孫清楊
1. 上海市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 上海 200032;2. 上海建科工程咨詢有限公司 上海 200032
隨著城市的發(fā)展,城市中心的建設(shè)用地面積日趨局促,同時(shí)具有悠久歷史的城市中心保留著大量的保護(hù)建筑,甚至是文物保護(hù)單位建筑。在城市建設(shè)過程中很難避免鄰近保護(hù)建筑進(jìn)行施工,如軌道交通施工、新建地下室施工等,這就給保護(hù)建筑安全、基坑本身安全控制等帶來了很大的挑戰(zhàn)[1]。本文將結(jié)合實(shí)例,探討對保護(hù)建筑加固、基坑圍護(hù)設(shè)計(jì)、施工方案優(yōu)化等方面的技術(shù),通過預(yù)應(yīng)力靜壓樁加固、MJS(Metro Jet System,全方位高壓噴射工法)及自伺服鋼支撐、合理分區(qū)開挖、加強(qiáng)監(jiān)測等技術(shù)措施,確保在基坑施工過程中基坑本身安全與保護(hù)建筑的安全。
某歷史保護(hù)建筑改造項(xiàng)目,因功能需求,需在保護(hù)建筑鄰近新建一處地下室。2棟保護(hù)建筑為優(yōu)秀歷史保護(hù)建筑,建造于20世紀(jì)30年代,上部結(jié)構(gòu)為現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為雙向鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。其中基坑?xùn)|側(cè)一棟保護(hù)建筑(以下稱主樓)層數(shù)為4層,局部地下1層,基礎(chǔ)底標(biāo)高為-3.15 m,地基布置有松木樁,主樓墻體局部存在豎向或斜裂縫,裂縫寬度為0.3~1.0 mm,房屋整體無嚴(yán)重傾斜現(xiàn)象,各測點(diǎn)傾斜率均小于0.4%,主樓的內(nèi)部柱及樓面傾斜無明顯規(guī)律,且內(nèi)部柱與樓面的傾斜率均小于0.7%;基坑西側(cè)1棟保護(hù)建筑(以下稱副樓)層數(shù)3層,局部地下1層,基礎(chǔ)采用條形天然基礎(chǔ),基礎(chǔ)埋深為1.30 m左右,副樓墻體局部存在豎向或斜裂縫,裂縫寬度為0.3~0.5 mm;副樓房屋整體無嚴(yán)重傾斜跡象,各測點(diǎn)的傾斜率約0.7%,副樓內(nèi)部柱及樓面傾斜無明顯規(guī)律,且內(nèi)部柱與樓面的傾斜率均小于0.7%。新建地下室基坑工程普遍開挖深度約7.4 m,局部開挖深度3.6~5.1 m,落深坑開挖深度8.6~8.9 m。基坑圍護(hù)外邊緣離保護(hù)建筑基礎(chǔ)邊最近為0.439 m(圖1)。
圖1 基坑圍護(hù)與保護(hù)建筑關(guān)系示意
因基坑離保護(hù)建筑非常近,且施工場地狹小,不滿足施工地下連續(xù)墻的條件,選擇合適的圍護(hù)體系對基坑及保護(hù)建筑的安全至關(guān)重要,在經(jīng)過多次論證和充分考慮后,確定主要圍護(hù)方案如下:
1)豎向圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用MJS水泥土攪拌樁套打鉆孔灌注樁的圍護(hù)形式,首先MJS保證圍護(hù)結(jié)構(gòu)的止水效果,其次,在MJS工法樁施工結(jié)束后,應(yīng)預(yù)留足夠的時(shí)間確保沉降穩(wěn)定,且MJS達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后方可進(jìn)行后續(xù)灌注樁的施工。MJS撓動(dòng)土體和水泥土強(qiáng)度的發(fā)揮均需要一定的時(shí)間,2種圍護(hù)體系之間應(yīng)預(yù)留足夠的時(shí)間。后續(xù)灌注樁施工必須滿足強(qiáng)度條件,避免前一階段施工進(jìn)度過快,導(dǎo)致不能達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求,從而盡量減小鉆孔灌注樁施工對周邊土體的擾動(dòng)。
2)水平支撐體系采用2道,首道采用鋼筋混凝土支撐,第2道采用鋼支撐。首道支撐的設(shè)計(jì)標(biāo)高位于地下室頂板之上,以減小首道支撐的開挖深度,控制開挖引起的圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形;第2道鋼支撐采用軸力自動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng)控制。
3)坑底采用高壓旋噴樁滿堂加固。
2棟保護(hù)建筑均建造于20世紀(jì)30年代,年代非常久遠(yuǎn),基礎(chǔ)形式比較薄弱,對保護(hù)建筑的保護(hù)難度較大。根據(jù)房屋檢測結(jié)果及合理分析,主樓基礎(chǔ)布置有松木樁,建筑整體的質(zhì)量情況也比較好,采取監(jiān)測措施進(jìn)行保護(hù);副樓基礎(chǔ)采用條形天然基礎(chǔ),基礎(chǔ)埋深為1.30 m左右,基坑施工對天然地基的沉降影響敏感[2],且房屋整體傾斜率達(dá)到0.7%左右,在基坑開挖段,主要是向基坑方向傾斜,有必要進(jìn)行基礎(chǔ)托換加固。
根據(jù)副樓與基坑的關(guān)系,對基礎(chǔ)進(jìn)行托換設(shè)計(jì)的方式有整體托換和局部托換2種。據(jù)分析,由于新增基坑對副樓原基礎(chǔ)的影響限于相對較小的范圍內(nèi),主要為靠近基坑一側(cè)的范圍內(nèi),其他絕大部分區(qū)域經(jīng)過多年的使用,已達(dá)到基礎(chǔ)的相對穩(wěn)定和結(jié)構(gòu)內(nèi)力分布的相對平衡??紤]到整體托換會(huì)引起基礎(chǔ)下土體的大面積擾動(dòng),從而引發(fā)原結(jié)構(gòu)沉降和內(nèi)力的再平衡問題,對保證原結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性有不利影響[3]。綜合考慮上述原因,選擇局部托換的方式進(jìn)行基礎(chǔ)加固。
副樓基礎(chǔ)采用錨桿靜壓鋼管樁進(jìn)行托換加固,鋼管樁采用φ245 mm×12 mm鋼管(Q235B),樁長25 m,單樁極限承載力標(biāo)準(zhǔn)值400 kN,樁端進(jìn)入持力層約4.5 m,鋼管樁接樁采用焊接法。沉樁停壓標(biāo)準(zhǔn)以樁頂標(biāo)高為控制原則,整樁的垂直傾斜率控制不超過1.5%。沉樁后及時(shí)封樁,隨壓隨封,封樁采用帶壓力封樁法,在壓樁設(shè)備未卸載前完成封樁,以盡可能消除沉樁過程中的沉降。錨桿靜壓樁與基礎(chǔ)連接以最小限度破壞原基礎(chǔ)為原則,基礎(chǔ)開孔采用人工鑿除方式,上小下大形式(圖2)。
1)在圍護(hù)及基礎(chǔ)托換方案完善的前提下,合理的施工也是保證保護(hù)建筑及基坑安全的重要因素,施工中的監(jiān)測則是信息化施工必不可少的措施。
圖2 鋼管樁與基礎(chǔ)連接及封樁示意
2)副樓基礎(chǔ)托換錨桿靜壓樁采用跳樁法施工,每一階段內(nèi)的托換樁按照由中間向兩側(cè)施工,采用慢速施工、分散施工的方法,以控制后續(xù)沉降為原則。正式施工前應(yīng)對封樁工藝進(jìn)行測試,由監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后方可進(jìn)行正式施工。
3)MJS套打鉆孔灌注樁同樣采用跳樁法施工,鉆孔前確認(rèn)MJS強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度。
4)基坑開挖前對圍護(hù)和副樓基礎(chǔ)加固措施進(jìn)行驗(yàn)收,通過坑內(nèi)預(yù)降水和坑外水位觀測分析驗(yàn)證止水效果。
5)基坑分區(qū)開挖,分為3個(gè)區(qū),分區(qū)澆筑底板,分區(qū)界面土體采用高壓旋噴樁加固。
6)加強(qiáng)對2棟保護(hù)建筑的監(jiān)測,特別是對于副樓,分別采用人工監(jiān)測及自動(dòng)化監(jiān)測(沉降、傾斜等)手段,實(shí)時(shí)掌握建筑變形的各項(xiàng)參數(shù),并且對建筑墻面及節(jié)點(diǎn)裂縫、屋頂?shù)冗M(jìn)行定時(shí)巡檢,用于指導(dǎo)施工。
7)在底板完成達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后拆除第2道支撐,在頂板完成并達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后方拆除首道支撐。
通過采取合理的圍護(hù)體系,在對薄弱基礎(chǔ)建筑進(jìn)行有目的性的托換加固的前提下,嚴(yán)密論證施工方案,采用有效的施工保護(hù)措施及監(jiān)測手段,使本項(xiàng)目基坑及保護(hù)建筑在施工階段確保了安全。對副樓基礎(chǔ)托換加固及基坑施工導(dǎo)致增加的沉降值為12 mm,傾斜率增加0.072%,未發(fā)現(xiàn)明顯的裂縫擴(kuò)大情況。本項(xiàng)目的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),給城市中心既有建筑甚至是保護(hù)建筑周邊的基坑施工提供了參考。