建筑深基坑施工技术难点与措施分析

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  摘要:本文概述了建筑深基坑施工技术特点,并结合实际工程案例分析了深基坑施工的技术难点和应对措施。
  关键词:建筑工程;深基坑;施工技术;难点;措施
  随着高层建筑和地下工程的大量兴建,基坑工程也越来越多。目前,基坑开挖深度已超过几十米,如北京国家大剧院基坑深度达到35m,上海地铁四号线董家渡修复基坑深度达到41m。然而,迄今基坑工程从设计到施工尚没有一套完全“定型”的方法,很多工程需根据实际情况做“个案”处理,这使得工程设计和施工处于相对不确定的状态,工程前景增加了未知因素,导致一些工程发生了恶性事故;另外一些工程可能过分注重安全性,以致工程造价大大增加。因此,基坑工程的合理设计和施工是非常重要的,本文结合工程实例分析了深基坑施工的技术难点并讨论了相应的措施。
  1 深基坑施工技术概述
  基坑施工包括放坡开挖和支护开挖两种方法,前者只在空旷地区或周围环境允许放坡的条件下才可采用,而在城市建筑稠密地区一般不具备放坡开挖条件,所以只能采取支护开挖方法。按照施工顺序,支护方案有顺作法、逆作法、逆顺结合三种方式。顺作法就是传统施工方法,按部就班地由上至下开挖、支撑,再由下至上施工基础、地下结构。逆作法是由上至下开挖的同时也在施工地下结构(可代替顺作法的临时支撑),开挖结束时下部结构也完成了,这对于高层建筑施工缩短工期和造价有很大帮助。下面概述深基坑施工技术特点。
  1.1 支护技术
  基坑支护属临时工程,但由于支护关系到基坑的安全稳定、施工方案的经济合理和工期目标的实现,因此基坑支护方案的选择十分关键。选择施工方案时应以安全可靠为第一位,工期或费用为第二位[1]。基坑支护结构类型有多种,《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)将其分为支挡式结构、土钉墙、重力式水泥土墙和放坡四类。支挡式结构是以挡土构件或结合锚杆或支撑为主的支护结构,可再细分为锚拉式结构、支撑式结构、悬臂式结构、双排桩等形式。土钉墙是由土钉群、喷射混凝土面板和原位土体组成的支护结构,包括单一土钉墙、复合土钉墙两小类。重力式水泥土墙是由水泥土桩搭接而成的重力式支护结构。上述支护结构类型各有优点和局限性,应根据基坑特点、工程地质、水文地质、周边环境条件、施工条件等因素,在充分分析、论证及优化的基础上,选择最适宜的方案。
  1.2 降水技术
  在沿海地区分布着很厚的第四纪软土层,含水量较高,地下水位埋藏较浅,其中潜水、承压水以及饱和软土中的孔隙水对基坑施工影响较大,为避免不良水文地质现象(如流砂、管涌、突涌等)所造成的危害,提高基坑支护体系的稳定性和强度保证,并方便施工开挖,故须采取降水措施。常用降水方法有集水明排降水、轻型井点降水、喷射井点降水、管井降水等。这些方法适用于不同地层条件和降水深度要求。
  1.3 开挖技术
  土方开挖是形成基坑的直接目的。在开挖过程中,周围土体、围护墙有向迎坑面侧移及地面沉降、坑底隆起的倾向,从而可能导致临近建筑物侧移、沉降或倾斜,因此必须充分掌握各方面的条件和因素,作出合理的开挖方案。开挖分分段(块)退挖、岛式开挖、盆式开挖等方式。但无论采取哪种方式,都需要遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”原则及“时空效应”原理。对大面积基坑,为了更好地控制变形,应按照“分层、对称、平衡、限时、分段”方法开挖。
  1.4 支撑及拆除技术
  维持深基坑稳定的有两大系统,其一为围护结构,其二就是支撑系统。支撑系统通常由钢、钢筋混凝土构件或两者组合形式形成支撑基坑侧壁的结构系统。支撑系统也被称为内支撑系统,与之相对的是拉锚系统。拉锚系统可以开敞施工空间,经济性也较好,但可能超越了用地红线或进入临近建筑范围内,所以这种情况下只能选择内支撑系统。虽然钢支撑自重轻,安装拆卸都很方便,但对节点构造和安装技术要求较高,而钢筋混凝土支撑整体性与刚度较好,可是安装、拆卸较繁琐费时。目前,钢筋混凝土支撑的拆卸方法有爆破拆除、切割拆除、机械凿除等,但都存在种种不足,硫磺胶泥-钢筋混凝土支撑具有与钢筋混凝土支撑同样的刚度和强度,而利用硫磺胶泥的热熔性又使拆卸变得十分简单,很有希望成为深基坑施工的一种新技术[2]。
  1.5 监测技术
  基坑开挖过程中,基坑内外土体受力状态将发生改变,可能引起基坑失稳或对周边建筑造成不利影响,解决办法除了完善支护、支撑体系以外,加强监测是最有效的控制方法。通过监测可及早发现危险的位移或沉降,从而能够提前采取措施,避免发生严重事故。JGJ 120-2012依支护结构等级将监测项目分为应测、宜测和选测三种,应测项目也就是必测项目。基坑变形监测值以设计要求为依据,若无设计指标可执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)中表7.1.7规定。然后可根据变形监测值确定报警值。
  2 深基坑施工技术难点及措施分析
  2.1 工程概况
  某B楼项目[3],东面为高层住宅小区,南面为已竣工A楼,西面为街道,北面为老房子。总建筑面积约3.6万m2,其中地下3层,地上主楼部分33层,裙楼5层。基坑面积共3800m2,挖深14.55~15.06m。北面有大片2~3层旧房子,其中1幢砖混建筑贴近基坑,外墙距基坑边线甚至不足3m。围护结构设计采用钻孔桩

1050@1200,止水帷幕采用单排三轴搅拌桩

850@600,坑内设置3道钢筋混凝土水平支撑。   2.2 施工技术难点分析
  难点有三:一是已建A楼的止水帷幕搅拌桩(桩长12m)进入B楼范围,出现新旧围护“咬口”现象,如果采用传统围护形式,很难实现B楼15m深基坑既档土又止水的目的;二是北面旧房子需要保护,该砖混结构建筑刚度较差,且已部分损坏,基坑开挖及支撑拆除将对该建筑造成影响;三是施工场地狭小,工期紧,施工组织难度高,因为地处闹市区,受北侧“危楼”影响需要尽快开挖并浇筑底板混凝土,但只有西面一个出口。
  2.3 应对措施
  由于A楼止水帷幕难以为B楼所用,且两楼之间满布原A楼止水帷幕搅拌桩,所以采取的措施为在旧搅拌桩上跳桩位钻孔

850@800,深度穿透旧桩长(12m),然后更换旋喷桩机,施工

1100@800旋喷桩,其桩长为28m。成桩后立即插入H700型钢(长度25m),以此作为B楼南侧止水帷幕。
  针对北侧“危楼”,先在其根部浇筑一根800×500钢筋混凝土地梁,并在梁表面预埋钢板。然后开挖基坑第1皮土方,施工第1道钢筋混凝土支撑及第2道地梁,并预埋钢板。接着在2道地梁上焊接钢构架,并在“危楼”纵横方向外面设置槽钢龙骨,龙骨与墙面之间以微膨胀砂浆填实。钢构架上焊接斜撑、水平撑。完成这些以后,继续土方开挖、地基加固、施工土钉墙等。为避免支撑拆除时引起围护位移变形,并保证施工进度,第2~3道支撑采用“微差延时”爆破技术拆除,避免了危及“危楼”安全。
  针对场地狭小,出入不便的问题,在围护结构上设计了18m宽十字栈桥,车辆可以在栈桥上双向通行,解决了土方和材料运输问题。开挖施工充分利用“时空效应”原理,先从对角两端开挖,形成4个角撑系统,减少基坑单跨长度。再分别从南北两侧或东西两侧同步对称开挖、支撑,形成对撑、中间撑,完善了整体支撑架构,有利于后面开挖。
  监测结果表明,尽管发生了一定的沉降,如西面街道管线最大沉降量达到48.5mm,北侧“危楼”最大沉降变形达到20mm,但随着底板浇筑完毕变形趋缓,并未对周边建筑造成较明显危害和不利影响。
  3 结语
  深基坑施工往往面临着较多的困难,受到施工场地、地质条件、周边环境以及工期、费用等诸多因素的影响,如何选择合理的施工方案,是摆在施工人员面前的一个重要课题。但只要在施工前期认真研究和分析技术难点,并采取有针对性的技术措施,就能够克服深基坑施工所面临的各种困难,并为工程顺利施工打下良好基础。
  参考文献:
  [1]林国浮.建筑深基坑支护方案选择施工技术概述[J].西部探矿工程,2014,(4):17-18,20.
  [2]王祺国.一种拆除简便的深基坑支撑施工技术[J].建筑施工,2013,35(10):886-888.
  [3]陶雄,冯彬.紧贴危楼的深基坑施工与环境保护措施[J].建筑施工,2008,30(9):770-772.
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