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多种支护方式在深基坑中的应用1.工程概况xx市xx中心工程位于xx市最繁华的商业金融中心xx街上,建设中的xx大街地下通道,将xx广场与xx中心连为一体。该工程建筑面积66516㎡,建筑高度33.0m,采用桩筏基础,框架结构,地下三层,为停车场,地上由东侧酒店式公寓和西侧的商铺两部分组成,酒店式公寓十一层,商铺七层,采用过街楼连为一体。本工程基坑施工具有以下特点:①基坑面积大,基坑南北长约110m,东西长约70-110m,开挖总面积达8000㎡左右;②基坑开挖深度大,基坑底标高-13.7m(自然地坪标高-0.30m),开挖深度达13.4m,局部达到17.6m;③施工场地狭小,基坑四周紧邻建筑物、城市主干道和地下重要电缆、管线和建筑红线等,如图一所示:图1xx中心基坑平面及临近建筑物关系图基坑东侧:北段距离两幢2-3层住宅楼4.55-9.85m;南段距离3幢2-3层住宅楼6.10-7.55m,住宅楼采用天然地基,埋深约1.5m;基坑南侧:距xx街用地红线约6.20-8.20m,距离路边边线约11.50m;基坑东南角:距离3层楼房约13.0m,距离xx道路边线5.7-6.4m;基坑西侧:距离xx大街(路下埋有路灯电缆、通讯电缆等管线)用地红线7.0m,距道路边线10.0m;基坑北侧:距离xx街用地红线5.10-5.70m。2.工程地质及水位情况2.1地质情况本工程场地位于老城区中心地段,地貌单元隶属太湖冲积平原虞西高亢平原亚区,地貌单一,主要沉积地层为第四系河流冲积的粘(砂)性土层。岩土层自上至下分述如下表:土层分布情况表1层数土质厚度(米)层底标高1杂填土1.40-4.000.43-3.41m2素填土0.50-2.10-0.27--2.12m3粉质粘土3.70-5.80-4.14--3.114粉质粘土夹粉土2.70-4.10-7.52--6.335粉砂4.20-8.80-15.24--11.016粉质粘土1.30-5.70-17.22--15.777粉质粘土4.70-6.90-23.15--21.458粉质粘土夹粉土3.40-5.40-27.57--25.429粉质粘土2.10-5.40-31.60-29.0710粉质粘土夹粉土2.00-5.60-35.80--32.3411粉砂6.00-9.80-42.14--39.8812粉质粘土3.60-8.60-48.55--45.272.2水位情况本工程浅层土中地下水主要为上部填土层中的上层滞水,经勘察其静水位埋深一般在1.00-1.60米,相应静水位标高为2.95-3.83米;第三层粉质粘土,为极微透水层,近似隔水层;第四层粉质粘土夹粉土,为弱透水层;第五层粉砂为弱承压水地层,经观测承压水位埋深7.20-7.60米,相应的承压水位平均标高为-2.66米左右。3.深基坑支护工程施工前,项目部从技术、经济角度对本工程的基坑围护方案进行了充分论证,决定采用组合内支撑的方式对基坑进行支护。图2xx中心基坑施工平面布置图3.1CDEF段支护因为此段紧邻建筑物,采用钻孔灌注桩+三层支撑(一、二层为钢筋砼支撑,三层为钢管支撑)进行支护,并采用旋喷桩作为止水帷幕。该方案的优点是刚度大、位移小,能充分保护邻近建筑物的安全,且通过组合内支撑的形式,能节省投资,缩短施工周期。图3CCDEF段支护结构剖面图3.1.1一、二层支撑一二层支撑为钢筋砼支撑,其中一层支撑梁通过通长的压顶圈梁同砼灌注桩相连,桩体主筋插入圈梁不少于圈梁高度。二层支撑梁通过通长钢筋砼围檩同灌注桩相连接,在每根灌注桩上植入425的钢筋,钢筋伸入灌注桩400,伸入围檩1000,且围檩内预埋25@2000的吊筋,与第一层压顶圈梁相连,增加围檩的稳定性。(如图三所示)3.1.2三层支撑三层支撑为钢管支撑,钢管为610X12和630X12两种,支撑中心标高为-10.2m。钢管通过高强螺栓进行连接,联系杆采用I25工字钢(如图四)。钢管一端通过蒙头板(如图五所示)与钢围檩相抵,另一端采用活络头的形式(如图六所示),并施加不小于900KN的预应力,使钢管与钢围檩顶紧。图4联系拉杆节点图图5蒙头板节点图图6活络头构造图钢围檩为上下两层“H”型钢,规格为H400X400X20X20,每节“H”型钢长6m,上下两层型钢接头相错2m,钢围檩采用托架支撑,钢围檩与砼灌注桩之间留设6cm的通长空隙,其间用C40细石砼填充,保证“H”型钢与围护桩顶紧。当支撑梁与围檩斜交时,钢围檩上应加抗滑块(如图七所示),防止钢围檩滑移。图7抗滑块的设置3.1.3格构柱支撑梁通过钢立柱与底板下的支撑桩连接(如图八所示例)。每根钢立柱采用4根L140X12角钢焊L70X8角钢做成格构柱。格构柱下部与钻孔灌注桩主筋焊接插入钻孔桩2.5m,上部焊425U型筋,锚入第一道支撑梁