茅奇輝,陳琦慧
(浙江省地礦勘察院,浙江 杭州 310013)
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卵石層高承壓水深基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)比選分析
茅奇輝,陳琦慧
(浙江省地礦勘察院,浙江 杭州 310013)
摘要:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)抽水試驗(yàn)的結(jié)果和相關(guān)結(jié)論,通過(guò)對(duì)卵石層高承壓水深基坑的水文地質(zhì)計(jì)算及風(fēng)險(xiǎn)分析,經(jīng)安全、風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、工期等因素的綜合比選,認(rèn)為全降水設(shè)計(jì)方案可靠性差、安全隱患多,方案實(shí)施不可行;通過(guò)比選采用TRD工法即等厚度水泥土地下連續(xù)墻作為止水帷幕以有效阻隔內(nèi)外承壓含水層的水力聯(lián)系,同時(shí)內(nèi)插型鋼作為擋土結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效擋土,從而控制設(shè)計(jì)與施工風(fēng)險(xiǎn),確保基坑施工安全。本研究可供同類型深基坑的圍護(hù)設(shè)計(jì)之借鑒。
關(guān)鍵詞:承壓水;深基坑;圍護(hù)結(jié)構(gòu);比選
1工程概況
德清縣人民醫(yī)院新建大樓工程位于德清縣武康鎮(zhèn)貴和街南側(cè)、興康北路東側(cè)、英溪南路西側(cè),體育場(chǎng)路北側(cè)。本工程由1幢16層住院樓及3層裙房、1幢5層綜合樓及1幢2層輔助用房和1幢2層輔助用房和1幢3層高壓氧艙組成,基礎(chǔ)形式為鉆孔灌注樁。設(shè)整體2層地下室?;用娣e約17 835 m2,周邊延長(zhǎng)約573 m。本工程±0.00 m相對(duì)于絕對(duì)標(biāo)高+5.70 m,基坑北側(cè)地坪相對(duì)標(biāo)高為-0.30 m,基坑南側(cè)地坪相對(duì)標(biāo)高為-1.10 m,基礎(chǔ)底板面相對(duì)標(biāo)高為-9.40 m,承臺(tái)厚1 300 mm,基底墊層厚100 mm,基坑開(kāi)挖深度9.70~10.50 m,局部電梯井開(kāi)挖深度約11.70 m?;悠矫鎴D見(jiàn)圖1。
2周邊環(huán)境條件
1)基坑北側(cè)為醫(yī)院門(mén)診樓(4F)、醫(yī)技樓(3F)和住院樓(17F),距離本工程地下室外墻分別為7 m、11 m和2 m,其中住院樓西北角與本工程地下室區(qū)域緊貼。北側(cè)醫(yī)院已建樓房均為一層地下室,鉆孔灌注樁基礎(chǔ)。
2)基坑?xùn)|側(cè)為小區(qū)道路及多層建筑(3~6F),多層建筑距離本工程地下室外墻為15~18 m。基坑邊距紅線約12 m。
3)基坑南側(cè)為體育場(chǎng)路,基坑邊線距紅線3~4 m,距道路邊約9 m。道路下主要埋有污水管和雨水管。
4)基坑西側(cè)為學(xué)校操場(chǎng)及校內(nèi)瀝青道路?;舆吘嗉t線約8 m,距道路邊約11 m。
3工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件
3.1工程地質(zhì)條件
根據(jù)巖土工程勘察,場(chǎng)地整體地勢(shì)平坦,局部略有起伏。場(chǎng)地地貌單元屬浙北杭嘉湖沖湖積平原地貌。基坑深度及影響范圍內(nèi)土層分布見(jiàn)表1。
根據(jù)基坑實(shí)際開(kāi)挖深度以及地層剖面(圖2),基坑開(kāi)挖面基本位于⑥3層卵石層中。
圖1 基坑平面圖
表1 地基土分布情況及圍護(hù)設(shè)計(jì)參數(shù)表
圖2 基坑開(kāi)挖剖面示意圖
3.2水文地質(zhì)條件
本場(chǎng)地地下水主要為孔隙潛水、孔隙承壓水和基巖裂隙水??紫稘撍饕x存于①01層雜填土、①1粉質(zhì)黏土和②1中砂中,潛水地下水位埋深0.25~1.80 m(相應(yīng)的1985國(guó)家高程2.75~4.15 m)。承壓水主要賦存于⑥3卵石層中,水量豐富,透水性強(qiáng),承壓水頭埋深2.28~2.75 m(相應(yīng)的1985國(guó)家高程為2.39~2.63 m)?;鶐r裂隙水主要賦存于巖石風(fēng)化裂隙中,水量較小,受上部承壓水的豎向入滲補(bǔ)給和風(fēng)化層側(cè)向徑流補(bǔ)給,徑流緩慢。
根據(jù)基坑實(shí)際開(kāi)挖深度,基坑開(kāi)挖直接揭露⑥3卵石層承壓含水層,必須采用相應(yīng)的止水和降水措施[1-2]。為此,針對(duì)⑥3卵石層承壓含水層進(jìn)行了專項(xiàng)的抽水試驗(yàn)[3]。
抽水試驗(yàn)進(jìn)行了兩組。一組為單孔抽水試驗(yàn)采用非完整井穩(wěn)定流,進(jìn)行3次降深。另一組為多孔抽水試驗(yàn)設(shè)兩個(gè)觀測(cè)孔,采用非完整井穩(wěn)定流,進(jìn)行3次降深。相關(guān)計(jì)算參數(shù)如下。
3.2.1單孔抽水試驗(yàn)計(jì)算[4]
單孔抽水試驗(yàn)采用承壓水非完整井穩(wěn)定流抽水試驗(yàn),滲透系數(shù)k和影響半徑R的計(jì)算公式如下式所示:
(1)
式(1)中:k為滲透系數(shù),m/d;
Q為涌水量,m3/d;
l為過(guò)濾器長(zhǎng)度,m;
S為水位降深,m;a為計(jì)算系數(shù),按吉林斯基公式計(jì)算取1.6;
r為抽水孔半徑,m。
影響半徑R如下式所示:
(2)
式(2)中:R為影響半徑,m;
S為水位降深,m;
k為滲透系數(shù),m/d。
計(jì)算參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 單孔抽水試驗(yàn)不同降深下承壓水層滲透系數(shù)和影響半徑
3.2.2多孔抽水試驗(yàn)計(jì)算[4]
多孔抽水試驗(yàn)采用帶觀測(cè)孔(2個(gè)觀測(cè)孔)承壓水非完整井穩(wěn)定流抽水試驗(yàn),滲透系數(shù)k和影響半徑R的計(jì)算公式見(jiàn)式(3):
(3)
式(3)中:k為滲透系數(shù),m/d;
Q為涌水量,m3/d;
l為過(guò)濾器長(zhǎng)度,m;
S1為第一個(gè)觀測(cè)孔的水位降深,m;
S2為第二個(gè)觀測(cè)孔的水位降深,m;
r1為第一個(gè)觀測(cè)孔至主孔的距離,m;
r2為第二個(gè)觀測(cè)孔至主孔的距離,m。
計(jì)算參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 多孔抽水試驗(yàn)不同降深下承壓水層滲透系數(shù)和影響半徑
綜上所述,根據(jù)單孔抽水試驗(yàn)結(jié)果,⑥3層卵石層的滲透系數(shù)為0.032~0.033cm/s;根據(jù)多孔抽水試驗(yàn)結(jié)果,⑥3層卵石層的滲透系數(shù)為0.027~0.030cm/s;平均滲透系數(shù)為0.031cm/s,即26.78m/d。
4基坑工程特點(diǎn)
綜合分析基坑形狀、面積、開(kāi)挖深度、地質(zhì)條件及周圍環(huán)境,基坑工程特點(diǎn)如下:
1)場(chǎng)地土質(zhì)情況復(fù)雜,淺層有土質(zhì)較差的雜填土和淤泥質(zhì)土層,其下為深厚的卵石層,雖其土質(zhì)較好,但屬承壓含水層,水量豐富,透水性強(qiáng)。基坑開(kāi)挖直接揭露該層,基坑開(kāi)挖不僅要控制好位移及穩(wěn)定性,對(duì)基坑防滲止水、降水措施也提出了較高要求,并充分考慮降水帶來(lái)的周邊設(shè)施和建筑物的沉降問(wèn)題。
2)基坑周邊環(huán)境復(fù)雜,特別是基坑?xùn)|側(cè)有建造時(shí)間較早的民居距離基坑較近,北側(cè)的醫(yī)院樓房還需要正常使用,因此基坑開(kāi)挖須確保周邊環(huán)境安全。
3)基坑開(kāi)挖深度較深,面積較大,施工時(shí)間較長(zhǎng),因此對(duì)基坑變形和穩(wěn)定性須有充分估計(jì)。
4)基坑西北角有局部地下一層與已建住院樓連接,施工空間非常有限,須考慮好該范圍施工順序。
5圍護(hù)方案比選分析
5.1基坑涌水量估算
根據(jù)《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程(JGJ120—2012)》附錄E.0.5,群井按大井簡(jiǎn)化時(shí),基坑降水總涌水量可按下式計(jì)算:
(4)
式(4)中:Q為基坑總涌水量,m3/d;k為滲透系數(shù),取0.033 cm/s,即28.51 m/d;H0為承壓水含水層的初始水頭,取20.5 m;
M為承壓含水層厚度,取15 m;
h為降水后,坑底水位至承壓含水層底板的距離;假定降水后坑內(nèi)水位距離坑底0.5 m,故h取13.5 m;
計(jì)算可得基坑總涌水量Q=9 018.5m3/d。由于本基坑地處城鎮(zhèn)中心地帶,周邊環(huán)境條件十分復(fù)雜,若基坑開(kāi)挖采用全降水方案,有以下幾點(diǎn)不利條件:
圖3 基坑涌水量計(jì)算簡(jiǎn)圖
1)坑內(nèi)外承壓水位高差大,圍護(hù)結(jié)構(gòu)發(fā)生側(cè)漏風(fēng)險(xiǎn)較大;
2)停電后回水速度極快,坑內(nèi)涌水風(fēng)險(xiǎn)極大;
3)周邊建筑及管線密布,沉降難以控制,破壞后果嚴(yán)重。
因此,不宜采用全降水方案,須采用止水結(jié)合降排水方式控制本場(chǎng)地地下水。
5.2圍護(hù)方案比選確定
根據(jù)周邊環(huán)境條件、地質(zhì)條件和水文條件,本基坑圍護(hù)方法可采用:地下連續(xù)墻結(jié)合水平內(nèi)支撐的結(jié)構(gòu)形式,鉆孔咬合樁結(jié)合水平內(nèi)支撐的結(jié)構(gòu)形式,TRD工法等厚度水泥土墻內(nèi)插型鋼結(jié)合水平內(nèi)支撐的結(jié)構(gòu)形式[5-6]。以上三種圍護(hù)方案的比選見(jiàn)表4。
表4 圍護(hù)方案比選分析表
根據(jù)“安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、方便施工”的原則,經(jīng)過(guò)綜合分析比較,確定采用TRD工法等厚度水泥土墻作為止水帷幕,其內(nèi)插型鋼作為擋土結(jié)構(gòu)。止水帷幕底進(jìn)入⑩3層中等風(fēng)化泥巖一定深度,以確保隔斷卵石層基坑內(nèi)外的水力聯(lián)系。
5.3TRD工法特點(diǎn)
TRD工法也叫等厚度水泥土地下連續(xù)墻工法,是能在各類土層、砂礫石層、巖層中連續(xù)成墻的成套設(shè)備和施工方法。其基本原理是利用鏈鋸式刀具箱豎直插入地層中,然后作水平橫向運(yùn)動(dòng),同時(shí)由鏈條帶動(dòng)刀具作上下的回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),攪拌混合原土并灌入水泥漿,形成一定厚度的墻。其主要特點(diǎn)是穩(wěn)定性高、適應(yīng)性強(qiáng)、表面平整、厚度一致、成墻連續(xù)、墻體均勻性好。
1)穩(wěn)定性高。TRD工法與傳統(tǒng)工法比較,機(jī)械的高度和施工深度沒(méi)有關(guān)聯(lián),穩(wěn)定性高、通過(guò)性好。不會(huì)發(fā)生傾倒和側(cè)翻事故。
2)適應(yīng)性強(qiáng)。與傳統(tǒng)工法比較,適應(yīng)地層范圍更廣??稍陴ね痢⒎弁?、砂土、礫石、卵石等一般土層及硬質(zhì)巖層中施工。
3)成墻質(zhì)量好。與傳統(tǒng)工法比較,攪拌更均勻,連續(xù)性施工,不存在咬合不良,可確保墻體高連續(xù)性和高止水性。還可在任意間隔插入H型鋼等芯材,可節(jié)省施工材料,提高施工效率。
4)成墻品質(zhì)均一。連續(xù)性刀鋸向垂直方向一次性的挖掘,混合攪拌及橫向推進(jìn),在復(fù)雜地層也可以保證均一質(zhì)量的地下連續(xù)墻。
6結(jié)語(yǔ)
1)本基坑開(kāi)挖深度大,坑底位于⑥3層卵石層中。⑥3層卵石層為承壓含水層,承壓水頭埋深2.28~2.75 m(相應(yīng)的1985國(guó)家高程為2.39~2.63 m),滲透系數(shù)0.027~0.033 cm/s,屬?gòu)?qiáng)透水性土層,且水量豐富,估算基坑涌水量為9 018.5 m3/d。
2)若基坑開(kāi)挖采用全降水方案,則坑內(nèi)外承壓水位高差大,圍護(hù)結(jié)構(gòu)發(fā)生側(cè)漏風(fēng)險(xiǎn)較大;停電后回水速度極快,坑內(nèi)涌水風(fēng)險(xiǎn)極大;周邊環(huán)境條件復(fù)雜,沉降難以控制,破壞后果嚴(yán)重。因此,不宜采用全降水方案,須采用止水結(jié)合降排水方式控制本場(chǎng)地地下水。
3)經(jīng)過(guò)綜合分析比較,確定采用TRD工法等厚度水泥土墻作為止水帷幕,其內(nèi)插型鋼作為擋土結(jié)構(gòu)。止水帷幕底進(jìn)入⑩3層中等風(fēng)化泥巖一定深度,以確保隔斷卵石層基坑內(nèi)外的水力聯(lián)系。
4)TRD工法其主要特點(diǎn)是穩(wěn)定性高、適應(yīng)性強(qiáng)、表面平整、厚度一致、成墻連續(xù)、墻體均勻性好,可為同類型基坑圍護(hù)設(shè)計(jì)提供借鑒和參考。
參 考 文 獻(xiàn)
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收稿日期:2015-12-10
作者簡(jiǎn)介:茅奇輝(1981—),男,浙江慈溪人,工程師,從事巖土工程勘察設(shè)計(jì)工作。
中圖分類號(hào):TU473.2
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B
文章編號(hào):1008-3707(2016)03-0027-04
Comparison and Selection Analysis on the Retaining Structure of theHigh Bearing Deep Foundation Pit in the Pebble Bed
MAO Qihui, CHEN Qihui