蔡國印
摘要:微型鋼管在很多工程項目中都有著非常廣泛的應(yīng)用,并且也都在不同施工環(huán)節(jié)中發(fā)揮出了關(guān)鍵性的作用效果。與傳統(tǒng)的鋼管結(jié)構(gòu)相比,微型鋼管樁體的應(yīng)用優(yōu)勢主要體現(xiàn)在施工效率高、應(yīng)用靈活等方面,但是其抗彎能力相對來說偏低,因此在很多深基坑工程項目中施工人員通常會將微型鋼管樁體與排樁支護(hù)、錨索結(jié)構(gòu)結(jié)合使用,加強其應(yīng)用效果。
關(guān)鍵詞:微型鋼管樁;深基坑嵌巖式排樁支護(hù);應(yīng)用研究
一、工程概況
某深基坑工程項目以框架橋梁結(jié)構(gòu)開挖型地基為主,整個橋梁為2跨12.25m+10m的連續(xù)框架結(jié)構(gòu),橋梁全場為52.5m,寬為64.5m,高為7.9m,深基坑的總開挖深度為10m,該工程項目的施工場地的土質(zhì)層主要包含雜填土、紅黏土、石灰?guī)r、素填土等幾種類型,其中紅黏土又可以進(jìn)一步細(xì)致地劃分為硬塑型、可塑型以及軟塑型,施工人員需要結(jié)合施工現(xiàn)場的具體情節(jié)制定相應(yīng)的支護(hù)方案,以求可以達(dá)到較為理想的深基坑施工效果[1]。
二、支護(hù)方案
針對開挖深度為10m的深基坑項目,施工人員可以采取樁錨支護(hù)的方式來開展相應(yīng)的施工作業(yè)。鋼管樁可以使用型號為C30的鋼筋混凝土進(jìn)行樁體的制作,樁體的直徑為1.0m,相鄰樁體之間的間距為1.4m,施工人員可以結(jié)合該項目的實際施工情況在深基坑中設(shè)置1-2排錨索,通過這種方式可以有效地提高該鋼管樁的穩(wěn)固性[2]。在該深基坑項目中,其內(nèi)部有一個110kV的高壓線塔,高壓線塔的中心線與深基坑項目的邊線之間間隔約3.7m,因此施工人員為了可以避免高壓線塔在施工作業(yè)過程中出現(xiàn)不同程度的位移,同時也為了盡可能地降低高壓線塔對施工作業(yè)所造成的安全隱患問題,施工人員需要設(shè)置相應(yīng)的排樁支護(hù)結(jié)構(gòu),鋼管樁應(yīng)當(dāng)以垂直地面的方式進(jìn)行固定,同時施工人員還需要在支護(hù)結(jié)構(gòu)周圍設(shè)置2排錨索。由于高壓線塔下的施工作業(yè)危險性較高,因此施工人員可以使用沖擊力相對來說較小的成孔樁來代替大規(guī)模的旋挖鉆機,通過這種方式來降低深基坑項目的實際開展施工作業(yè)過程中潛在的安全隱患問題。
三、微型鋼管設(shè)計
從技術(shù)的層面上來說,微型鋼管結(jié)構(gòu)的主要特征體現(xiàn)在“微型”二字上,其橫截面積相對來說較小,且屬于柔性支護(hù)結(jié)構(gòu)的范疇,因此承載力的計算方法也相對來說復(fù)雜性較高。目前比較常見的計算方法有三種,分別是抗滑樁法、等效法、數(shù)值法,其中應(yīng)用范圍較為廣泛的計算方法為等效法。其主要計算原理是將樁體與其周圍的巖土體看做一個整體,然后按照擋土結(jié)構(gòu)的計算方式來推斷出樁體結(jié)構(gòu)的內(nèi)力。以該深基坑項目為例,我們可以將微型鋼管的嵌巖排樁進(jìn)行適當(dāng)?shù)睾喕缓笤偈褂玫刃Х▽ζ溥M(jìn)行設(shè)計和計算。在這里我們可以針對樁體結(jié)構(gòu)考慮兩種不同的情況,其一是鋼管樁體對排樁所產(chǎn)生的作用力與排樁對基坑側(cè)壁所產(chǎn)生的作用力相一致,其二是忽略鋼管樁體對周圍巖石層所產(chǎn)生的抗彎作用和抗剪作用。假設(shè)鋼管樁體的慣性矩為I,則根據(jù)移軸公式我們可以得出I=n(Ic+Ad2),其中n為鋼管樁體的根數(shù),Ic為鋼管樁體自身的慣性矩,A為鋼管樁體的橫截面積,d為鋼管樁體與排樁結(jié)構(gòu)之間的間距。設(shè)計人員在設(shè)計鋼管樁體結(jié)構(gòu)時,需要按照以下設(shè)計思路以此進(jìn)行:先根據(jù)普通鋼筋排樁的內(nèi)力分布來確定樁體的彎矩值和剪力值,然后再根據(jù)微型鋼管樁體的截面面積在合理的范圍之內(nèi)適當(dāng)?shù)貙ζ溥M(jìn)行校核和調(diào)整[3]。以該深基坑項目為例,深基坑的基巖面深度約為12.4m,隨著淺層巖溶不斷地發(fā)育,鋼管樁體的最終相對標(biāo)高會變?yōu)?21.0m。在這個過程中,排樁支護(hù)結(jié)構(gòu)所承受的作用力則是由混凝土結(jié)構(gòu)和鋼管樁體共同承擔(dān),以深基坑的基巖面為界限,基巖面以上的作用力主要是由混凝土結(jié)構(gòu)承擔(dān),而基巖面以下的作用力則主要是由鋼管樁體所承擔(dān)。經(jīng)計算可得,基巖面以下的彎矩值在-313-287kN·m范圍內(nèi),而剪力值則在-332-304kN范圍內(nèi),微型鋼管樁體的直徑為108mm,而樁體的內(nèi)壁厚度則為4.5mm,在該深基坑項目中,微型鋼管主要是以Q235級的鋼筋材料為主,其在嵌巖排樁支護(hù)結(jié)構(gòu)內(nèi)的實際應(yīng)用中也起到了非常關(guān)鍵的作用。
四、施工工藝
微型鋼管樁體結(jié)構(gòu)通常在混凝土排樁成型的28d以后開始施工,施工人員一般采用一些規(guī)模較小的鉆鉆機設(shè)備進(jìn)行鉆孔作業(yè),以該深基坑項目為例,鉆孔的孔徑為130mm。當(dāng)鉆孔的錨固深度成型之后,施工人員可以在鉆孔內(nèi)緩慢下放直徑為108mm的微型鋼管樁體結(jié)構(gòu),同時使用比嵌巖排樁支護(hù)結(jié)構(gòu)中混凝土等級略高一級的細(xì)石混凝土對其進(jìn)行壓力灌注作業(yè),從而進(jìn)一步加強嵌巖排樁支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)固性。
五、基坑監(jiān)測
該深基坑項目的排樁支護(hù)結(jié)構(gòu)相關(guān)的施工作業(yè)完成之后,為了可以更好地確保施工質(zhì)量符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和要求,施工人員常常要對其進(jìn)行基坑監(jiān)測,借助一些先進(jìn)的監(jiān)測儀器將嵌巖排樁樁體的水平位移情況進(jìn)行準(zhǔn)確地測量和記錄,如圖1所示[4]。從圖1中我們可以得知,隨著嵌巖排樁樁體開挖深度的逐漸增加,樁體的水平位移也呈現(xiàn)出明顯上升的趨勢。上升的形態(tài)以階梯型為主,每一層土質(zhì)層開挖作業(yè)完成后,其形變量都會出現(xiàn)收斂緩和的情況,嵌巖排樁樁體的內(nèi)斂最大值為19.2mm,該結(jié)果符合深基坑項目的相關(guān)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),因此我們可以得出以下結(jié)論:合理地將微型鋼管樁體結(jié)構(gòu)應(yīng)用于嵌巖排樁樁體中可以有效地提高深基坑項目中基坑支護(hù)的穩(wěn)定性,減少基坑出現(xiàn)不同程度上的水平位移,有利于提高該深基坑項目的整體施工質(zhì)量水平。
六、結(jié)束語
微型鋼管結(jié)構(gòu)在排樁支護(hù)中的實際應(yīng)用雖然還存在一些缺陷問題,但是該鋼管樁體結(jié)構(gòu)在深基坑項目中所體現(xiàn)出的作用價值也是我們不可否認(rèn)的,希望該種應(yīng)用方式可以得到技術(shù)研究人員的進(jìn)一步優(yōu)化,從而更好地為深基坑項目領(lǐng)域的未來發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn):
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[2]滕海軍,劉偉.微型鋼管樁在基坑支護(hù)工程中的應(yīng)用[J].施工技術(shù),2011(s1):193-195.
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(作者單位:南京南大巖土建設(shè)工程有限公司)