所屬欄目:智能科學技術論文 發布日期:2010-10-19 16:48 熱度:
摘要:興業大廈的深基坑地處上海外灘繁華地段,逆作法施工時采用地下連續墻的二墻合一、坑內外土體加固、深井降水、土方控制性開挖、信息化施工等多項環境控制技術和監理對上述工藝技術的監管是周邊的重點保護建筑物和道路管線進行有效保護的重要保證。
關鍵詞:深基坑、逆作法、環境控制、預控、監管
1.工程概況及周邊環境控制要求:
興業大廈位于上海外灘,占地面積7856.8米,主樓19層,群房十層,地下三層,地上部分面積55783㎡,埋深14米,地下部位總面積18889㎡。東臨四川中路,北臨漢口路,是市中心的主要交通要道,而西側、南側有八棟保護等級較高且距離基坑很近(3m~10m)。如華東設計院、交通銀行大樓、三井洋行大樓。離基坑稍遠的有:東側的海關大樓、新江豐大樓、北側的聯合大樓、中南大樓,所以周邊環境復雜且地下管線較多,年代已久。根據保護建筑的要求,沉降量必須控制在一定的范圍內。可是在大型基坑約6000㎡,挖深14.2m)的施工中,近距離的開挖而面對眾多的高等級的建筑物保護群,尤其是在上海粘土地基的深基坑對環境的控制要求相當高。
2.環境控制技術措施的運用:
2.1根據該工程周邊環境控制的特殊要求,監理項目部協助建設方和總包方經多次論證、分析,考慮到逆作法施工,大型基坑的大開挖一是工期長,場地要求高;二是對周邊的建筑物影響大,控制難度更大,而采用逆作法施工,除投資費用會增大提高,對周邊保護性建筑的沉降量和環境保護有效理想效果等優點,最終選定了逆作法施工工藝,利用模板作為支撐和二墻合一(地下連續墻兼永久性地下室結構外墻)。在圍護和樁基完成后,進行地面層結構施工,在向下挖土時BO板成了基坑的第一道支撐,隨著挖土面層的下降,地下室各層樓板都形成了基坑的支撐,這些永久性結構板支撐幅度大,受力簡單合理,不會因換撐帶頭的內力重新分布造成不利影響,從而減少深基坑施工對周邊產生的變形。施工工藝的確定首先從組織層面上對建筑管線進行保護,其次為施工提供了組織保證。
2.2地下連續墻施工技術措施:
2.2.1地下連續墻既是主體結構又是地下部分的圍護墻,為此監理建議在此危險部位應加厚加深,在以后的施工中靠漢口路、四川中路一側墻厚800毫米,深度25.2米(挖深12.4米);三井洋行一側墻厚1000毫米,深度29.2米(挖深14.2米);靠華東設計院、交通銀行大樓側墻厚1000毫米,深度31.2米(挖深14.2米)。同時為安全起見,在西側、南側兩個方向墻厚均做到1000毫米,而且地下連續墻在開挖面上下的長度比超過1:0.9。
2.2.2測小槽段分幅尺寸。采用4.2米標準幅以加快單元槽段的施工速度,提高開挖后的土拱效應。共計71幅,總延長為340米,地下連續墻接頭形式為三波形鎖口管柔性接頭,各單幅地墻施工中監理嚴格控制地下墻成槽時間及鋼筋籠下放時間,結構外墻的垂直度、混凝土澆搗質量及防滲漏、接頭箱清洗、防繞流等質量工藝要求并全程進行跟蹤監控。
2.2.3合理確定地下墻施工工藝。地下墻首開幅的選擇與樹根樁的拱形施工布置相結合,在每幅地墻中放置二根墻趾、注漿管,進行注漿,用以加強地下連續墻縱向鋼度,減少地下墻體的不均勻沉降。適當提高泥漿比重;如在成槽的過程中,交通銀行、三井洋行的沉降速率較大,在泥漿中若摻適量的中晶石以提高泥漿比重,進一步提高槽的穩定性。
2.3坑內外土體加固的技術措施:
2.3.1坑外隔斷處理
在基坑外的北側,東側的地下連續墻外作排一涂層攪拌樁,在西側、南側外分別作一排拱形樹根樁和二排雙頭涂層攪拌樁,樹根樁直徑θ300,主筋8θ12,樁長18.4米。深層攪拌樁采用θ700,樁間搭接按200mm,樁長18.4米,水泥摻量12%,并在樹根樁之間進行壓縮注漿,以形成構筑物與施工面間的隔斷體與地下連續墻組成較厚的壩體,通過對圍護壩體的加厚以及利用拱形受力結構,進一步擴充了維護體系的鋼度,同時在地下連續墻外側形成止水帷幕,并承擔部分擋土功能,減少坑外土體對墻體的側向壓力。
2.3.2坑內土體加固
在基坑的地墻內側進行水泥土攪拌樁坑底加固,攪拌樁寬6200mm,深度18.6m,坑底以下水泥摻量12%,坑底以上至地墻頂水泥摻量7%,從而對土體形成一定的固結作用,增強坑內土體的內摩擦系數,增大被動土壓力。
2.4深井降水
在挖土施工前,采用真空深井降水工藝。布置21口井對基坑內的地下水作預降水,保證在開挖前使降水深度在坑底下0.5~1m,以使土體固結密實,強化土體的承載力,增加坑內土體的內摩擦系數,加大被動土壓力。同時坑外的水位觀測井作為回灌井點。當坑外水位發生突變或下降值較大時,則采用強制回灌措施對坑外進行水的補充,防止因水分流失造成坑外土體固結變形,引起周邊保護建筑物的超范圍沉降。
2.5基礎挖土施工工藝
2.5.1采用盆式挖土,是利用盆邊留土產生的被動土壓力來抵御基坑圍護的變形,項目監理部依據設計院的分析及以往工程經驗,及時在“施組”報審表提請總承包應注意事項,基坑變形最易發生的首層挖土,此時支撐體系尚未完成,地下連續墻呈懸臂狀態,一旦變形將無法恢復原狀。為此在監理的參與下,經評估確定,首層挖土時,重要防范的部位是南側和西側,采取二級放坡,一級“盆邊”土留量10米寬,一,二級“盆邊”土留量22米寬,按1:1.5放坡開挖,其他部位留置8米,放坡同樣為1:1.5.這樣臨近華東院、交通銀行等保護建筑的基坑盆邊土加寬大大加強了被動土壓力區的范圍,減少基坑圍護的側向變形,進一步減少坑內的土體位移及建筑物沉降。
2.5.2抽條挖土是依據土體具有的時空效應的特點,土體開挖形式和空間分布形式與基坑變形有密不可分的因果聯系,考慮到土體是一種彈塑性體,土體受荷后會產生流塑變形,即使在受力不變的情況下,土體的變形也會隨時間而不斷的增長,根據于此,采用抽條挖土的施工工藝方案是符合工程實際狀況的選擇。同時明確抽條挖土必須對稱進行以形成對撐,24小時內完成挖土并隨即澆注好墊層,規定抽條寬度在4米左右,原則上使后挖土體在盡可能多的包含經過坑內攪拌樁加固的土體,二條攪拌樁之間未加固土體先挖,在隨搗的砼墊層達50%以上強度后再挖余下的經加固的土體。
2.6信息化施工和監測
在地下工程中,由于地質狀況,荷載條件,施工條件和外界其他因素的復雜影響,很難單純在理論上預測工程中困難遇到的問題,理論預測值不能全面而準確的反映工程的各種變化,所以在此工程中應及時依據檢測的結果調整工藝方案及施工流程,充分發揮信息檢測結果對施工和監理工作的指導作用。
鑒于對周邊保護建筑物影響最大的是在基礎開挖階段,為此監理要求緊跟沒層開挖及支撐的進展,對地墻變形和地層移動進行全面系統的檢測,設置符合規范要求檢測報警值,檢測頻率每2天一次。重點建筑累計差異沉降20毫米,其他建筑累計差異沉降小于等于30毫米,程降速率小于等于2mm/天,坑外水位下降小于等于30毫米,地墻變形小于等于30毫米,監理根據檢測依據分析對地下室的基礎施工進行動態地,有效的工程質量監控,發揮了監理的監管和控制的作用。
3.實施效果
挖土及地下結構施工結束后,坑外土量累計最大變形5mm,坑外水位累計最大變化130mm,周邊8棟保護建筑無明顯變形,程降數據均在控制范圍內,周邊道路及管線均未出現異常情況,基本達到了預期的環境控制有要求。在興業大廈的身基坑施工中,上述多項環境控制的選擇和應用是成功的,對周邊建筑群及道路管線的保護是有效的。
4.結束語.
通過對本項目的監理工作的實踐,深切領悟監理項目的管理和實施必須在掌握熟悉設計文件和建筑項目有關的國家頒發的法律法規,強制性條款和驗收規范,技術標準外,還應累積和運用在施工項目管理經驗,工藝技術要求,重點工作在施工前的預防控制,特別是審查施工組織設計時應對沒一項工藝流程進行嚴格的審核,對其科學性、合理性和可操作性全面仔細的進行評判,將重要注意事項明確提示承包單位,確保項目必須在經監理批準的條紋框架內進行施工,在施工中加強監理的管理力度,對關鍵工藝,關鍵部位的施工應全過程進行監控,做好協調和監幫工作及工程中的人性化管理,相互尊重,共同提高技術水平,對以后的監理工作大為有益。
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文章標題:淺述監理在深基坑逆作法施工對周邊環境保護和控制技術
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