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时间:2017-12-29
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1、工程建筑中基坑支护实例研究 摘要:结合工程实践,对有塔吊集中荷载在基坑周边分布的条件下支护方式进行探讨分析,依据塔吊的工作性能及场地地质条件,作出相应的支护方案。关键字:建筑施工基坑支护技术分析中图分类号:TU7文献标识码:A文章编号:一、工程规模拟建场地位于一科技园内,拟建建筑物设地下室2层。基坑从地面大面积向下开挖深度至基础梁底约为11.50m。基坑周长约为670m,基坑面积约为30000平方米。基坑支护安全等级为一级,有效使用期限自基坑开挖起为一年。二、场地周边环境、工程地质条件(1)、场地周边环境现场地势平坦,四周临近
2、已建道路,基坑开挖范围内无地下管线。(2)、场地工程地质条件a、杂填土灰褐色,主要由粉质粘土组成,稍湿,结构松散。b、含有机质粘土土黄色,含少量砂、有机质及植物根系,湿,软塑~可塑状;6c、粉质粘土褐黄色,不均匀含有石英质砂,湿,可塑状为主,局部硬塑状;d、淤泥质粘土灰黑色,具微臭,混有少量细砂,饱和,呈流塑状。e、淤泥灰黑色,含有机质,具腥臭味,饱和,呈流塑状。f、粘性土灰白色,为混合岩风化残积土,浸水易崩解。湿,呈可塑~硬塑状。g、全风化混合岩灰褐色,浅灰色,坚硬状,岩芯土柱状,局部夹强风化岩。h、强风化混合岩浅灰色,灰白色
3、,岩芯以短柱状为主,局部碎块状。i、中风化混合岩浅灰色,灰白色,裂隙较发育,质地致密,钻进困难,岩芯以碎块状、短柱状为主。各岩土层力学参数表三、水文地质条件6场地地下水类型主要属上层滞水及潜水类型,第四系填土层中分布有上层滞水,潜水主要赋存于冲积地层中,地下水受大气降水的补给,水位因季节而变化,下伏混合岩中赋存少量基岩裂隙水。勘察施工期间,场地地下水位介于2.20~2.60m。四、塔吊基础分析场地内基坑开挖后,坑内施工空间有限,为节少工期,便于材料搬运,在基坑东侧,设置塔吊2、塔吊3;基坑南侧边线,设置塔吊4。塔吊自重及最大荷载
4、合计约36T,位于基坑边上,基坑开挖后,塔吊一侧地基处于悬空状态,土体自重及塔吊的附加荷载作用下土体处于应力不平衡条件下,土体失稳使塔吊、基坑安全受到严重危胁。(1)、塔吊2及塔吊3位置场地岩土层自上而下(见塔吊2及塔吊3支护剖面图):人工填土(层厚3.80m)、粉质粘土(层厚6.20m)、粘性土(层厚6.50m)、全风化混合岩(层厚4.80m)。(2)、塔吊4位置场地岩土层自上而下(见塔吊4支护剖面图):人工填土(层厚3.60m)、粉质粘土(层厚2.20m)、淤泥(层厚5.00m)、粘性土(层厚7.00m)。根据塔吊自身荷载及
5、工作时的活荷载,结合场地地质条件,同时考虑荷载最不利组合(即塔身垂直于基坑边线),塔吊2及塔吊3基础采用Φ12006的钻孔灌注桩(以全风化花岗岩作桩端持力层),且塔吊两桩间不设冠梁和钢管桩(见塔吊2、塔吊3支护剖面图);塔吊4位置其地基岩土层分布有软弱淤泥质土,强度低,应先对临近基坑内一侧地基土进行加固处理,采用双排桩间距400mm,Φ550的水泥搅拌桩进行加固(同时有止水作用),增强复合地基的抗剪强度,水泥土搅拌桩体达到一定强度后,方可进行塔吊基础施工,基础均采用Φ1200的钻孔灌注桩(以粘性土作桩端持力层),且塔吊两桩间不设
6、冠梁和钢管桩(见塔吊4支护剖面图)。五、基坑支护方案6本项目基坑为深基坑,基坑开挖施工后,塔吊一侧地基处于悬空状态,故对塔吊2、塔吊3、塔吊4所处位置,基坑均采用锚索支护,并设置C25腰梁,其中:塔吊2、塔吊3基坑位置支护采用水平向布设三条锚索,竖向设置三道锚索(详见塔吊2、塔吊3支护剖面图),而塔吊4基坑位置附近分布有较厚的软弱淤泥质土,支护采用水平向布置三条锚索,竖向设置四道锚索(详见塔吊4支护剖面图);锚索采用4×7φ5预应力锚索(塔吊4)及3×7φ5预应力锚索(塔吊2、塔吊3),各道锚索的施工及受力要求(详见支护剖面图)
7、,锚索成孔直径150mm,注浆材料选用0.50纯水泥浆,注浆量为35kg/m,并加入适量的早强剂及膨胀剂,注浆体强度不低于25MPa,一次注浆压力为0.5~1.5MPa。采用二次注浆,注浆材料选用水灰比为0.50~0.55的纯水泥浆,注浆压力为2~3MPa;钢绞线锚固段架线环与紧箍环每隔1m间隔设置,紧箍环系16号铅丝绕制,不少于两圈,自由段每隔2m设置一道架线环,以保证钢绞线顺直;待注浆体及压顶梁砼达到设计强度的70%后方可进行锚索张拉;锚索锁定前先张拉至设计抗拔力的1.1倍,保持15min,然后卸荷至零,再重新张拉至锁定荷载
8、预应力进行锁定作业。锚索张拉荷载分级及观测时间应遵守规范进行;当遇有局部障碍物时允许调整锚杆(索)的位置和方向。锚索施工结束后,内挂Φ6.5@200×200钢筋网,面喷C20细石砼100厚。附图如下所示:六、总结本工程由于工期紧,且场地施工空间有限,故将塔吊设置
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