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深基坑施工時對鄰近既有建筑的保護措施
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深基坑施工時對鄰近既有建筑的保護措施

景 凱1,葉文賓2,吳偉松3,張廣振2

(1.杭州市城東新城建設投資有限公司,浙江 杭州 310021;2.浙江省長城建設集團有限公司,浙江 杭州 310016;3.寧波市市政公用工程安全質量監督站,浙江 寧波 315016)

摘 要:地處錢江新城的景芳三堡單元JG 1202—48地塊農轉非居民拆遷安置房項目,緊鄰既有建筑,周邊地下管線較多,針對這些特點,在鄰近既有建筑一側增加一道鋼筋混凝土內支撐,同時,采用合理的深基坑施工技術,最終順利完成了施工并保證了周邊既有建筑的安全。

關鍵詞:深基坑;既有建筑;三軸水泥攪拌樁;監測

1 工程概況

景芳三堡單元JG 1202—48地塊農轉非居民拆遷安置房項目,位于鳳起東路和三新路交叉口的東北角,與三新路之間隔著好萊塢廣場和金麗湖商務酒店。其總用地面積為42 323 m2,總建筑面積176 147.42 m2,由11幢25~26層的高層建筑以及1幢配套公建組成。

本工程地下2層,局部地下1層,3#~8#樓范圍下設2層地下室,1#、2#、9#、10#和11#主樓范圍下設1層地下室。地下1層基坑開挖深度為5.8~6.90 m,地下2層開挖深度為9.9~10.80 m。

場地東側、北側用地紅線即為規劃運河西路和規劃道路人行道邊線,圍護結構內邊線除西北側中部、東北角局部范圍外,距離用地紅線均較近,約為2~6 m。基坑南側為鳳起東路,西側為好萊塢廣場以及金麗湖商務酒店,好萊塢廣場為2~9層,金麗湖酒店為6層的建筑物,均為樁基礎,離基坑最近處距離分別為14.1、11.5 m。見圖1。

圖1 基坑平面位置圖

擬建項目場地地勢較為平坦,地面高程在6.11~6.32 m之間。地貌上隸屬杭州錢塘江下游河口堆積區,地貌類型單一。開挖深度范圍內土層物理力學指標見表1。

表1 各土層物理力學性質

土層編號土層厚度/m重度/(kN/m3)Φ/(°)c/kPa①1雜填土0.818.510.014.0②1砂質粉土3.519.428.07.0②2砂質粉土1.519.729.05.0②3粉砂319.732.05.0③1砂質粉土719.430.06.0③3砂質粉土4.519.329.06.0

2 對鄰近既有建筑保護的關鍵技術

2.1 合理選擇支護形式

根據基坑周邊環境的特點,本工程基坑安全等級為一級[1]。綜合考慮開挖深度和周邊環境的不同,在地下1層區域基坑采用大放坡形式,地下2層區域基坑采用鉆孔灌注樁復合土釘墻形式,重點在鄰近既有建筑側增加一道鋼筋混凝土內支撐。整個基坑支護既控制了成本,又能很好地保證既有建筑及地下管線的沉降和變形在允許范圍內。見圖2。

圖2 鄰近既有建筑側基坑支護剖面圖

2.2 進行試降水,確保降水質量

本工程開挖范圍土的透水性好,故坑內采用自流深井降水,坑外周邊采用自流深井降水結合坑外三軸水泥攪拌樁止水帷幕的措施。坑外降水深度不超過地表下5 m。另外,為防止地面水進入基坑,在基坑外側四周設置地面排水溝,將地面水引進鄰近下水道。抽出的地下水排入場外市政管道,避免抽出的地下水就地回滲,從而影響降水效果。

要求深井成孔直徑800 mm,濾水波紋管下沉前應嚴格清洗濾井,下沉后及時回填級配砂,深井使用前進行試降水,檢驗施工質量,出水是否正常,有無淤塞現象等,深井抽取的水中嚴格控制含砂量,保證出水常清,同時,提供雙路供電,以保證降水作業的連續進行。

2.3 分層分塊土方開挖,有效控制基坑變形

2.3.1 分層分塊土方開挖

為控制基坑變形,減少對鄰近建筑物及周邊環境的影響,基坑土方開挖嚴格遵循分層分塊對稱開挖,大基坑小開挖的原則,每層土方開挖不超過該層土釘以下0.3 m,分段開挖長度一般為10 m,底板后澆帶為分塊依據。其中,基坑西側土方結合支護型式分三層開挖,分別為自然地面~-2.400 m(壓頂梁施工)、-2.400~-5.300 m(支撐梁施工)、-5.300 m至基底(地下室底板施工)。

2.3.2 保證每日出土量

本工程土方量約31萬m3,土方開挖量大,挖出的土方不及時外運則會影響后續施工的進行,所以應及時外運,保證每日出土方量在6 000~10 000 m3,結合棄土距離、車速及每天工作時間,配備足夠的自卸車輛,同時要對運土車和挖機的停放、行走路線采取設置路基箱等措施進行加固,以保證基坑安全。

2.3.3 及時施工混凝土墊層

土方開挖至坑底標高后及時澆筑墊層混凝土和地下室底板混凝土,在每塊土方開挖完成后12 h內澆筑完畢墊層混凝土,以縮短基坑暴露時間,增強抗坑底隆起變形的能力。

2.4 信息化施工

2.4.1 既有建筑的監測

為了更好地對既有建筑進行保護,在深基坑施工期間由專業房屋鑒定單位進行監測[2]。在好萊塢廣場設置了6個傾斜觀測點、6個沉降觀測點,在金麗湖商務酒店設置了3個傾斜觀測點、5個沉降觀測點。自2015年4月17日至2016年1月14日分別進行了2次傾斜觀測和4次沉降觀測,好萊塢廣場測點各向傾斜率均在0.01%~0.05%之間,最終累積沉降量在2.48~5.30 mm之間,沉降速率在0.004 8~0.020 7 mm/d之間;金麗湖商務酒店測點各向傾斜率在0.01%~0.11%之間,最終累積沉降量在3.20~5.16 mm之間,沉降速率在0.015 5~0.021 9 mm/d 之間,由監測數據不難發現既有建筑傾斜正常、沉降穩定。

2.4.2 深層土體水平位移、地下水位、支撐軸力的監測

深層水平位移能夠很好地反映邊坡結構自上至下的水平位移,某段的水平位移較大,則說明此段后的土壓力較大,錨桿拉力、支撐軸力較小或發生了其他異常情況,此時必須檢查錨桿拉力、支撐軸力偏小的原因,檢查坡后土體中的水位是否上升。根據現場及周邊環境,在基坑沿既有建筑一側共設置5個水平位移監測點。

地下水對基坑的安全影響較大,根據現場及周邊環境,在基坑沿既有建筑一側共設置6個水位監測點,其中坑內2個。根據支撐結構形式,現場共布置3組應力計。監測結果見表2。

表2 深層土體水平位移及支撐軸力監測值

項目全部土方開挖完成地下室底板施工完成地下室頂板施工完成深層土體水平位移/mm11.2413.5227.64支撐軸力/kN42054831—

基坑最大水平位移控制值為40 mm,支撐軸力控制值為10 000 kN,監測結果均在設計控制值范圍內,周邊房屋及道路未出現明顯沉降與裂縫。

3 結 語

深基坑施工必然會對周邊建筑產生影響,本項目在深基坑施工前對周邊建筑物有充分了解,并安排第三方專業機構對房屋進行安全監測,避免了事后建筑物出現質量問題時責任不清,引起糾紛。整個深基坑施工過程,措施得當,對周邊建筑物的沉降影響也在設計控制范圍內。

參 考 文 獻

[1] 濟南大學,萊西市建筑總公司,山東省工程建設標準造價協會.GB 50497—2009建筑基坑工程監測技術規范[S].北京:中國計劃出版社,2009.

[2] 趙志縉,應惠清.簡明深基坑工程設計施工手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,2000.

收稿日期:2016-02-17

作者簡介:景 凱(1986—),男,浙江杭州人,工程師,從事建筑工程管理工作。

中圖分類號:TU753.8

文獻標志碼:B

文章編號:1008-3707(2016)07-0021-03

Protective Measures for the Adjacent Existing Buildings whenthe Construction of Deep Foundation Pit Being Carried on

JING Kai1, YE Wenbin2, WU Weisong3, ZHANG Guangzhen2

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