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 对高层建筑深基坑工程施工支护技术探讨 【摘要】本人结合多年的施工经验,通过工程实例,详细阐述了高层建筑深基坑工程支护结构设计方案,并对基坑施工采用的人工挖孔护壁灌注桩与锚杆联合支护施工技术及雨季施工措施等进行了深入分析探讨。 【关键词】建筑工程;深基坑;支护;探讨 1工程概况 某综合商住楼建筑工程项目位于城市中心地带,主楼20层,地下室两层,拟采用桩基础,框架结构,设计地坪标高110。40m,基坑开挖深度为—10。00m。基坑边缘周长为约189m。基坑东、西、北侧分布多条给水管道,管径0。1m~0。7m,场地东侧临街为民房,作为深基坑,开挖施工时必须严格控制基坑周边变形,安全施工,避免产生不良的社会影响. 2场地周边环境及工程地质条件 本工程场地地貌单元属河道冲积阶地,人工填土及淤泥质土厚度大,西侧100多米即为河道.据勘察结果,场地地貌单元属河道冲积阶地,场地内埋藏地层性状描述如下:①杂填土:②淤泥质粉质粘土;③粉质粘土:④圆砾:⑤残积粉质粘土:⑥强风化泥质粉砂岩:⑦中风化泥质粉砂岩。 场地内地下水有赋存于人工填土中的上层滞水及下伏圆砾层中的潜水,上层水量一般,圆砾层中潜水量较大,与河道水有一定的水力联系.基坑支护工程主要考虑该层地下水对基坑开挖及日后人工挖孔桩施工的不利影响。 3基坑支护设计 3。1基坑支护方案的选择 综合分析基坑地理位置、土质条件、开挖深度及周边环境,该基坑开挖深度较大,为8.0m;位于市中心,场地周边环境较狭小,无放坡开挖条件,场地西侧有供水管道及地下管网通过,场地南侧有供水管,一但有失稳现象发生,经济和社会影响较大。软弱土埋深达12。0m,为当地少见的软弱土基坑;地下水位较高,且基坑底部有强透水性地层分布. 综合以上因素,本着经济合理,确保安全的原则,本次基坑设计采用较为成熟的桩锚式支护方式,结合高压摆喷墙止水帷幕,在多家单位的方案比选中,否定了基坑内支撑、超前锚管土钉墙及桩间内嵌旋喷桩止水方案。 3。2支护的结构设计 在工程设计计算中,根据朗肯土压力理论,按悬壁结构考虑,采用等值梁法按桩底固定法求得桩最小嵌固深度为8.40m,已进入中风化岩层。本工程明确采用深埋结构计算法,综合考虑本基坑周边地层所能提供的锚固力,经过多次试算,最后确定实际桩嵌固深度为6.50m,实际桩长14.50m,采用双排锚杆拉结。 由于经典土压力所求土压力偏大,按等值梁法求最大弯矩一般偏于安全,本工程采用弹性土压力模型核算桩体最大弯矩、剪力及变形。求得基坑内侧桩的最大弯矩为1162knm,基坑外侧桩的最大弯矩为301knm,基坑内侧桩的最大剪力为-530knm,基坑外侧桩的最大剪力为305knm。由于是临时支护工程,本着节约安全的原则,工程桩采用φ1000人工挖孔桩,按弯矩图及等效截面法进行配筋,按距桩顶(底)距离2。0,4.0,10。0m分别采用6φ25、10φ25、18φ25非均匀配筋,见图2. 基坑变形按m法求得,并求得各支锚的反力,根据计算结果,坑壁最大位移为s=29。61mm,满足周边管线对变形的控制要求。 3。3支护方案与止水帷幕 基坑段采用人工挖孔灌注护壁桩与锚杆联合支护体系.护壁桩桩径φ1000mm,桩间距1。80m,桩芯砼标号c25.在护壁桩间采用两排锚杆,孔径φ130,入射角35°,锚杆采用锚具锚于2×20槽钢压梁上,锁定荷载50kn。第一排锚杆拉于-2.00m处,锚杆长22。0m,自由段长7.5m,采用2φ32粗螺纹钢筋为拉杆,设计轴向抗拉力400kn。第二排锚杆位于-5.00m处,锚杆长16.0m,自由段长6。0m,采用1φ32粗螺纹钢筋为拉杆,设计轴向抗拉力190kn。 4基坑开挖及护壁施工技术 4.1基坑施工 根据基坑设计方案,施工顺序为先施工隔水帷幕,再进行人工挖孔桩及圈梁施工,待其达至初凝强度后,方进行分层土方开挖,并随之分层喷锚及锚杆、压梁等施工,各道工序紧密衔接。 第一排锚杆倾角较大,施工时该排锚杆遇圆砾层时发生垮孔,锚杆长度均未达到设计要求长度,锚杆平均长度为18。0m,现场协调后及时对该排锚杆进行了抗拔试验,其平均抗拔力仅为10.0t,远低于设计要求。 通过现场挖开挖情况,场地地下水稳定水位为5.2m,原勘察结果中的2.0m水位实际为填土中上层滞水水位。且根据场地开挖到5。5m的地层出露情况,基坑东侧粉质粘土已出露,与原勘察结果偏差较大。 4.2雨季挖土施工技术措施 4.2.1根据基础大底板的后浇带分布情况,将基坑分为8个施工区域,每层土的开挖顺序为先东、西两边,后中间,并大体上由南向北推进,最后在基坑北边中部收头。 4.2.2雨季施工基底土层常出现橡皮土,采取临时铺一层碎石,进行夯击将表层土挤紧。 4。2.3如果基坑挖土时出