葛風(fēng)偉
【摘? 要】當前,建筑業(yè)發(fā)展態(tài)勢迅猛,在工程建設(shè)環(huán)節(jié),涉及深基坑施工,在此之前,需要借助巖土勘察,獲取項目的地質(zhì)信息數(shù)據(jù),作為項目地基分析和支護結(jié)構(gòu)設(shè)計的重要依據(jù),確保基礎(chǔ)施工的安全和質(zhì)量,因此,將上述技術(shù)高效配合應(yīng)用為工程建設(shè)的要點。
【關(guān)鍵詞】工程建設(shè);深基坑支護;勘察技術(shù)
1 工程建設(shè)深基坑支護和巖土勘察技術(shù)應(yīng)用必要性分析
在深基坑項目施工之前,需要做好巖土勘察相關(guān)工作,為施工方選擇合理的施工方案提供依據(jù),并且保證對深基坑穩(wěn)定性的計算與評價要求。通??睖y深度為施工深度2倍左右。如果現(xiàn)場施工環(huán)境存在局限性,對施工過程造成阻礙,需要對測量點科學(xué)設(shè)置,配合高效勘察工藝,對勘測數(shù)據(jù)加以收集。主要使用鉆探方式展開巖土勘察??辈爝^程核心內(nèi)容為掌握巖土特點和性質(zhì),明確其分布、腐蝕性以及水文狀況,并對收集數(shù)據(jù)加以分析。利用分析結(jié)果,掌握土層力學(xué)性能以及穩(wěn)定性特點,編制基坑支護方案,便于人員后續(xù)分析工作順利進行,確保支護結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
2 工程建設(shè)過程深基坑支護和巖土勘察技術(shù)應(yīng)用
2.1 項目介紹
本項目為居民住宅建筑工程,單棟住宅層數(shù)10層,共計9棟,還包括7層住宅65棟。住宅區(qū)配備公共活動場所、百貨商場以及幼兒園等配套設(shè)施。建設(shè)過程針對10層住宅以及商業(yè)建筑展開巖土勘察。該項目保密性二級,經(jīng)過工程安全、場地、地基各項等級判斷,該項目勘察等級為乙級。勘探等級標準劃分如表1所示。
2.2 勘察技術(shù)運用
2.2.1 測點設(shè)置
由于巖土勘察內(nèi)容相對較多,需要鉆探、試驗相互結(jié)合才能高效完成。該項目在勘察環(huán)節(jié),結(jié)合業(yè)主提供資料,在現(xiàn)場擬建區(qū)域共計設(shè)置25個觀測點,將相鄰觀測點的間距設(shè)置15~30m。
2.2.2 調(diào)查地質(zhì)
該項目地質(zhì)調(diào)查期間,重點采集現(xiàn)場及周圍巖土勘察信息和數(shù)據(jù),由勘察人員實地考察,并完成土質(zhì)取樣,進而對場地是否存在影響地基不穩(wěn)的因素進行判斷,為后續(xù)勘察以及施工奠定良好基礎(chǔ)。
2.2.3 鉆探取樣
選擇合適的鉆探儀器,確保和鉆探取樣標準與要求高度相符。該項目選擇型號為XY-150鉆孔設(shè)備,利用130mm鉆具進行開口,孔徑尺寸設(shè)置為110mm。在粘土層的下方完成鉆孔與取樣工作。粉土層之下區(qū)域,以泥漿護壁配合旋轉(zhuǎn)鉆井工藝完成開孔取樣。此外,在巖石當中需要從芯柱位置提取。
2.2.4 觸探試驗
為保證勘察過程對于卵石層壓實度準確檢測,本項目使用重錘動力完成觸探試驗,探頭選擇控制其直徑為74mm,錐角60°,在測試過程中使用自由落錘之方式,從高度73cm位置處將質(zhì)量為62.4kg的圓錐重錘落下。錘擊數(shù)的記錄按照貫入10cm為一個單位。試驗過程需要嚴格按照巖土項目勘察規(guī)范展開操作。
2.2.5 標準貫入試驗
粉土層的壓實度測定利用標準貫入試驗完成,獲取粉質(zhì)土層力學(xué)性能以及穩(wěn)定性。通常粉土的密實度在砂土、粘性土二者之間,其塑性指數(shù)小于等于10,粒徑大于0.075mm顆粒含量低于粉土總質(zhì)量50%,結(jié)合標準貫入試驗過程的實測擊數(shù),可對其密度進行劃分,劃分方式如表2所示。
試驗過程仍然使用重量為62.4kg的圓錘,將其從73cm的位置出落下,以自動脫鉤之方式,對于其貫入30cm距離的錘擊數(shù)進行記錄。
2.2.6 波速測試
通過上述勘測流程,獲取場地當中和土層等效的剪力波速相關(guān)數(shù)據(jù),進而對場地類型科學(xué)分類,設(shè)計建筑抗震系數(shù)。通過對9號、17號兩個測點展開波速試驗,并利用單口速度這一檢測方式,控制測點距離1m,測試深度20m,最后利用人工激振方法,通過動測儀以及探頭對數(shù)據(jù)加以采集,并使用計算機完成數(shù)據(jù)分析。
2.2.7 室內(nèi)試驗
在室內(nèi)試驗階段,通常包括土工、土樣、膨脹、固結(jié)快剪等試驗類型。使用的檢驗設(shè)備為固結(jié)儀、直剪儀等。檢驗過程應(yīng)保證實驗室處于整潔狀態(tài),儀器定期維保,確保試驗結(jié)果獲取精準。
2.3 場地條件
2.3.1 地貌特點
擬建區(qū)域的施工現(xiàn)場相對平坦,場地高程差較小,同時,周邊空地較多。地形屬于山脊、河流三級,鉆井環(huán)節(jié),應(yīng)將標高控制在829.64~836.04m之間,高程差6.4m。
2.3.2 巖土特征
勘察結(jié)果顯示,施工區(qū)域主要由平原充填以及粉質(zhì)粘土等地層組成,包含粉質(zhì)粘土、風(fēng)化巖石、粘土、砂礫、填土等。
2.3.3 水文條件
該項目地下水處于素填土層當中,無標準水位,水量跟隨季節(jié)發(fā)生變化。鉆井環(huán)節(jié),對地下水位進行測量,其處于地表0.2~0.5m位置。對水質(zhì)展開分析,存在輕微腐蝕問題,但未受到污染,因此,施工過程使用的鋼筋應(yīng)具備較強的耐腐蝕性能。
2.4 基坑評價及支護施工
2.4.1 環(huán)境和安全性
該項目地下車庫的基坑深度6.0m,同時,項目施工地點所處城市公路交匯位置,因此周圍的空曠場地相對較多。基坑土壤屬于平原填土,還有部分粉質(zhì)粘土以及礫石。在基坑底部存在粘土夾層和粉質(zhì)粘土,按照基坑技術(shù)施工規(guī)范,基坑的安全等級二級。地下水位存在顯著季節(jié)性特點,并且周圍存在道路,因此,不適合使用放坡的工藝開挖。并且基坑側(cè)壁存在填土層,土質(zhì)松散,為確保開挖環(huán)節(jié)邊坡穩(wěn)定效果,不可使用土釘墻這一支護工藝,經(jīng)過多方考量,最終選擇錨桿支護,防止支護過程影響周圍道路。
2.4.2 支護方案
結(jié)合施工現(xiàn)場的具體情況,利用C30混凝土,澆筑鉆孔灌注樁,并將其作為擋土結(jié)構(gòu),設(shè)置在和坑頂距離H/3位置。經(jīng)勘測,項目宜使用雙層錨桿作為支護結(jié)構(gòu),第1層錨桿設(shè)置在地下3m位置,第2層錨桿設(shè)置在地下6m位置,開挖的同時配合錨桿設(shè)置,控制錨桿傾斜角度為15°。
在深基坑支護施工設(shè)計過程,通常采用彈性支點、有限元以及等值梁等方法。其中彈性支點預(yù)測方法和實測結(jié)果高度相符,可兼顧支點剛度以及土體應(yīng)力、變形等情況。有限元這一方法能夠預(yù)測范圍相對較廣,可對地基隆起、地面沉降、支護變形和地層位移等問題進行預(yù)測,但是由于實踐過程流程復(fù)雜,因此不選擇此方法。等值梁方法的顯著優(yōu)勢為直觀性強,但是對于復(fù)雜基坑的設(shè)計方面設(shè)計實用性不高,忽視環(huán)境、支護結(jié)構(gòu)二者之間相互影響問題。鑒于該項目地質(zhì)條件復(fù)雜程度不高,故此,可選擇此方法對整體穩(wěn)定、抗隆起、抗?jié)B流等進行驗算。
2.4.3 配置荷載和支護樁
利用朗肯壓力法對出土壓力進行計算,可以得出地下主動土3m位置壓力為51.03kPa,地下6m位置的壓力為81.40kPa;被動土地下3m位置壓力為341.7k Pa,地下6m位置的壓力為435.4k Pa,基坑1.0m位置土壓為零。借助彎矩平衡方程,可將錨桿位置水平拉力計算出來,第一層錨桿拉力為99.17k N,第二層錨桿的拉力為161.52k N,進而選取17.7m的支護柱。設(shè)計第一層的錨桿拉力198.34k N;第2層的錨桿拉力為323.04k N。此外,在基坑施工環(huán)節(jié),還需采取有效地保護措施,設(shè)計底部排水池,對上層滯水加以治理,強化穩(wěn)定性監(jiān)測,以免雨季影響施工。充分利用勘察信息,完善施工方案,保證支護結(jié)構(gòu)的安全性。
3 結(jié)束語
總之,工程建設(shè)之前,需要結(jié)合深基坑施工要求,充分利用巖土勘察獲取項目的基礎(chǔ)場地環(huán)境、水文和地質(zhì)等信息,并依據(jù)勘察結(jié)果,科學(xué)設(shè)計支護方案,優(yōu)化施工流程,為工程高質(zhì)量建設(shè)提供保障。
參考文獻:
[1]陳暢,宋昭煌.工程建設(shè)中深基坑的支護與巖土勘察技術(shù)探討[J].建筑·建材·裝飾,2017(22):65.
[2]唐韜.工程建設(shè)中深基坑的支護與巖土勘察技術(shù)探討[J].建材與裝飾,2016(26):34-35.
[3]鄭微.工程建設(shè)中深基坑的支護與巖土勘察技術(shù)初探[J].百科論壇電子雜志,2019(2):115-116.
(作者身份證號碼:341622199006180219)