韓 忠,徐 鑫,楊漢鳳(上海宏波工程咨詢管理有限公司,上海 201707)
海門市位于江蘇省東南部,東瀕黃海,南倚長江,是由長江泥沙沉積而成的陸地,境內(nèi)河網(wǎng)密布,水系豐沛。海門黑臭水體治理工程主要涉及日新河、宏偉河、通沙河 3 條劣 V 類內(nèi)圩河道,服務(wù)河道總長度約 4 400 m,服務(wù)居民生活范圍總面積約為 370 萬 m2。通過本次治理,短期內(nèi)水質(zhì)達(dá)到 IV 類水質(zhì),遠(yuǎn)期達(dá)到 III 類水質(zhì)。該工程中截污管道管徑φ2 400 mm,頂管施工的基坑深度為 9.8 ~ 12.2 m,設(shè)計主要采用“灌注樁支護+高壓旋噴止水帷幕”施工工藝。在試驗井中,基坑開挖后發(fā)現(xiàn)有局部滲漏水現(xiàn)象,經(jīng)取芯檢測,存在旋噴樁 7 m 左右以下不成樁問題?,F(xiàn)場對旋噴樁施工工藝進行多次工藝性試驗,根據(jù)試驗情況調(diào)整施工工藝及施工參數(shù),最終工程效果滿足了設(shè)計要求。
海門黑臭水體治理工程中截污管道施工部分在現(xiàn)狀道路下,道路狹窄,交叉路口交通繁忙。設(shè)計總管采用頂管施工,頂管基坑開挖深度 9.8 ~ 12.2 m,基坑采用鉆孔灌注樁加旋噴樁圍護方案。日新路 2 號基坑圍護樁位圖如圖 1所示。
圖1 日新路 RXH 2 號基坑圍護樁位圖
本項目止水帷幕深度 16 m 左右,第 1 層雜填土基本挖除,最深達(dá)到第 5 層。1 層雜填土,場區(qū)普遍分布,平均厚度 1.50 m;2 層粉質(zhì)黏土夾粉土,場區(qū)普遍分布,平均厚度 1.99 m;3 層粉土夾粉砂,場區(qū)普遍分布,平均厚度 3.89 m;4 層粉砂夾粉土,場區(qū)普遍分布,平均厚度 12.04 m;5層粉土夾粉砂,場區(qū)普遍分布,平均厚度 3.58 m;6-A 層粉砂夾粉土,主要分布在日新路、宏偉路南側(cè),平均厚度 3.49 m;6 層淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土夾薄層粉砂,場區(qū)普遍分布,該層未穿透。日新路 RXH 2 號基坑地層描述如表 1 所示。
表1 日新路 RXH 2 號基坑地層描述
根據(jù)勘察結(jié)果及區(qū)域性水文資料,勘察深度范圍內(nèi)地下水類型為孔隙潛水,賦存于第四系全新統(tǒng)沖積層中,主要含水層為粉砂性土。潛水主要受大氣降水垂直補給及地表水體側(cè)向補給,地表水體與地下水呈互補關(guān)系。場地地形平坦,徑流緩慢??碧狡陂g,現(xiàn)場測量測定地下水穩(wěn)定水位平均1.77 m(標(biāo)高)。水位受降水影響,季節(jié)性變化明顯,年地下水變化幅度 1.0 m 左右。本地區(qū)水文地質(zhì)資料顯示,近幾年最高水位 2.5 m 左右,歷史最高水位 2.8 m??垢∷豢扇v史最好水位 2.8 m,但不低于室外設(shè)計地面標(biāo)高下 0.5 m。地下水水網(wǎng)貫通,淺層地,基槽開挖較深時,地下水會對基礎(chǔ)施工產(chǎn)生不利影響。
旋噴法又稱高壓噴射注漿法,利用鉆機將帶有噴嘴的注漿管鉆至土層的預(yù)定位置或先鉆孔后將注漿管放至預(yù)定位置,以高壓使?jié){液或水從噴嘴中射出,邊旋轉(zhuǎn)邊噴射的漿液,使土體與漿液攪拌混合形成固結(jié)體。旋噴注漿具有強化地基和防漏的作用,因此在基坑工程中常被用來作止水帷幕[1-2]。
旋噴法可分為單管、二重管、三重管等方法。由于單管法采用單層噴射管,僅噴射水泥漿,成樁樁徑較小,故用于地基加固,目前在工程上應(yīng)用較少。二重管法與三重管法應(yīng)用則較為普遍,兩者特點及技術(shù)經(jīng)濟分析對比如表 2 所示。
表2 二重管法與三重管法的工藝比較
高壓旋噴樁施工工藝流程如圖 2 所示。
圖2 高壓旋噴樁施工工藝流程
在本項目中,分別采用了二重管旋噴樁與三重管旋噴樁進行了工藝性試驗。綜合技術(shù)、質(zhì)量、安全和經(jīng)濟分析,最終采用三重管旋噴樁施工工藝作為基坑的止水帷幕。
旋噴樁固結(jié)體的整體性和均勻性以及固結(jié)體的有效直徑、強度、垂直度是旋噴樁質(zhì)量的重要指標(biāo),也是影響旋噴樁防滲性能的關(guān)鍵因素。由于不同的地質(zhì)條件、不同的施工工藝對其質(zhì)量影響較大,而地下施工又無法通過直接觀察驗證,因此需要通過工藝性試驗,即試樁以確定旋噴樁設(shè)計方案的可行性,并以試驗結(jié)果作為設(shè)計、施工的基本依據(jù)。試驗場地的選擇一般應(yīng)考慮以下幾方面的條件。
(1)選取的試驗場地應(yīng)可充分反映實際施工的地質(zhì)條件。
(2)試驗應(yīng)考慮施工條件、機械設(shè)備及人員交通的影響。
(3)試驗可結(jié)合試樁工程的利用,作為工程的一部分,但對試驗工程的利用應(yīng)做好與前后道工序施工的銜接。
綜合考慮上述幾個條件,本工程選取了 RXH 7 號頂管井基坑為試坑,圍護結(jié)構(gòu)中旋噴樁止水帷幕作為試樁。
2019 年 5 月 28 日,日新路 RXH 7 號坑灌注樁施工完成 28 d 后開始兩重管高壓旋噴樁施工。采用雙排止水樁形式,管徑Φ600 mm,搭接長度 ≥ 200 mm,漿液比重 0.7~ 1.0,水泥摻量 ≥ 25%,提升速度 10 ~ 15 cm/min,鉆桿轉(zhuǎn)速 35 r/min,漿液壓力 ≥ 20 MPa,氣流壓力 ≥ 0.7 MPa。2019 年 6 月 30 日,由于對旋噴樁止水效果估計不足,現(xiàn)場采用了直接進行開挖驗證的方式驗證基坑的止水效果。當(dāng) RXH 7 號坑開挖至 5 m 左右發(fā)現(xiàn)基坑北面出現(xiàn)涌水涌沙現(xiàn)象,其他三面止水效果良好;開挖至 7 m 左右,基坑四面多處出現(xiàn)大面積涌水涌沙。為確保基坑及周邊建筑物的安全,及時對基坑進行了回填。
2019 年 8 月,分別布置在日新路 RXH 2 號坑及宏偉路HWH 28 號坑采用兩重管工藝試樁提高水泥摻量至 35%,漿液比重 ≥ 1.0,提升速度 10 cm/min,鉆桿轉(zhuǎn)速 35 r/min,漿液壓力 ≥ 20 MPa,氣流壓力 ≥ 0.7 MPa。重新進行了地勘,更換了施工機械和隊伍,嚴(yán)格施工規(guī)程規(guī)范的要求。根據(jù)施工過程中的情況隨時調(diào)整旋噴壓力和提升速度,在深度較大處加大壓力且放慢提升速度,同步控制漿液的質(zhì)量。成樁 7 d 后通過取芯驗證止水帷幕成樁質(zhì)量。
從取芯芯樣來看,5 m 以上不成樁,5 m 以下局部成樁,第二次試樁依然不能滿足設(shè)計要求。
2019 年 10 月 2 日 ~ 2019 年 10 月 5 日,在宏偉路HWH 28 號坑外,采用三重管高壓旋噴工藝同時試樁 4 根樁,有效樁徑 ≥φ800 mm。4 根樁采取不同的技術(shù)參數(shù),測定水泥摻量。通過試驗取得最佳的水泥參量及相關(guān)的工藝參數(shù),如表 3 所示。
表3 1 ~ 4 號試樁技術(shù)參數(shù)表
試樁試驗過程中,嚴(yán)格按照既定的施工方案和確定的技術(shù)參數(shù)對作業(yè)人員進行施工前交底,對工序質(zhì)量進行施工中監(jiān)控,對試驗情況進行施工后分析。監(jiān)理人員進行了全過程旁站、記錄和測量。通過試驗,測得的具體水泥參數(shù)如表 4所示。
表4 1~4 號試樁水泥用量統(tǒng)計表
2019 年 10 月 12 日,試樁 7 d 后,對試樁進行取芯,試驗結(jié)果如下。
(1)1 號樁。4.5 ~ 9.0 m 區(qū)段成樁較差,9.5 ~ 10.0 m 成樁良好,10.0 m 以下斷斷續(xù)續(xù)成樁,很難起到止水效果。水泥用量為 12.80 t,驗算出水泥摻量為 55%。
(2)2 號樁。4.0 ~ 6.0 m 成樁很差,9.0 ~ 10.5 m 局部成樁質(zhì)量不好,止水效果較差。該樁有效長度 15 m,直徑為Ф800 mm,水泥用量 5.70 t,驗算出水泥摻量為 35%。
(3)3 號試樁。3.0 ~ 3.5 m,成樁較差,3.5 m 以下成樁良好,可以達(dá)到止水效果。該樁有效長度 15 m,直徑為Ф800 mm,水泥用量 9.75 t,驗算出水泥摻量為 48%。
(4)4 號樁。加水玻璃 [0.833∶1∶0.05(水玻璃)],6.0 m ~ 7.5 m 成樁較差,其他部位成樁良好。該樁有效長度 15 m,直徑為Ф800 mm,水泥用量 6.00 t,驗算出水泥摻量為 37 %。水玻璃用量可根據(jù)用量配比計算。
根據(jù)試樁成果可知,1 號、2 號成樁效果差,3 號、4 號成樁效果較好。
旋噴樁質(zhì)量問題主要表現(xiàn)為漿液質(zhì)量差、樁體搭接不到位、樁體強度不滿足要求。分析其原因可知,主要有地質(zhì)條件、周邊環(huán)境、施工設(shè)備選擇、施工工藝、施工過程管理等方面。對質(zhì)量問題進行具體歸納,如表 5 所示。
表5 高壓旋噴樁常見質(zhì)量問題分析
結(jié)合本工程的情況進行分析可知,主要有以下幾方面的原因。
(1) 地質(zhì)和環(huán)境因素。海門市常年地下水較高,水網(wǎng)貫通,日新路 RXH 7 號坑?xùn)|面為日新河,河床深度 3.5 m 左右。2 ~ 5 層主要為粉土夾粉砂和粉質(zhì)黏土夾粉土及粉砂夾粉土。在試樁時 5 m 以下,由于壓力的增加,水壓、氣壓切割沙土困難。一是漿液不能均勻進入粉土粉沙層,二是影響切割半徑,影響成樁質(zhì)量和搭接長度。豐富的地下水疊加粉土粉沙,較易形成流沙,致使基坑開挖失敗。施工中河面有翻漿現(xiàn)象,也說明了漿液流失嚴(yán)重,影響樁體成型(后來河道清淤,發(fā)現(xiàn)河床底散布約 30 cm 的漿塊,面積 60 m2左右),下部為漿液、氣流壓力切割土體不徹底,漿液不能與土體均勻拌和。
(2) 施工過程管理因素。旋噴樁的施工質(zhì)量與過程管理關(guān)系較大。由幾批試樁的質(zhì)量檢測結(jié)果分析可知,同樣采用二重管工藝,在同一區(qū)域,其質(zhì)量仍有差異。施工前期對作業(yè)工人進行的技術(shù)交底和培訓(xùn),施工過程中對樁體垂直度、鉆桿旋轉(zhuǎn)和提升速度、坑邊環(huán)境監(jiān)測預(yù)控等的管控力度均會影響噴漿均勻性和成樁質(zhì)量。漿管開放與關(guān)閉是否準(zhǔn)時,鉆桿提升是否嚴(yán)格按照規(guī)定速度且是否為勻速,坑邊存在河流是否導(dǎo)致漿液流失,樁體搭接長度是否滿足要求,避免樁身開叉,監(jiān)理人員在現(xiàn)場是否對各工序施工質(zhì)量進行精細(xì)化的過程管控等均對成樁效果、樁身完整性及防滲效果產(chǎn)生直接影響。本工程試驗中,施工人員嚴(yán)格按照試驗參數(shù)進行施工,監(jiān)理人員進行全過程旁站監(jiān)控,上述管控關(guān)鍵點都得到了較好的管理。綜合考量試驗全過程,施工過程管理對于樁體質(zhì)量問題的影響較小。
(3)工藝及參數(shù)選擇因素。高壓旋噴樁施工質(zhì)量的好壞不僅受工程類型、噴射地形及地質(zhì)地層條件的影響,更重要的是取決于施工工藝技術(shù)參數(shù)是否得以合理選用。一般情況下,重要工程開工前,根據(jù)工程復(fù)雜程度和地質(zhì)情況,均應(yīng)進行現(xiàn)場工藝性試驗,以取得最佳匹配的符合工程實際情況的施工工藝技術(shù)參數(shù)。本工程所在的海門區(qū)域環(huán)境內(nèi),地質(zhì)水文條件較為復(fù)雜,經(jīng)過幾次工藝性試驗,判定選擇三重管形式的效果較好,可滿足現(xiàn)場施工需要和成樁質(zhì)量要求,保證樁體防滲效果。二重管形式的試驗在不同地層的成樁效果不同,且整體成樁效果較差,不能滿足現(xiàn)場防滲需求。三重管的技術(shù)參數(shù)確定主要考慮水、氣、漿的壓力及流量,以及噴嘴大小和水量;噴嘴旋轉(zhuǎn)、擺動和提升的速度;漿液配比、相對密度等。
根據(jù)試驗情況,現(xiàn)場采用雙高壓三重管工藝,進行本工程的止水帷幕施工樁的搭接長度 ≥ 400 mm,施工過程中加強鉆桿旋轉(zhuǎn)和提升速度監(jiān)控、嚴(yán)格控制水灰比、密切關(guān)注冒漿量等關(guān)鍵指標(biāo)的質(zhì)量控制。2020 年 1 月 8 號基坑止水帷幕施工全部完成。工作坑 HWH 14 號、HWH 6 號、RXH 13、RXH 7 及接收坑 RXH 17、HWH 28 等基坑在 2020 年 4月 20 號后開挖。開挖后基坑均無明顯滲漏點,滿足設(shè)計和規(guī)范要求,保證了基坑的安全穩(wěn)定和周邊環(huán)境的安全。
(1)旋噴樁作為止水帷幕,在地下水豐富、極易透水的粉砂土壤使用時,易出現(xiàn)滲漏等現(xiàn)象。但對于地下水流速過大或已涌水的防水工程,限于工藝、積聚和瞬時速凝材料等方面的原因,應(yīng)慎重使用。
(2)旋噴樁固結(jié)體處于地下,屬于隱蔽工程,樁體質(zhì)量無法直接觀察,必須使用比較切合實際的各種檢查方法檢驗成樁質(zhì)量。主要檢查的項目包含承載力、水利用量、樁身長度、樁身強度及滲透系數(shù),檢驗的方法包括開挖檢查、室內(nèi)試驗、鉆孔檢查、加固體或圍井鉆孔注(壓)水試驗及靜載試驗等。
(3)加強旋噴樁施工過程監(jiān)控尤為重要。對于質(zhì)量通病問題的處理處置需預(yù)先制定好應(yīng)急預(yù)案并加強對應(yīng)措施落實,如出現(xiàn)冒漿量過大現(xiàn)象,就應(yīng)通過提高噴射壓力、適當(dāng)縮小噴嘴直徑、適當(dāng)加快提升速度等措施進行控制。還應(yīng)做好施工過程安全監(jiān)控和環(huán)境保護工作,如加強人員交底和培訓(xùn)工作,設(shè)備設(shè)施檢修、工序施工的安全防護警示,包括原材料遮蓋防護、作業(yè)區(qū)域降塵降噪、廢棄加固料的處理處置等。