80~12.20 m之間,厚度在1.30~6.50 m。微承壓水頭高程為1.74 m左右。

承壓水:主要為⑥2粉土夾粉質(zhì)黏土,由于該土層水平向差異性較大,局部夾較多粉質(zhì)黏土,其透水性及賦水性一般~中等。該含水層埋深及厚度均有一定變化,埋深在29.00~34.90 m之間,厚度在3.90~10.50 m。該含水層的補(bǔ)給來源主要為承壓水的越流補(bǔ)給及地下徑流補(bǔ)給。承壓水頭埋深在2.80 m左右。

3 事故案例及原因分析

3.1 事故案例

蘇州站工程地下連續(xù)墻為復(fù)合式承重連續(xù)墻,存在大量異形連續(xù)墻如L形、T字形等,在這些異形連續(xù)墻成槽施工過程中,由于該區(qū)域內(nèi)地層以黏性土和粉砂為主,且地下水位較高,富含微承壓水和承壓水層,具有獨(dú)特的地質(zhì)結(jié)構(gòu),受工程施工荷載和擾動(dòng)的影響,在槽壁“陽角”處易發(fā)生塌孔,造成槽壁失穩(wěn)。直接影響連續(xù)墻的成槽質(zhì)量、基坑開挖安全和站房的整體結(jié)構(gòu)受力效果。

在初期施工的兩幅連續(xù)墻,第一幅成槽后吊放鋼筋籠入槽時(shí),發(fā)生槽壁坍塌現(xiàn)象,造成鋼筋籠報(bào)廢。第二幅在清槽過程中槽壁突然發(fā)生大塊塌孔,壓埋成槽機(jī)抓斗,造成抓斗脫落,墜入槽底。事后經(jīng)對(duì)發(fā)生塌孔的地下連續(xù)墻用超聲波進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)多在-15 m的位置附近槽壁出現(xiàn)了明顯的塌孔,該位置上層土體也有坍塌的趨勢(shì)。

3.2 原因分析

3.2.1 水文地質(zhì)影響

由于該地下連續(xù)墻深度較大,其槽孔需要穿越第④層黏土層,而該土層粉砂性較重,根據(jù)連續(xù)墻施工經(jīng)驗(yàn),該土層較容易出現(xiàn)槽壁塌孔的情況。而且該土層存在有微承壓水,埋深10 m,水頭最高高程為1.74 m,更加劇了槽壁的不穩(wěn)定性。

3.2.2 施工荷載影響

該地下連續(xù)墻的施工工程量較大,在開挖槽孔時(shí),抓斗頻繁上下抓土,帶動(dòng)槽內(nèi)泥漿對(duì)槽壁反復(fù)沖擊,產(chǎn)生擠壓力及吸附力,在槽壁泥漿護(hù)壁上吸附出孔隙,槽壁外圍地下水被吸入槽內(nèi),并帶入砂層內(nèi)的粉砂。同時(shí)由于大型成槽機(jī)及作業(yè)機(jī)械等施工附加荷載的作用,形成局部凹陷的滑動(dòng)面,造成上面土體整體坍塌。

3.2.3 泥漿選用的影響

在地下連續(xù)墻成槽施工過程中,泥漿的作用是護(hù)壁、攜渣、冷卻機(jī)具和切土潤(rùn)滑,故泥漿的正確使用,是保證成槽施工質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一,又是后期對(duì)澆灌混凝土施工質(zhì)量的影響因素之一,所以泥漿的質(zhì)量自始至終影響著連續(xù)墻施工的質(zhì)量。泥漿的費(fèi)用占工程費(fèi)用的一定比例,所以泥漿的選用既要考慮護(hù)壁效果,又要考慮經(jīng)濟(jì)性。

針對(duì)以上原因分析,進(jìn)行模擬分析驗(yàn)算,采取合理的槽壁加固措施,減小槽壁水平變形和控制破壞區(qū)的有效性,達(dá)到施工質(zhì)量要求。

4 地下連續(xù)墻槽壁穩(wěn)定性有限元分析

4.1 模型尺寸及邊界條件

連續(xù)墻在縱向可以認(rèn)為無限長(zhǎng),屬于平面應(yīng)變問題,因此采用平面有限元的方法計(jì)算。槽壁處于半無限體的地層中,橫剖面左右和下方的邊界均在無窮遠(yuǎn)處,根據(jù)一般的力學(xué)原理,在邊界效應(yīng)的影響可以忽略的前提下選取合適的計(jì)算區(qū)域。水平方向上取為80 m(槽壁兩側(cè)留出20 m),深度方向取80 m。對(duì)需要重點(diǎn)分析的區(qū)域,單元網(wǎng)格予以加密,如圖1。

圖1 有限元網(wǎng)格

對(duì)于平面應(yīng)變問題,每個(gè)節(jié)點(diǎn)有兩個(gè)自由度,即可以同時(shí)發(fā)生水平和豎向位移。為模擬實(shí)際情況,認(rèn)為在80 m深度處邊界節(jié)點(diǎn)在兩個(gè)方向上不能發(fā)生位移;兩側(cè)邊界的節(jié)點(diǎn)在水平方向不發(fā)生位移;上部地表為自由表面。

4.2 有限元參數(shù)選取

結(jié)合地層分布情況并在參考相關(guān)土層試驗(yàn)的基礎(chǔ)上給出計(jì)算參數(shù),列于表1。

表1 土層計(jì)算基本參數(shù)

泥漿液面高度取地面下1 m,相對(duì)密度取1.1 kg/cm3。模擬中,泥漿壓力采用換算等效荷載代替,采用式p=γZ計(jì)算。其中,γ為泥漿重度,Z為深度。

4.3 計(jì)算結(jié)果及分析

4.3.1 微承壓水對(duì)槽壁穩(wěn)定性的影響

含有粉性和砂性的土體在承壓水作用下,很有可能引起土體的流失,進(jìn)而發(fā)生塌孔的現(xiàn)象,因此有必要研究承壓水的作用規(guī)律。本文模擬了兩種不同的工況,第一種工況不考慮④層中的微承壓水,第二種工況為考慮④層中的微承壓水作用,其中在第二種工況中,為模擬微承壓水的影響,將④層土體的力學(xué)指標(biāo)予以適當(dāng)降低。計(jì)算結(jié)果如圖2所示。

由計(jì)算結(jié)果可知,④層微承壓水對(duì)于槽壁的水平變形影響很大??紤]承壓水作用后,由于④層土的粉砂性較重,引起槽壁出現(xiàn)很大的水平變形,槽壁周圍土體出現(xiàn)破壞,主要發(fā)生在④層的頂部和底部,而④層以上和以下土體的力學(xué)性質(zhì)較好,沒有出現(xiàn)明顯的破壞區(qū)。因此,④層土體的粉砂性以及微承壓水是引起槽壁塌孔的重要原因。

4.3.2 施工荷載對(duì)槽壁穩(wěn)定性的影響

一般在施工過程中都有成槽機(jī)在槽孔側(cè)部地面上施工,因此需要模擬該附加荷載的作用。附加荷載計(jì)算長(zhǎng)度取為15 m,荷載值考慮到實(shí)際施工機(jī)具的重量,取 20 kN/m2。

圖2 承壓水的影響

計(jì)算結(jié)果如圖3所示,由于施工附加荷載的作用,使得土體中的附加應(yīng)力增大,出現(xiàn)最大水平變形的位置上移,符合一般規(guī)律。土體的塑性區(qū)主要集中在④層的頂部和底部。因此,擬在成槽機(jī)、吊車等機(jī)械施工區(qū)域采用鋼筋混凝土進(jìn)行場(chǎng)地硬化,成槽機(jī)作業(yè)區(qū)鋪設(shè)鋼板,使其荷載均勻分布,減少對(duì)槽壁的影響。

圖3 施工荷載的影響

4.3.3 抓斗吸力對(duì)于槽壁穩(wěn)定性的影響分析

由于該槽的深度較大,因此槽機(jī)的抓斗頻繁抓土,容易在抓斗下方局部范圍內(nèi)引起負(fù)壓力,對(duì)槽壁穩(wěn)定造成不利影響。以下對(duì)此過程進(jìn)行分析。由于負(fù)壓影響,故需對(duì)抓斗下方2 m范圍內(nèi)泥漿對(duì)槽壁的壓力進(jìn)行適當(dāng)折減。當(dāng)抓斗位于開槽面10 m范圍以上時(shí),將泥漿壓力減為0。當(dāng)抓斗位于開槽面10 m范圍以下時(shí),將泥漿壓力在原壓力基礎(chǔ)上減小100 kN/m2。

取兩個(gè)典型斷面進(jìn)行分析。產(chǎn)生負(fù)壓范圍分別位于開槽面下8~10 m范圍、30~32 m范圍,建立有限元模型。由計(jì)算結(jié)果(圖4)可知,當(dāng)負(fù)壓產(chǎn)生于開槽面下8~10 m時(shí),負(fù)壓所在區(qū)域產(chǎn)生位移較大,對(duì)該處槽壁的穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響。當(dāng)負(fù)壓產(chǎn)生于開槽面下30~32 m時(shí),負(fù)壓所在區(qū)域位移雖有所增加,但位移最大值位于第④層土下方位置。因此,在抓斗頻繁抓土過程中,會(huì)對(duì)10~20 m范圍內(nèi)土體產(chǎn)生不利影響。由于本工程連續(xù)墻開挖較深,抓斗取土次數(shù)頻繁,在抓取底部土方時(shí),由于長(zhǎng)時(shí)間的影響,10~20 m范圍內(nèi)土體極易發(fā)生塌陷。因此,液壓抓斗在進(jìn)出液面時(shí),減緩其速度,控制對(duì)液面的沖擊和吸附力。

圖4 抓斗吸力的影響

5 控制地下連續(xù)墻槽壁坍塌的措施

5.1 制作標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)墻及型鋼圍擋處理空槽

導(dǎo)墻是地下連續(xù)墻施工必不可少的臨時(shí)構(gòu)造物,對(duì)于連續(xù)墻的定位,防止連續(xù)墻槽壁坍塌起著至關(guān)重要的作用。在施工期間,導(dǎo)墻經(jīng)常承受鋼筋籠、澆注混凝土用的導(dǎo)管、挖槽機(jī)動(dòng)荷載的作用。在表層土軟弱的地帶采用場(chǎng)澆L形鋼筋混凝土導(dǎo)墻,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)墻深度1.5 m,深導(dǎo)墻深度2.0~2.5 m,導(dǎo)墻厚不小于0.25 m。詳見圖5所示。

5.2 減小成槽機(jī)等設(shè)備的影響

成槽機(jī)施工區(qū)域及鋼筋加工場(chǎng)地采用混凝土進(jìn)行硬化,成槽機(jī)成槽施工時(shí),在該停機(jī)位置下應(yīng)鋪設(shè)4 cm厚的鋼板。在成槽過程中遵循“慢提慢放、嚴(yán)禁滿抓,平穩(wěn)入槽,平穩(wěn)出槽”的原則,減少動(dòng)荷載對(duì)槽壁的影響。挖槽時(shí)成槽機(jī)抓斗中心線與導(dǎo)墻中心線重合,抓斗一端緊靠劃線位置,并保證成槽機(jī)平穩(wěn),導(dǎo)板面調(diào)整到能自然入槽。待挖深超過導(dǎo)墻底一斗后再往導(dǎo)墻內(nèi)輸送泥漿,隨挖隨注入泥漿,使泥漿面與導(dǎo)墻頂保持0.3~0.5 m的距離。在2.5 m的挖掘范圍內(nèi),不準(zhǔn)移動(dòng)機(jī)位、更換司機(jī),隨時(shí)進(jìn)行糾偏,以保證垂直度。

圖5 導(dǎo)墻斷面(單位:mm)

5.3 合理控制地下水位高程

在豎向節(jié)理發(fā)育的軟弱土層或流砂層成槽,應(yīng)采取慢速掏進(jìn),適當(dāng)加大泥漿密度,控制槽段內(nèi)液面高于地下水位0.5 m以上。槽段成孔后,緊接著放鋼筋籠并澆筑混凝土,縮短挖槽時(shí)間和澆注混凝土?xí)r間間隔,降低地下水位,減少?zèng)_擊和高壓水流沖刷。

5.4 采用φ800 mm@600 mm高壓旋噴樁加固

對(duì)連續(xù)墻槽壁兩側(cè)采取加固處理,可有效避免基槽坍塌問題的發(fā)生。槽壁加固采用 φ800 mm@600 mm的高壓旋噴樁技術(shù),即當(dāng)注漿管鉆進(jìn)到土層的預(yù)定深度后,以高壓泥漿泵等高壓發(fā)生裝置噴射出20 MPa左右壓力的漿液,從內(nèi)噴嘴中高速噴出,并用0.7 MPa壓力把壓縮空氣從外噴嘴中噴出。噴嘴一面噴射一面旋轉(zhuǎn)和提升,最后在土中形成圓柱狀固結(jié)體。有限元模擬中開槽兩側(cè)土體各采用800 mm樁徑的旋噴樁加固,加固深度24 m(加固至第4層土下2 m范圍)。計(jì)算得出槽壁側(cè)水平變形,詳見圖6所示。由計(jì)算結(jié)果可知,加固后槽壁的最大水平變形僅2.05 cm,發(fā)生在加固底部1 m范圍內(nèi),能有效滿足施工要求。因此,槽壁兩側(cè)土體加固可有效避免槽壁坍塌問題。

5.5 嚴(yán)格控制護(hù)壁泥漿原料和制作工藝

泥漿材料有膨潤(rùn)土、CMC和純堿(Na2CO3),泥漿中各種材料的用量由試驗(yàn)確定,一般可按下列重量配合比試配:水∶膨潤(rùn)土∶CMC∶純堿 =100∶(8~10)∶(0.1~0.3)∶(0.3~0.4)。在特殊的地質(zhì)和工程條件下,泥漿的相對(duì)密度需加大,如只增加膨潤(rùn)土的用量達(dá)不到要求時(shí),可在泥漿中摻入一些重晶石,達(dá)到增大泥漿相對(duì)密度的目的。

圖6 加固后槽壁水平變形

制備泥漿用攪拌機(jī)攪拌過程:攪拌機(jī)加水旋轉(zhuǎn)后緩慢均勻地加入膨潤(rùn)土,再分別加入 CMC、純堿和一定量的水,充分?jǐn)嚢韬蟮谷肱驖?rùn)土的水溶液中再攪拌均勻。攪拌后流入儲(chǔ)漿池待溶漲24 h后使用。

6 結(jié)語

根據(jù)實(shí)際施工情況來看,通過控制水位高程、大型機(jī)械設(shè)備下加墊鋼板、泥漿配置、槽壁加固等減小對(duì)槽壁土體的擾動(dòng)等一系列措施,確保了槽壁的施工穩(wěn)定。在地面以下15 m左右開挖出的土體與前期未加固的土體相比,固化明顯,通過超聲波檢測(cè),槽壁沒有發(fā)生塌方現(xiàn)象。加快了連續(xù)墻的施工進(jìn)度。

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