电厂深基坑支护方法及施工

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1、文章编号:1009—9441(2012)11—0035—03电厂深基坑文护方法及施工口口罗志云(中国能源建设集团广东省电力设计研究院,广东广州510663)摘要:结合电厂深基坑支护施工实例,根据实际情况确定了基坑支护方案,对该电厂的深基坑支护进行了结构设计,探讨了深基坑施工中的监测和应急措施。关键词:深基坑;支护方案;结构设计;监测;应急措施中图分类号:TU473.1文献标识码:B引言基坑工程是指在地表以下开挖的一个地下空间及其配套的支护体系。而基坑支护就是为保证基坑开挖、基础施工的顺利进行及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁以及周边环境采取的支挡、加固与保护措施。基坑

2、支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大风险,因而深基坑工程具有很强的区域性,不同的水文、工程地质环境条件下基坑工程的差异很大。由于深基坑工程环境效应复杂,基坑开挖不仅要保证基坑本身的安全稳定,而且要有效地控制基坑周边地层移动以及保护周围环境。1电厂深基坑支护施工实例某电厂建筑面积为80000m2,工程场地尺寸(长×宽)为200m×80m。主体采用框架剪力墙结构,钻孔灌注桩箱型基础,挖深12m。该电厂东侧为已完成拆迁的空地,其中有1栋5层楼的写字楼,间距约为15m。西侧距街道仅7m,且在路面地下埋有电缆、自来水管、排污管道等市政公共设施。南边是某大型超市的施工现场

3、,其围墙距开挖最小距离4m。北侧距河道约18m。建筑场地地表的绝对标高为+3.85m,以国家制定的高程基准为准。2确定基坑支护方案2.1地质条件及相关情况施工工程场地中主要存在大量的上层滞水及潜水。上层滞水主要赋存于粉质黏土②和黏土③中,受大气降水及地表水的补给,季节性变化明显;潜水主要赋存于圆砾④中,受同层地下水补给。由于该场地为原住宅及厂房等拆除后整平,场地基本平坦。根据地质勘测资料,地下水位埋藏较浅,平均深度为1.2m,其中上部土层透水性较好。该场地深30m范围内土层的主要物理力学指标见表1。表1土层的主要物理力学指标层土层平均层天然含重度7内摩擦内聚力渗透系

4、数序名称髟m水量/%/(kN/m3)角/妒(o)C/k】)a^y(cm/s)1杂填土1.830.517.520.055.4x1042粉质黏土4.231.718.82乞O125.5×1043黏土4.O30.619.218.0205.2×1044圆砾5.234.118.030.O04.5x1045粉质黏土6.018.822.012强风化粉67.O砂质泥岩中风化粉7>lO.O砂质泥岩2.2基坑支护方案的确定该电厂工程地下水位较高,基坑开挖深度为12m,且西侧和南侧距离建筑物较近,其支护应严格按照JGJ120—99《建筑基坑支护设计规程》、YB9258—97《建筑基坑工程技

5、术规范》的有关规定进行。该基坑分为西侧、南侧和东侧、北侧4个计算区段,由于西侧和南侧距离建筑物较近,施工对其造成的影响较大,为减小施工噪声,降低造价费用,采用钻孔灌注桩与锚杆支撑。考虑到该电厂基坑水位降深较大(约为11m)以及基坑所处土体的渗透性在O.1~3.0ⅡI/d之间,可采用喷射井点降水方案。采用环圈形式布置井点,并配备抽水设备。由于上部透水性较好,方案为潜水完整井。东侧和北侧可以采用土钉墙支护。经对本设计基坑支护方案进行详细分析,我们认为,该基坑支护方案满足基坑土方开挖及周围环境安全对基坑支护结构的要求,符合“安全可靠、经济合理、技术可行、方便施工”的原则。

6、3深基坑支护的结构设计通过对支护形式的对比,从施工安全和经济的建材技术与应用11/2012·35·角度考虑,该基坑西侧和南侧采用钻孔灌注桩和锚杆作为支护,桩径为l000mm,桩间距取1.5m。而东侧和北侧则采用土钉支护形式,其钻孔直径D为100mm,土钉间距为1.5m,土钉垂直倾角为150。3.1结构设计3.1.1东侧和北侧的支护结构设计该深基坑两侧采用土钉墙支护,深基坑实际挖深12m,结构外侧路面附加荷载g取lOkPa。钻孑L直径D为100mm,开挖斜面坡度取900。土钉长度一般取0.5~1.2倍开挖深度,这里视情况而定,暂取12m。土钉的垂直间距为1.5m,采用

7、分段施工,高度分别为一1.5m、一3.0m、一4.5m、一6.0m、一7.5m、一9.0m和一10.5m,见图1。g骂、、、、匙竺7\昌旦目:。g漆:~墨●量旦g当g翌最当图1土钉分布简图土钉的水平间距一般为1.O一2.0m,这里取1.5m。与水平面的夹角一般为lo。~200,这里取150。(1)土钉所受土压力计算:正=[(q+ri^iKi一2~/砭i]5;s,(1)式中:t——第i个土钉所受的土压力,kN;g——坡上超载,kN/m;ri——土的重度,kN/m3;^i——第i个土钉的高度,m;磁——第i层主动土压力系数;Js;,S,——土钉水平及垂直间距,取

8、s

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