鄒宏偉
(中鐵二局,四川成都610031)
某高鐵支線隧道由都江堰市二環(huán)路沿迎賓大道和太平街行進(jìn),終點(diǎn)為水文化廣場,全長3 241.1m。區(qū)間隧道標(biāo)準(zhǔn)段共有7種斷面,寬度11.2~12.2m。隧道全段采用明挖順做法施工,基坑開挖深度約14.5m,地面以下1~3m采用放坡開挖,坡率采用1∶0.5,下部支護(hù)采用排樁加內(nèi)支撐結(jié)構(gòu),排樁徑1.2m,樁間距2.4m,內(nèi)支撐采用609鋼管支撐,支撐豎向布置兩道,豎向間距6.0m,水平間距4m,樁間采用錨網(wǎng)噴防護(hù)。
隧道區(qū)段上覆第四系全新統(tǒng)()人工填土,上更新統(tǒng)冰水-流水堆積層)粉質(zhì)黏土及卵石土及中更新統(tǒng)冰水-流水對堆積層)的粉質(zhì)黏土、卵石土夾中細(xì)砂透鏡體漂石。場地各土層的組成及主要物理力學(xué)參數(shù)見表1。
表1 各土層組成及主要物理力學(xué)參數(shù)
依據(jù)相關(guān)規(guī)范[1、2]并結(jié)合基坑特點(diǎn)確定監(jiān)測主要內(nèi)容如下(圖1)。
(1)樁身水平位移監(jiān)測。隧道基坑共布置了94根樁的測斜管作為樁身水平位移量測點(diǎn)(CX1~CX94),測斜管安裝在基坑靠土體側(cè)。
(2)冠梁的水平、豎向位移監(jiān)測。沿著基坑走向,在冠梁內(nèi)側(cè)共布置了314個(gè)水平、豎向位移量測點(diǎn)(M1~M94)。
(3)鋼筋應(yīng)力監(jiān)測。共選取86根圍護(hù)樁進(jìn)行鋼筋應(yīng)力監(jiān)測(GJ1~GJ86),在圍護(hù)樁靠基坑側(cè)和土體側(cè)的主筋上各焊接5個(gè)鋼筋計(jì),同一主筋上鋼筋計(jì)豎向間距3m。
(4)鋼支撐軸力監(jiān)測。隧道基坑內(nèi)選取69個(gè)斷面對支撐軸力進(jìn)行監(jiān)測(ZL1~ZL69),每個(gè)斷面上下兩道鋼支撐各布置1個(gè)軸力計(jì)。
(5)地下水位觀測。在基坑內(nèi)及地表建筑物周邊布設(shè)129個(gè)水位觀測孔(JS1~JS129),對地下水位進(jìn)行觀測。
圖1 圍護(hù)結(jié)構(gòu)與監(jiān)測點(diǎn)平面布置示意
限于篇幅,本文選取某一區(qū)段具有代表性的點(diǎn)進(jìn)行樁身水平位移、冠梁位移、鋼支撐軸力、樁身鋼筋應(yīng)力及彎矩的實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
測點(diǎn)CX01、CX02樁身水平位移沿深度的變化曲線如圖2所示,測點(diǎn)CX01、CX02樁身水平位移隨時(shí)間的變化曲線如圖3、圖4所示,從圖中可以看到:樁身位移隨著開挖深度的增大呈逐步增大的趨勢,樁身最大水平位移為10mm(在8m處);在架設(shè)第一道鋼支撐之前,樁身水平位移近似呈前傾型,這是由于在架設(shè)第一道鋼支撐之前,基坑已經(jīng)開挖至一定深度,致使開挖面以上的樁體呈懸臂狀態(tài),故形成了樁頂位移大而樁身位移小的變形模式;在架設(shè)第二道鋼支撐之前,樁身水平位移有中部大、兩端小的發(fā)展趨勢,這說明了樁體端部位移受到了明顯的約束作用;在架設(shè)第一、二道鋼支撐之后,支撐處的樁身水平位移有明顯減小的趨勢;底板澆筑完成后,樁身水平位移的發(fā)展基本穩(wěn)定,隨著中板的澆筑位移基本不再增大。以樁身水平位移指向基坑內(nèi)側(cè)為正,指向基坑外側(cè)為負(fù)。
圖2 樁身水平位移曲線(左為CX01、右為CX02)
圖3 CX01樁身水平位移隨時(shí)間變化曲線
圖4 CX02樁身水平位移隨時(shí)間變化曲線
冠梁水平位移、豎向位移隨時(shí)間的變化曲線如圖5、圖6所示。從圖中可以看出:冠梁的水平位移、豎向位移隨時(shí)間都呈逐步增大的趨勢,最大水平位移發(fā)生在M03點(diǎn),僅為8mm左右,最大豎向位移發(fā)生在M01點(diǎn),僅為3mm左右,遠(yuǎn)小于0.002H(及規(guī)范規(guī)定的容許值30mm);以冠梁水平位移指向基坑內(nèi)側(cè)為正,指向基坑外側(cè)為負(fù);冠梁豎向位移正為上升,負(fù)為下沉。
圖5 冠梁水平位移隨時(shí)間變化曲線
圖6 冠梁豎向位移隨時(shí)間變化曲線
圖7 GJ02樁身鋼筋應(yīng)力(左為土體側(cè)、右為基坑側(cè))
測點(diǎn)GJ02樁身鋼筋應(yīng)力沿深度的變化曲線如圖7所示,從圖中可以看出:基坑在整個(gè)施工過程中,從開始開挖到底板澆筑完成以前,鋼筋應(yīng)力的變化較大,底板澆筑完成以后鋼筋應(yīng)力的變化較小;鋼筋的最大拉應(yīng)力為25.09MPa、最大壓應(yīng)力21.13MPa,鋼筋受力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其設(shè)計(jì)強(qiáng)度值300MPa,且鋼筋受力最大值僅為設(shè)計(jì)強(qiáng)度值的8.36%。
測點(diǎn)ZL1、ZL3支撐軸力隨時(shí)間變化曲線如圖8、圖9所示,從曲線圖中可以看出:第一道支撐軸力的最大值為512kN,第二道支撐軸力的最大值為461kN,均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于鋼支撐的設(shè)計(jì)容許值2 500kN;第一道鋼支撐架設(shè)以后,支撐軸力有一個(gè)明顯的快速上升階段,這個(gè)階段反映了鋼支撐預(yù)應(yīng)力的施加過程,以及鋼支撐端部附近土體的回彈變形過程;隨著基坑土體的開挖,支撐軸力也越來越大,開挖速率越快支撐軸力增長越快;第二道鋼支撐架設(shè)后,第一道鋼支撐的軸力增長速度減慢,基坑底板澆筑完成后,鋼支撐的軸力變化基本趨于穩(wěn)定,特別是在中板澆筑以后,支撐軸力略有減小的發(fā)展趨勢;
圖8 測點(diǎn)ZL1支撐軸力隨時(shí)間變化曲線
圖9 測點(diǎn)ZL3支撐軸力隨時(shí)間變化曲線
本工程基坑開挖深度為14.5m,樁身的最大水平位移僅為10.3mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于0.002H(及規(guī)范規(guī)定的容許值30mm),冠梁水平、豎向位移變化比較平緩,樁身鋼筋應(yīng)力最大值僅為設(shè)計(jì)強(qiáng)度值的8.36%,鋼支撐對于減小支護(hù)結(jié)構(gòu)的變形有明顯的控制作用。工程實(shí)踐表明,該深基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案可行,但偏于安全。
[1]DBJFFl5-20-97建筑基坑支護(hù)工程技術(shù)規(guī)程[S]
[2]GB50497-2009建筑基坑工程監(jiān)測技術(shù)規(guī)范[S]