临江杂填土条件下基坑降水施工技术

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1、2012年9月第9期城市道桥与防洪管理施工201临江杂填土条件下基坑降水施工技术黄永春(上海城建市政工程(集团)有限公司,上海200065)摘要:该文以南昌市沿江北大道与沿江中大道连通工程为背景,详细介绍了濒临江河基坑抽水试验及基坑内、外侧降水井的设计及施工工艺。其成果对类似工程的施工有借鉴意义。关键词:杂填土;基坑;降水施工;南昌市中图分类号:TU753.66文献标识码:B文章编号:10o9—7716(2012)09—0201-~O引言濒临江河的基坑存在较大涌水、涌砂危险。如果基坑所处地层主要为砾砂地层时这种风险更大。针对这类基坑除慎重选择止水性能良好的止水帷幕外,

2、采用合理的降水方案也是一个重要措施。本文介绍江西南昌市的一个临江基坑的降水设计和施工方法,可供同类基坑施工时参考。1工程概况图2基坑围护剖面图1.1工程情况1.2地质水文情况江西省南昌市沿江北大道与沿江中大道连通根据地质勘察报告,场地地处赣江冲积平原工程路线全长约2328m。连接线地面层道路长约区,地貌单元为赣江Ⅱ级阶地,工程隧道段附近各1153m,道路宽20m。连接线隧道部分按上、下行类管线密集复杂,道路两侧多为商业店铺、住宅楼、分别设置,东侧隧道总长737m;西侧隧道长798办公楼等。工程沿线土层分布情况见表1所列。m。隧道南、北两侧引道各长约170m,与隧道同表

3、1土层的物理性质一览表宽。该工程的地理位置如图1所示。图1工程位置示意图该工程基坑围护结构体系采用组合式排桩支护2工程重难点分析的方法(巾1000@1500钻孔灌注桩+1000@1500高压旋喷桩),第一道支撑采用钢筋混凝土支(1)南昌市沿江北大道与沿江中大道连通工程撑,第二、三、四道支撑采用609钢支撑。采用明挖地质条件特殊,表层杂填土厚,最厚处达9m。基坑的方式进行施工。基坑围护结构剖面图如图2所示。基本在杂填土层中开挖,岩土成份复杂,易产生潜蚀,并诱发管涌,基坑变形的不确定性及施工风险收稿日期:2012—06—14较高。作者简介:黄永春(1977一),男,上海人

4、,工程师,总经理助理,从事市政工程施工工作。(2)南昌市沿江北大道与沿江中大道连通工202管理施工城市道桥与防洪2012年9月第9期程濒临赣江、抚河,基坑底部主要为砾砂层,透水距离考虑。性好,地下水与赣江联系。两侧隔水边界、承压水转无压水类型(基坑内(3)该工程工期紧,任务重,基坑需一次施工,的03—2号主孔抽水):全断面大开挖,最不利时,基坑全部暴露,且坑底)+[(2H-M)M-h2J)(1)标高不一致,开挖后基坑呈现明显的空间特征。一侧隔水、另一侧定水头补给供水的潜水类3现场抽水试验型f基坑外03—4主孑L抽水):场地杂填土具有下列特征:(1)成分复杂;(2)K=

5、2QI1.276c0t()/rI/[2(z_h)](2)无规律性,成层厚度不一,土的颗粒和空隙有大有小,强度和压缩性也很不一致,性质有软有硬;(3)式中:——渗透系数,m/d;p——单井出水量,m3/d;含腐殖质及水化物较多。考虑到杂填土的渗透性b。、6——试验井点至两侧边界的距离,另质因地区不同而存在差异,因此通过现场的抽水试验,得到杂填土中基坑内外侧的渗透系数,为后b=b1+62,rfl;rw——井点半径,m;期降水施工打下基础。R。.__一抽水影响半径,m;根据场地条件,在现场布设了两组井孔试验7-.一承压含水层厚度,m;进行了抽水试验,其中坑内抽水试验一组,基

6、坑外日——潜水含水层厚度或静水头高度,in;抽水试验一组,基坑内外抽水主井各一个,水位观测井5个。如图3所示。——动水头高度,m。通过计算,并考虑当地的气候、地质及现场情悬臂桩+高压旋喷止水帷幕(隔水边界)———————————‘———r————————一——况,最终确定了基坑内外侧渗透系数分别为基坑内一北侧=40In/d,K基坑外=100In/d。3一l井卜l3违鼻3并坑~同时,为了说明基坑支护体系基坑地下水的—匿亘萤受两r——连通性(本文将利用3—2号井抽水试验的水位观倒测资料予以说明)。主孔水位与观测孔的水位历时曲线见图4所示。塑堑赣江嚷薹岸图3试验井位及水文地

7、质边界条件示意图在试验井点中,分别选取基坑内的3-2号、基坑外的3—4号进行水位动态观测。即:当3—2井作为抽水井时,3—1、3—3、3—7、3—4、3~5、3-6作为观测井;当3—4井作为抽水井时,3一l、3"2、3-3、3-7、3—5、3-6作为观测井。采用最大单降深抽水试验方式,稳定时间不小于22h,停抽后进行了恢复水位的观测,恢复水位观测时间不小于8h。试验结果见表2所列。O10时间/h2o3o柏表2实验结果一览表(单位:m)图43-2号井及相关井点水位降深历时曲线图以图4中主井抽水井水位、观察井的水位变化曲线进行对比分析,可以发现试验中的水

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