趙樹(shù)強(qiáng),李建功
(云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司,昆明 650200)
云南地區(qū)拉森鋼板樁實(shí)踐應(yīng)用的技術(shù)分析
趙樹(shù)強(qiáng),李建功
(云南省城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司,昆明 650200)
根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)資料及本地工程中鋼板樁的使用情況,對(duì)鋼板樁中使用較多的拉森鋼板樁在云南地區(qū)的實(shí)踐應(yīng)用進(jìn)行技術(shù)總結(jié)。介紹了拉森鋼板樁常用的型號(hào)和使用機(jī)械,并對(duì)拉森鋼板樁施工和質(zhì)量控制中的難點(diǎn)和重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了闡述。還展示了拉森鋼板樁直壁支護(hù)、樁錨支護(hù)、溝槽內(nèi)支撐支護(hù)、基坑內(nèi)支撐支護(hù)及樁錨反拉支護(hù)等支護(hù)形式。分析對(duì)比了鋼板樁支護(hù)與排樁及鋼板樁支護(hù)的費(fèi)用情況,發(fā)現(xiàn)了鋼板樁支護(hù)費(fèi)用與支護(hù)使用時(shí)間之間的關(guān)系特征。
拉森鋼板樁;基坑支護(hù);內(nèi)支撐;基坑造價(jià)
鋼板樁具有節(jié)能、高效、環(huán)保、綠色等特點(diǎn),但使用其作為支護(hù)結(jié)構(gòu)需要采購(gòu)大量鋼材,占用大量資金,因此,鋼板樁支護(hù)未能得到廣泛的推廣。隨著近些年鋼材價(jià)格回落,建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,鋼板樁在支護(hù)結(jié)構(gòu)中的優(yōu)點(diǎn)越來(lái)越得到認(rèn)可。云南地區(qū)特別是昆明和大理均處于湖相沉積地區(qū),大量的基坑開(kāi)挖需要進(jìn)行止水支護(hù),這給鋼板樁在云南地區(qū)的應(yīng)用創(chuàng)造了良好的條件。
鋼板樁具有高強(qiáng)度、輕型、防水性能好;耐久性強(qiáng),使用壽命長(zhǎng)、互換性強(qiáng)、可重復(fù)使用;見(jiàn)效快、施工簡(jiǎn)單、縮短工期、建設(shè)費(fèi)用較省、安全可靠等特點(diǎn)。近幾年在多個(gè)工程中使用到該支護(hù)結(jié)構(gòu)形式,但在施工手冊(cè)和規(guī)范中雖對(duì)鋼板樁有所提及但均不夠詳盡,關(guān)于云南地區(qū)使用情況的文獻(xiàn)較少。本文根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)資料及本地工程中鋼板樁的使用情況,對(duì)鋼板樁中使用較多的拉森鋼板樁進(jìn)行實(shí)踐應(yīng)用技術(shù)總結(jié)。
1.1 鋼板樁常用型號(hào)
鋼板樁斷面形式多樣,常用的鋼板樁有U型和Z型,其他還有熱軋普通槽鋼、直腹板式、H型、箱型和組合鋼板樁。目前在云南地區(qū)應(yīng)用較廣泛的是拉森式U型鋼板樁(以下簡(jiǎn)稱拉森鋼板樁),通常使用的型號(hào)為SP-Ⅲ型,單根長(zhǎng)6 m和9 m及SP-Ⅳ型,單根長(zhǎng)12 m。拉森鋼板樁分為國(guó)產(chǎn)型材和進(jìn)口型材兩種,國(guó)產(chǎn)型材強(qiáng)度相當(dāng)于Q235級(jí)鋼材,進(jìn)口型材強(qiáng)度高于國(guó)產(chǎn)。圖1中顯示為拉森式U型鋼板樁的截面形式,表1中顯示了拉森鋼板樁常用的尺寸及特征參數(shù)。從參數(shù)表中可以發(fā)現(xiàn),拉森鋼板樁不同型號(hào)截面尺寸中寬度一直為400 mm,即不同型號(hào)樁之間可以共同施工形成連續(xù)墻。由于鋼板樁按重量計(jì)費(fèi),表中鋼板樁每米重量是設(shè)計(jì)和施工中常用的重要參數(shù)。
圖1 拉森式U型鋼板樁
1.2 拉森鋼板樁常用施工機(jī)械
拉森鋼板樁一般采用振動(dòng)錘打入,主要靠高頻液壓動(dòng)力頭使樁周邊土產(chǎn)生液化效果后壓入成樁,可安裝在各類吊裝設(shè)備上形成打樁機(jī)械。圖2中施工機(jī)械是目前常用的打樁機(jī),它是由挖掘機(jī)作為母體,加裝高頻液壓機(jī)械手臂組合設(shè)計(jì)而成的。以日立450挖掘機(jī)為母體的履帶式液壓打樁機(jī)主臂長(zhǎng)11.5 m,彎臂長(zhǎng)2.5 m,自重45 t,履帶尺寸長(zhǎng)4.5 m、寬3.6 m,作業(yè)回旋半徑為4 m,臺(tái)灣產(chǎn)PCF402高頻液力機(jī)械手1.57 m×0.78 m×2.35 m。一般壓入速度1.8~4.9 m/min,引拔速度1.9~16.7 m/min。振動(dòng)錘打樁機(jī)一般適用于較短的鋼板樁如:12 m以下,長(zhǎng)樁硬地層則需要柴油錘或蒸汽錘打樁機(jī)施工。振動(dòng)錘打樁機(jī)施工拉森鋼板樁適用于軟土、粉土、黏土及砂層,在硬質(zhì)黏土層打樁困難。
表1 常用拉森式U型鋼板樁尺寸及特征參數(shù)
圖2 拉森鋼板樁施工機(jī)械
由于拉森鋼板樁質(zhì)量重長(zhǎng)度大,施工需要25 t級(jí)吊車配合裝卸,需要大型拖車將打樁機(jī)械和拉森鋼板樁運(yùn)送到工地??紤]到機(jī)械設(shè)備較重且尺寸較大,拉森鋼板樁施工場(chǎng)地必須保證現(xiàn)場(chǎng)道路良好,周邊有足夠的場(chǎng)地供大型吊車施工操作。
2.1 拉森鋼板樁施工工藝
拉森鋼板樁是采用帶鎖口或鉗口的熱軋型鋼,依靠鎖口或鉗口相互咬合連接,形成鋼板樁支護(hù)墻。由于其接口采用密扣式連接,能有效地防止水土流失,同時(shí)鋼板厚度達(dá)10 mm以上,具有一定剛性,故可作為基槽(坑)臨時(shí)支擋結(jié)構(gòu),且可以反復(fù)使用。
拉森鋼板樁各種支護(hù)結(jié)構(gòu)一般施工順序:施工前準(zhǔn)備→基礎(chǔ)測(cè)量定位→表層土剝離→確認(rèn)放設(shè)沉樁區(qū)域尺寸→安裝沉樁導(dǎo)向梁→拉森樁打設(shè)→鋼圍檁焊接、加固→土方開(kāi)挖→基礎(chǔ)施工→回填土至樁頂→拆除圍檁或拉錨裝置→拔樁→填砂。
2.2 拉森鋼板樁施工
2.2.1 拉森鋼板樁的打入
由于拉森鋼板樁為重復(fù)使用材料,施工前應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)檢查,主要檢查項(xiàng)目為其長(zhǎng)度、寬度、高度和厚度,確保樁能通過(guò)表面缺陷修補(bǔ)、端部平面矯正、樁體撓曲矯正、鎖扣變形矯正等檢查。為保證沉樁位置和樁豎直,控制樁的打入精度,一般都要設(shè)置一定剛度的導(dǎo)架,也稱為“施工圍檁”(圖3),導(dǎo)樁間距一般為3~5 m,其打入土中深度以5 m為宜。
圖3 施工導(dǎo)架
拉森鋼板樁的主要打入方法有兩種:
1)單根打入法(圖4):將鋼板樁一根根地打入至設(shè)計(jì)標(biāo)高,該方法施工速度快,樁導(dǎo)架高度相對(duì)較低,但容易傾斜,當(dāng)打設(shè)要求精度高或樁長(zhǎng)超過(guò)10 m時(shí)則不宜采用。
圖4 單根打入法施工
2)屏風(fēng)式打入法(圖5):將10~20根樁成排插入導(dǎo)架內(nèi),使之成屏風(fēng)狀,然后樁機(jī)來(lái)回施打,并使兩端先打到要求深度,再將中間部分的樁順次打入,該方法施工精度高但速度慢,樁導(dǎo)架較高。
圖5 屏風(fēng)式打入法施工
2.2.2 拉森鋼板樁的打入控制
鋼板樁打入時(shí)有一人專門(mén)指揮,隨時(shí)調(diào)整鋼板的垂直度,鋼板樁在插入土體比較淺時(shí)(4~5 m),用線錘或經(jīng)緯儀控制鋼板樁垂直度。鋼板樁采用振動(dòng)等方法打樁,開(kāi)始沉樁時(shí)宜用自重下沉,待樁身有足夠穩(wěn)定后再施加壓力,一般用鋼絲繩反拉糾偏。當(dāng)鋼板樁偏斜嚴(yán)重或打樁地層阻力過(guò)大時(shí)可采取如下措施:1)先分段初步單根法打入,再分批采用屏風(fēng)法施工。2)把相鄰的鋼板樁焊接在導(dǎo)梁上。3)為防止相鄰板樁被帶入土中,應(yīng)在鎖扣處涂抹黃油。
2.2.3 拉森鋼板樁的轉(zhuǎn)角和封閉
在有止水要求的基坑支護(hù)中,需要拉森鋼板樁墻封閉合攏。由于基坑尺寸非鋼板樁標(biāo)準(zhǔn)寬度的整數(shù)倍,導(dǎo)致拉森鋼板樁墻軸線復(fù)雜,或者鋼板樁打設(shè)產(chǎn)生誤差等原因均會(huì)給合攏帶來(lái)困難。鋼板樁轉(zhuǎn)角和封閉需要進(jìn)行特殊的施工處理,以下是幾種調(diào)整方法:
1)連接件法:利用特定尺寸的連接件,在施工過(guò)程中逐步調(diào)整位置,根據(jù)鋼板樁和連接件的有效寬度確定板樁墻最終的合攏位置。該方法適用于大型工程,或?qū)映叽缫髧?yán)格的工程。
2)騎縫搭接法:該方法適用于對(duì)基坑止水要求較低,或基坑開(kāi)挖范圍內(nèi)無(wú)流砂的地層。該方法利用單根拉森鋼板樁或其他型號(hào)較大的鋼板樁,打設(shè)于樁墻未閉合的縫隙處,單根樁設(shè)置于擋土側(cè)。
3)軸線調(diào)整法:該方法是通過(guò)鋼板樁墻閉合軸線設(shè)計(jì)長(zhǎng)度和位置的調(diào)整實(shí)現(xiàn)封閉合攏的。具體做法是選定一個(gè)轉(zhuǎn)角區(qū)域作為合攏區(qū),調(diào)整轉(zhuǎn)角處兩邊各8塊鋼板樁的軸線位置,改變轉(zhuǎn)角的角度使樁墻最終在轉(zhuǎn)角區(qū)附近合攏。
2.2.4 拉森鋼板樁的拔除
拉森鋼板樁的拔除一般有3種方法:分別是靜力拔除、振動(dòng)拔除和沖擊拔除。在云南地區(qū)常用的是振動(dòng)拔除法。振動(dòng)拔樁法使用原打樁設(shè)備,操作簡(jiǎn)便且效率高,但振動(dòng)會(huì)導(dǎo)致土層下陷,影響地下建筑和周邊管線的安全,因此施工時(shí)需要特別注意。一般拔樁后產(chǎn)生的空隙采用灌砂填充法,該方法應(yīng)用于對(duì)周邊變形控制要求不高的場(chǎng)地。對(duì)地層變形控制嚴(yán)格的場(chǎng)地應(yīng)配合跟蹤注漿進(jìn)行填充。
2.3 質(zhì)量控制要點(diǎn)
拉森鋼板樁施工質(zhì)量要求在基坑、基礎(chǔ)等規(guī)范中未見(jiàn)明確規(guī)定,鋼板樁在DB11/489—2007《建筑基坑支護(hù)規(guī)程》中被劃歸為排樁支護(hù)類型,在《建筑施工手冊(cè)(第五版)》中有較詳盡的總結(jié)。主要的質(zhì)量要求集中在兩個(gè)方面:其一是鋼板樁重復(fù)使用后樁體本身的施工前檢查;其二是鋼板樁連續(xù)墻施工質(zhì)量驗(yàn)收。拉森鋼板樁由于重復(fù)使用,對(duì)其樁身材料檢查與新出廠的材料不同,需要逐個(gè)檢查而不是抽查。鋼板樁施工質(zhì)量主要控制點(diǎn)和控制值分別為:垂直度允許偏差范圍1%,樁頂標(biāo)高偏差范圍±100 mm,軸線位置偏差±100 mm。
基坑支護(hù)常用的設(shè)計(jì)軟件為北京理正深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件。在軟件中排樁支護(hù)和連續(xù)墻兩個(gè)模塊中包含了鋼板樁的選項(xiàng),一般拉森鋼板樁計(jì)算采用連續(xù)墻模塊,填入相關(guān)慣性矩、截面抗彎模量、截面面積和鋼材強(qiáng)度后可進(jìn)行相關(guān)計(jì)算。軟件可計(jì)算懸臂、樁錨、內(nèi)支撐等支護(hù)形式等常規(guī)支護(hù)形式,但對(duì)反拉的情況未明確提及,且專家在基坑評(píng)審過(guò)程中對(duì)反拉支護(hù)意見(jiàn)不統(tǒng)一。下面對(duì)施工中用到的支護(hù)形式進(jìn)行逐個(gè)分析。
3.1 懸臂及錨索支護(hù)
拉森鋼板樁懸臂支護(hù)(圖6)是基坑支護(hù)中使用比較多的支護(hù)形式,該方法施工速度快、造價(jià)低,且可做到馬上支護(hù)馬上開(kāi)挖的效果。該支護(hù)形式適用于對(duì)周邊地層變形控制不嚴(yán)格的場(chǎng)地,適用于深度低于5 m的基坑,且基坑周邊無(wú)堆載或車輛行駛。在深度超過(guò)4 m的基坑中設(shè)置懸臂支護(hù)結(jié)構(gòu),應(yīng)在拉森鋼板樁的樁頂設(shè)一道圍檁或俗稱“冠梁”,防止鋼板樁變形撕裂并提高樁墻的整體性。深度超過(guò)4 m的基坑中應(yīng)用該支護(hù)方法時(shí),樁頂產(chǎn)生的變形通常會(huì)達(dá)到20 mm以上,超過(guò)其他樁型的支護(hù)結(jié)構(gòu),因此應(yīng)通過(guò)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的變形收斂情況確定基坑的穩(wěn)定性。
對(duì)于基坑變形控制要求嚴(yán)格,地質(zhì)條件較差,或基坑周邊場(chǎng)地有堆載的情況,通常設(shè)置一道錨索,形成樁錨支護(hù)結(jié)構(gòu)(圖7)。錨桿穿過(guò)鋼板樁時(shí)需要開(kāi)洞,一般洞的直徑需大過(guò)鉆機(jī)的鉆桿即可,但在拉森鋼板樁中部開(kāi)洞是鋼板樁施工方不愿意做的。通常建筑一層地下室所需基坑深度在4~6 m之間,當(dāng)基坑較淺時(shí)一般選擇在鋼板樁頂部設(shè)置一道錨桿,當(dāng)基坑較深時(shí)在樁頂以下2 m處設(shè)置一道錨桿。樁錨支護(hù)結(jié)構(gòu)控制基坑變形能力較強(qiáng),但施工周期較長(zhǎng),適用于基坑周邊無(wú)地下室或管線的場(chǎng)地。
圖6 懸臂支護(hù)
圖7 樁錨支護(hù)
3.2 溝槽內(nèi)支撐支護(hù)
拉森鋼板樁應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域是市政工程中的管溝開(kāi)挖支護(hù)工程。由于通常市政管溝施工均在道路旁,因此,管溝支護(hù)中拉森鋼板樁對(duì)撐支護(hù)(圖8~10)便成為了最常用的形式。由于施工機(jī)械限制,云南市場(chǎng)通常使用較長(zhǎng)的鋼板樁為12 m,因此,通常該支護(hù)形式適用于約7 m內(nèi)的溝槽支護(hù)。溝槽對(duì)撐支護(hù)的一大特點(diǎn)是使用標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件,支護(hù)體系由拉森鋼板樁、圍檁、鋼管內(nèi)撐組成。針對(duì)溝槽的不同選用長(zhǎng)度不同的樁,調(diào)整圍檁和內(nèi)撐的道數(shù)及間距,但圍檁和內(nèi)撐鋼管的型號(hào)一般不變??v向水平鋼圍檁采用HW300×300×10×15型鋼,其單位重量=94.50 kg/m;對(duì)撐、水平斜撐采用325×10鋼管,其單位重量=77.68 kg/m。為了方便安裝管道及挖土,對(duì)撐水平間距一般在2.5~4 m之間,對(duì)撐的豎向間距一般在2 m左右,且上下對(duì)齊。
圖8 溝槽對(duì)撐支護(hù)
圖9 基坑圍檁體系
圖10 基坑角撐體系
3.3 基坑內(nèi)支撐支護(hù)
當(dāng)基坑尺寸較小(約50 m×50 m內(nèi))且要求快速施工時(shí)可考慮使用內(nèi)支撐形式進(jìn)行基坑支護(hù)(圖11)。內(nèi)支撐體系的布置主要考慮基坑平面尺寸、基坑深度、周邊土層情況、周邊荷載情況、坑內(nèi)基礎(chǔ)施工工作面等條件。當(dāng)基坑尺寸在10 m×10 m范圍內(nèi)基坑深度在5 m左右時(shí),可利用圍檁形成內(nèi)支撐體系,如圖9所示。當(dāng)基坑尺寸在25 m×25 m范圍內(nèi)時(shí)可利用圍檁和角撐形成內(nèi)支撐支護(hù)體系。5 m深基坑的內(nèi)支撐體系一般都設(shè)置在坑頂附近,既可以開(kāi)挖前在原地面安裝好內(nèi)支撐體系,又為基坑下部施工留足了空間,且節(jié)約了施工成本和時(shí)間。當(dāng)基坑長(zhǎng)寬尺寸均超過(guò)25 m后,以拉森鋼板樁為連續(xù)墻設(shè)置內(nèi)支撐體系會(huì)較為復(fù)雜,施工難度也急劇增加,經(jīng)濟(jì)性會(huì)下降。由于拉森鋼板樁墻由各個(gè)鋼板樁鉸接在一起,鋼板樁在平面上抵抗變形的能力變差,容易造成內(nèi)支撐體系平面外失穩(wěn)。對(duì)于較大的鋼板樁內(nèi)支撐體系必須注意施工精度,注意內(nèi)支撐長(zhǎng)細(xì)比的控制,合理的設(shè)置支撐柱。
3.4 基坑反拉支護(hù)
拉森鋼板樁反拉支護(hù)是指在基坑支護(hù)鋼板樁外側(cè)一段距離處設(shè)置一個(gè)或者一排鋼板樁作為錨樁,用鋼絞線連接支護(hù)鋼板樁和錨樁頂部形成反拉機(jī)制。該做法相當(dāng)于反向內(nèi)支撐體系,由鋼絞線提供的拉力替代內(nèi)支撐提供指向基坑外側(cè)的力。反拉支護(hù)的優(yōu)點(diǎn)在于施工速度快,施工操作簡(jiǎn)單,不占用坑內(nèi)施工空間,造價(jià)低等。但該做法需要在基坑1.5倍深度范圍外設(shè)置錨樁,因此需要有足夠的施工場(chǎng)地。由于該方法在提供拉力和控制變形的計(jì)算模型方面尚未成熟,因此在基坑評(píng)審時(shí)各個(gè)專家意見(jiàn)不統(tǒng)一,但國(guó)內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)中有工程案例。下面對(duì)該支護(hù)結(jié)構(gòu)利用案例進(jìn)行分析,圖12為某項(xiàng)目基坑鋼板樁反拉支護(hù)案例平面布置。
圖11 基坑內(nèi)支撐體系
圖12 基坑鋼板樁反拉平面
該項(xiàng)目基坑直徑26.6 m,深約4.8 m,周邊土層深4.8 m范圍內(nèi)為泥炭質(zhì)土,下部土層為粉砂。基坑采用鋼板樁形成連續(xù)墻,鋼板樁為SP-Ⅲ型9 m長(zhǎng)拉森鋼板樁,外側(cè)均勻布置8處反拉點(diǎn),采用8根同型號(hào)鋼板樁組成一處錨樁(圖13)。采用2根15.2鋼絞線作為錨索張拉連接,考慮到周邊挖土機(jī)械施工的影響,錨索采用腳手架鋼管保護(hù)并埋入地下30 cm深處。該基坑施工后達(dá)到了預(yù)期的效果,施工速度快,不影響挖土機(jī)械及基礎(chǔ)施工,造價(jià)較低,效果良好。
圖14和圖15為某建筑基坑鋼板樁反拉支護(hù)圖。該基坑深約4.6 m,地層上層為4 m厚中砂,下層為黏性土。該基坑支護(hù)的亮點(diǎn)在于為了減少用鋼量,采用半放坡錨拉形式。支護(hù)鋼板樁由9 m和6 m兩種型號(hào)組成,錨樁和支護(hù)鋼板樁連接處為9 m長(zhǎng),其余鋼板樁為6 m長(zhǎng)。半放坡錨拉的做法在變形計(jì)算和整體穩(wěn)定分析方面較為困難,長(zhǎng)短樁的配合比例和長(zhǎng)度均較難控制,憑借經(jīng)驗(yàn),施工存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。該做法極大地減少了鋼板樁的使用量,由于缺少理論計(jì)算分析依據(jù),這一類做法未能大量推廣,但為拉森鋼板樁支護(hù)的優(yōu)化布置提供了新的思路。
圖13 支護(hù)鋼板樁反拉剖面
圖14 半放坡支護(hù)鋼板樁反拉剖面
圖15 半放坡支護(hù)鋼板樁反拉立面及平面
目前在云南地區(qū)基坑直壁開(kāi)挖時(shí)常用的支護(hù)結(jié)構(gòu)有鉆孔樁與錨索結(jié)構(gòu)、微型鋼管樁與錨索結(jié)構(gòu),這兩種結(jié)構(gòu)均應(yīng)設(shè)置攪拌樁作為止水帷幕。一般建筑一層地下室基坑深度約為6 m左右,垂直開(kāi)挖需要支護(hù)樁的長(zhǎng)度為12 m。采用《云南省建設(shè)工程計(jì)價(jià)定額2013》進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)價(jià),各個(gè)支護(hù)結(jié)構(gòu)按基坑周長(zhǎng)每延長(zhǎng)米的折算造價(jià)如下:
1)拉森鋼板樁支護(hù)。采用12 m長(zhǎng)Ⅳ型樁,該樁單位重量為0.076 t/m,寬度為0.4 m,即周長(zhǎng)每米需要2.5個(gè),具體費(fèi)用計(jì)算如下:
(324 元/t(打入)+180元/t(拔樁))×0.076 t/m×12 m/個(gè)×2.5個(gè)/m=1 150元/m,
周長(zhǎng)每米造價(jià)為:1 150元/m。
2)微型鋼管樁支護(hù)。布置樁長(zhǎng)12 m直徑165×4 mm微型鋼管樁,每米布置一根,雙排φ500攪拌樁間距350 mm,即周長(zhǎng)每米2.86個(gè),具體費(fèi)用計(jì)算如下:
47.68元/m(攪拌樁施工費(fèi))×12 m/個(gè)×2.86 個(gè)/m×2排=3 272元/m,
314元/m(鋼管樁施工費(fèi))×12 m/個(gè)×1個(gè)/m =3 768元/m,
周長(zhǎng)每米造價(jià)為:7 040元/m。
3)鉆孔灌注樁支護(hù)。布置樁長(zhǎng)12 m直徑600 mm鉆孔灌注樁,每米布置一根,單排φ500攪拌樁間距350 mm,即周長(zhǎng)每米2.86個(gè),具體費(fèi)用計(jì)算如下:
47.68元/m(攪拌樁施工費(fèi))×12 m/個(gè)×2.86個(gè)/m×1排=1 636元/m,
(265元/m(鉆孔樁施工費(fèi))+147(鋼筋籠安裝費(fèi)))×12 m/個(gè)×1個(gè)/m=4 836元/m,
周長(zhǎng)每米造價(jià)為:6 472元/m。
由于定額未考慮資金的時(shí)間價(jià)值,即未考慮鋼板樁支護(hù)要提早約1個(gè)月支護(hù)的時(shí)間效益,也未考慮鋼板樁的市場(chǎng)租金約300元/t·月(即周長(zhǎng)684元/m·月)。由于鋼板樁租金的存在,若基坑施工時(shí)間超過(guò)7個(gè)月,鋼板樁支護(hù)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)就不存在了,而且會(huì)隨著施工時(shí)間的增加越來(lái)越貴。
以上計(jì)算可看出采用鋼板樁進(jìn)行基坑支護(hù)非常經(jīng)濟(jì),但在基坑內(nèi)基礎(chǔ)施工時(shí)間不確定的情況下需謹(jǐn)慎選用。
拉森鋼板樁支護(hù)結(jié)構(gòu)施工速度快,對(duì)周邊環(huán)境影響較小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)效果良好,通過(guò)工程實(shí)踐總結(jié)以下特點(diǎn):
1)拉森鋼板樁特別適合溝槽對(duì)撐支護(hù)結(jié)構(gòu)及規(guī)模較小的一層地下室基坑支護(hù),在這類基坑支護(hù)中施工速度快且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。
2)拉森鋼板樁施工和拔除時(shí)都對(duì)場(chǎng)地及運(yùn)輸?shù)缆酚幸欢ǖ囊?,施工時(shí)應(yīng)注意結(jié)合土層及周邊環(huán)境要求采取相應(yīng)的措施。
3)由于拉森鋼板樁鉸接連接,因此抵抗變形的能力較差,施工時(shí)應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè),注意布置圍檁。
4)拉森鋼板樁的施工支護(hù)費(fèi)用較低,可以做到邊支護(hù)邊開(kāi)挖??紤]到鋼板樁租金,拉森鋼板樁支護(hù)特別適用于快挖快填的開(kāi)挖工程,對(duì)于支護(hù)周期超過(guò)7個(gè)月的支護(hù)工程應(yīng)謹(jǐn)慎選用。
5)采用拉森鋼板樁作為錨樁的反拉工藝目前無(wú)成熟的理論計(jì)算依據(jù),適用過(guò)程可以節(jié)約成本,但應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)因地制宜謹(jǐn)慎使用。
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The Technical Analysis to the Practical Application of Larsen Steel Sheet Pile
ZHAO Shu-qiang,et al.
(YunnanProvinceUrbanandRuralConstructionInvestmentCo.,Ltd,Kunming650200,China)
According to the related literature and the usage of steel sheet pile,this paper makes a technology summary to the practical application of Larson steel sheet pile which is more used in steel sheet piles.The Commonly used models of Larsen steel sheet piles and the using machinery are introduced,and the construction to Larsen steel sheet piles and the difficulty and key points in the quality control are expounded.The paper also shows all kinds of supporting forms in Larsen steel sheet pile support,such as straight wall support,the pile anchor support,groove support inside support,the foundation pit inside support,pile and anchor counter loop support,and other forms of support.Through the compare analysis to the situations of steel sheet pile support to piles support and the cost of steel sheet piles support,it finds the characteristics on the relationship between the cost of steel sheet pile support and the time during the usage of the support.
larsen steel sheet pile;foundation pit supporting;inside support;the cost of foundation pit
2017-02-01
趙樹(shù)強(qiáng)(1970-),男(漢),云南澄縣,高級(jí)工程師 主要研究建筑抗震、地基基礎(chǔ)、巖土工程。
10.3969/j.issn.1009-8984.2017.02.007
TU463
A
1009-8984(2017)02-0029-06