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时间:2018-10-20
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1、深基坑工程止水帷幕渗漏修复工程实例【摘要】深基坑止水帷幕失效,如不及时修复,将影响基坑的安全;本文以广东省廉江市某大楼深基坑为实例,介绍了止水帷幕渗漏失效后,采用压力注浆修复止水帷幕的施工技术。 【关键词】深基坑;止水帷幕;失效;修复 一、前言 深基坑施工技术,是国家建筑业10项新技术(2010年版)的施工技术之一,也是行业内重点研究的课题。 深基坑止水帷幕失效,渗漏、流砂、塌方……对基坑安全构成严重威胁,本文仅以注浆修复为例。 二、工程实例 (一)工程概况 某大楼位于中山北路西侧,呈南北向长方形分布,长37.58m,宽27.2m;建筑面
2、积;地上18178.75m2、地下904㎡;建筑高度78.6m,建筑层数;地上23层、地下1层;采用框架结构。其地下室基坑深3.5m,设计采用Φ700mm600的单管旋喷桩进入强风化岩0.5m,在基坑周边形成止水帷幕以封闭地下水。基础采用人工挖孔桩,持力层为中风化岩。因旋喷时在不同地层采用同一施工技术参数,致使在帷幕局部中粗砂地层中胶结不良或无胶结,并且旋喷法不适应风化黄铁矿层,不能有效隔断基坑内外的水力联系形成止水帷幕,导致在人工挖孔桩施工过程中长期大量排水,一些桩孔出现涌沙现象。同时,抽水形成的降落漏斗使基坑周边地层的有效应力增大和地基沉降不均匀,
3、而使其坑击边数栋房屋发生不均匀沉降,出现裂缝,因此应修补原止水帷幕,减小地下水流量,以便后续人工挖孔桩施工。考虑劈裂注浆即可在中粗砂又可在风化黄铁矿层形成帷幕,且施工简单方便,因此决定采用劈裂注浆法修复基坑原止水帷幕。 (二)地质条件 场地地层自上而下分布如下:①素填土,砖红~褐红色,稍湿,松散,主要为粉质黏土,夹有块石、碎砖等,平均厚1.6mm;②耕植土,灰~褐灰色,稍湿~湿,可塑,土中含有机质和植物根,平均厚1.1m;③粉质黏土,黄褐~红褐色,稍湿~湿,硬塑,土中含少量砂,无摇振反应,平均厚2.9m;④粉细砂,黄褐色,湿~饱和,稍密~中密,砂中
4、含黏土质,平均厚1.0m;⑤中粗砂,黄褐色,饱和,中密,底部含少量砾石,平均厚4.1m;⑥风化黄铁矿层,大都已风化成土状、砂状及块状,顶部夹有一层0.1~0.3m的石英岩碎块,其厚度变化大,平均厚度3.9m;⑦全风化砂岩,砖红色,风化成粉质黏土,湿~很湿,可塑,含少量砂,平均厚4.5m;⑧强风化砂岩,灰~深灰色,节理裂隙极发育,岩石破碎呈块状,碎块状,块径2~8cm,厚工1.5~2.2m;⑨中风化砂岩,灰~深灰色,砂质结构,中厚层状构造。 场地地下水主要储存于粉细砂、中粗砂和风化黄铁矿层中,属承压水,岩体含弱裂隙水,素填土含弱孔隙上层滞水。场区地下水
5、位受来水河水位影响,呈季节性变化,稳定水位埋深4.0~5.1m,场地范围内地下水总体由东往西,由高往低向来水河方向排泄。经试验各土层渗透系数见表 表一 土层名称平均值/(cm/s) 粉质黏土2.95×10-6 粉细砂1.29×10-4 中粗砂3.85×10-3 风化黄铁矿1.43×10-2 据抽水试验,水位降低13.4m,流量为5.121L/s(442.45t/d),由抽水试验可知,中粗砂和风化黄铁矿层的综合渗透系数为2.98×10-2cm/s 由以上可知:中粗砂和风化黄铁矿层渗透性较强,是良好的含水层,既是强透水层,同时也有利于注浆的
6、渗透,适合采用注浆来修补基坑原止水帷幕渗漏地段。 (三)注浆设计 (1)注浆孔布置选择帷幕附近渗漏量大的3、32、33号桩孔地段布置注浆孔(图一)。根据浆液的有效范围相互重叠原则进行注浆孔布置,注浆孔距根据现场注浆试验确定。在3、32、33号桩孔附近设计单排注浆孔,孔距1.5m,注浆防渗帷幕厚0.3~0.5m。帷幕每个渗漏地段附近设计注浆孔5个,孔深至强风化砂岩0.5m,采用先分段充填注浆,后全孔灌注孔底注浆方式。 图一基坑止水帷幕及注浆孔平面布置 (2)注浆工艺 1)注浆压力在注浆施工前必须确定极限注浆压力。当注浆压力超过最大极限压力时,浆
7、液就会溢出地表导致地表隆起;当注浆压力小于最小极限压力时,注浆的有效范围将因此而减少。注浆压力与注浆速率、注浆管径、注浆孔深、土性参数、浆液性质与配合比等各种因素有关。劈裂注浆最大极限压力通常按被动土压力理论计算,该工程设计注浆压力为0.2~1.0MPa。 2)注浆浆液及【摘要】深基坑止水帷幕失效,如不及时修复,将影响基坑的安全;本文以广东省廉江市某大楼深基坑为实例,介绍了止水帷幕渗漏失效后,采用压力注浆修复止水帷幕的施工技术。 【关键词】深基坑;止水帷幕;失效;修复 一、前言 深基坑施工技术,是国家建筑业10项新技术(2010年版)的施工技术
8、之一,也是行业内重点研究的课题。 深基坑止水帷幕失效,渗漏、流砂、塌方……对基坑安全构成严重
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