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时间:2017-12-06
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1、上海地区某基坑问题研究 摘要:深基坑工程是一个高风险、高难度,涉及多个学科和多种复杂因素相互影响的系统工程。由于上海地区是典型的软土地基,其特点为强度低、含水量大、压缩性高以及流变特性显著,因而这种软土地层中的基坑工程存在问题更多,面临的风险更大。本文通过一工程案例分析了基坑变形报警的原因和采取的相关措施以及取得的效果,为类似工程提供参考。一、引言随着我国经济建设的迅猛发展,上海地区高层建筑如雨后春笋般不断涌现,随之而来的深基坑工程也大量出现。高层、超高层建筑和城市地下空间的开发和利用极大地促进了中国深基坑工程设计
2、、施工技术的进步。同时,上海地区地下水位多位于地下1m左右,地表下75m范围内土层主要由滨海-浅海相的粘性土与砂性土组成,尤其是40m以内以饱和软弱粘性土为主。软土具有强度低、含水量大、压缩性高以及流变特性显著等特点,因而这种软土地层中的基坑工程存在问题更多,面临的风险更大。本文通过一工程案例分析了基坑变形连续报警的原因和采取的相关措施以及取得的效果,为类似工程提供参考。二、工程概况7某深基坑工程位于上海市长宁区临空园区,东侧为协和路,西侧为外环路,北侧为北翟路,南侧为金钟路,拟建4幢11层主楼和1层裙房,整体设二层
3、地下室。基坑面积约为70000m2,周长约1215m,基坑裙楼开挖深度为10.95m,主楼区域开挖深度为11.35m,总土方量达到70多万立方。周边环境条件较复杂,基坑东侧有上海市消防总队特勤支队2~4层建筑,距离基坑边线12.8m;北侧有2层砖混建筑和加油站,分别距离基坑边线27.2m和19.4m;西侧为S20公路;南侧金钟路下有300配水、1200雨水和400污水等管线,距离基坑边线约8.9~19m。基坑平面图基坑围护采用900mm@1100mm钻孔灌注桩挡土,外设850mm三轴水泥搅拌桩止水帷幕。周边设置两道临
4、时支撑,中心岛法施工,分三级放坡,即先行施工第一道钢筋混凝土水平支撑,盆式开挖至坑底并施工基础底板后,在底板上设置斜抛撑,中心岛区域地下室结构完成之后再进行裙边的土方开挖。基坑东南部及西侧局部区域设二道钢筋混凝土水平支撑。为保护基坑东南侧消防总队建筑,基坑外部设置600钻孔灌注桩作为隔离桩。7场地处于上海地区古河道地层,缺失上海市统编的第⑥层、第⑦层土,地表下深度85m范围内地基土均属第四纪滨海~河口相、滨海~浅海相、滨海、沼泽相、溺谷相、滨海~浅海相、滨海~河口相沉积物。主要由粘性土、粉性土和砂土组成,一般呈水平状
5、分布。三、基坑变形情况2012年6月16日,现场巡视发现,基坑及周边环境出现较大变形。检测数据显示,基坑监测点P17、P18、P19、P20、P21等五个点(其中P17、P18、P20为土体测斜点,而P19和P21为围护桩测斜点),在经历了6月16日至17日的强降雨后,金钟路一侧的土体移动进入剧烈变化区,土体侧向位移迅速增大,在采取坑内护坡、加速底板施工和封闭金钟路靠近基坑侧的一半行车道路(21日)后,土体变形明显趋缓,至6月28日,最大水平位移为P19点,地表累计变形量为向坑内158.5mm,CX2(坑外土体测斜)
6、、P19(围护桩测斜)和P35(坑内土体测斜)的变化规律和变形趋势基本一致,均为向坑内变形且都进入了平缓状态,但坑内的土体变形明显大于坑外的土体变形,说明必须加强坑内的三级土坡的稳定监测,防止土坡失稳。监测结果显示,由于基坑裙边的留土护坡作用,土体的移动集中发生在浅层,地表的影响最大,基底以下,影响逐渐减弱。四、基坑变形的原因分析7监测数据显示:整个基坑的变形可以分成三个阶段:①变化平稳阶段(2012年6月16日以前),在此阶段,累计变形增加,但基坑变形速率平稳;②剧烈变化阶段(2012年6月16日至2012年6月2
7、0日),基坑变形迅速,累计变形量迅速增大;③恢复阶段(2012年6月21日起至今),基坑变形速率重新趋于平稳,但累积量不断增加。1、由于该基坑采用中心岛法施工,开挖后不能尽快形成对撑,开挖初期基坑围护体势必会出现较大变形,周边道路也出现了多处裂缝。2、从2012年5月31日重新开始大规模土方开挖起,由于挖土顺序与挖土施工方案不符以及裙边超挖等原因,造成基坑变形开始增加。3、6月17日的暴雨导致基坑变形迅速变化。强降雨所引起的周边土体的水土压力增加、土体抗剪强度降低和基坑内、外部坡体重量的增加,往往会导致局部坡体失稳,
8、强降雨导致的基坑外侧土体滑移的主要原因。4、施工期间金钟路的重载车辆是导致金钟路侧基坑变形增大的原因之一。五、相关措施5.1加快基础底板及结构施工措施1、基础底板分区抢工增加作业机械、人员,24小时抢工,每道工序按小时安排施工计划,争取工序零间隙,根据现场实际合理划分施工缝,保证中心岛基础底板及地下室结构提早完成;72、基础底板钢筋支架变更原基
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