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时间:2018-01-02
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1、某深基坑工程围护结构止水效果探究和应用 摘要:某工程位于市中心旧城区,临近城市主干道,四周有密集年代比较久远的砖结构民房,基坑围护结构采用采用冲孔灌注桩+φ600@1100高压旋喷桩止水帷幕+二道钢筋混凝土内支撑梁的形式,为保证围护结构的整体止水效果,在项目实施过程中进行了专项的研究分析,有效的控制了围护结构的湿渍面积及渗漏率。主题词:围护结构止水效果;最大湿渍面积;渗漏率;措施中图分类号:TB482.2文献标识码:A文章编号:一、前言在当今城市化进程加快,旧城区改造,城市建筑空间相对狭小的大环境下,基坑工程不
2、可避免会遇到紧邻旧建筑民房、城市主干道或高层建筑的情况,此时,围护结构整体止水效果质量将直接关系到周边建构筑物的安全稳定及正常使用,为此,应作为施工的重点,采取专项措施予以保证。二、工程概况某综合教学楼工程地处广州市中心,地下二层,地上四层,总建筑面积约为7043㎡、建筑总高度为27.98m。工程周边紧邻城市主干道及多层住宅民房,车流、人口密集,环境复杂。该工程地下室基坑呈不规则多边型布置,开挖深度超过8米,为深基坑工程,围护结构设计采用冲孔灌注桩+φ600@1100高压旋喷桩止水帷幕+二道钢筋混凝土内支撑梁的形
3、式,总土方量约9500立方米。三、地形地貌及水文、地质条件1、地形地貌项目基坑北侧为两栋多层住宅楼(距离约12米),东侧紧邻起义路(距离约13米),南侧和西侧现在有一层临时建筑(分别距离约11米及14米)。场地天然地貌为珠江三角洲平原中的残丘地带。2、地质条件根据场地钻探揭示的地质资料,场地岩土层自上而下可分为第四系人工填土层残积层和白垩系基岩,各岩土层的分布情况为:人工填土层(Qml,层号1);可塑状粉质粘土(层号2-1);硬塑状粉质粘土(层号2-2);全风化岩(层号4-1);强风化岩(层号4-2);中风化岩(
4、层号4-3);微风化岩(层号4-4)。3、水文条件8场地内下伏白垩系岩层赋存裂缝水,水量贫乏,地下水主要靠大气降水补给,水位随季节变化,岩土渗透性弱,地下水对混凝土无腐蚀性,对钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具有弱腐蚀性。四、工程重点、难点分析本工程位于市中心旧城区,临近城市主干道,四周有密集年代比较久远的砖结构民房,基坑整体止水效果是该项目的主要难点之一。如解决不理想,引起基坑土方开挖过程中渗漏,将可能产生以下影响:①如止水效果不理想引起基坑的渗漏,将影响到基坑及周边建构筑物的安全稳定。②根据设计要求,本工
5、程地下室结构侧墙紧贴围护结构,采用单边模施工,如止水效果不理想,不仅造成后续维修费用的增加,也将直接影响到结构的止水效果。③如止水效果不理想,由于工期因素,将导致施工顾此失彼,影响工期。五、对策目标本工程基坑内侧展开面积为1628㎡,为了保证围护结构止水效果及工程后续工序的开展,实现合同的工期目标,项目部对周边5个同类型项目展开调查研究后发现:调查的5个项目,其单个湿渍面积最大为0.091㎡,渗透率最大为75.8%,而发生湿渍或渗漏的位置主要为旋喷桩与灌注桩结合部的渗漏,占总不合格数的73.5%,是影响围护结构止
6、水效果的主要因素(详见表1、表2)。8因此,根据该项目现场特点,在参照规范的规定和企业内部的质量指标基础上,确定基坑围护结构湿渍面积和渗漏率控制目标为:1、单个湿渍面积不大于0.1㎡,湿渍总面积不大于1.2㎡;2、任意100㎡防水面积湿渍不超过1处,总数不超过12处,即渗漏率小于12/16=75%(名词解释:渗漏率为渗漏处数与规范规定合格渗漏限制处数的比值,一般要求小于或等于100%)。表1、周边同类型项目最大湿渍面积及渗漏率调查表表2、围护结构止水效果影响因素调查表六、主要施工措施及操作要点1、桩间施工协调措施
7、由于基坑施工时间紧张,施工中需很好协调好桩间的施工顺序,避免桩之间的扰动影响。1)整体施工顺序按设计要求进行,不得随意变动,整体形成流水作业。2)灌注桩采用间隔跳跃方式施工,确保各相邻桩之间施工时间间隔超过72小时,使桩有一定的初凝时间,尽量减少后施工桩施工对已施工桩的扰动。83)高压旋喷桩采取分序隔孔施工的方式,防止窜孔破坏已喷射注浆固结体,相邻孔喷射注浆间隔时间不少于2~5d。2、灌注桩防扩孔措施为避免先行施工的灌注桩充盈系数过大,造成后续施工的旋喷桩无法穿越扩孔的灌注桩混凝土而影响到围护结构整体止水效果,制
8、定了以下解决方法:1)机械组合的选定考虑到钻孔桩机对孔壁扰动小,岩层成孔效率低的特点,本工程采用钻孔桩机+冲孔桩机的机械组合,其中钻机负责土体部分作业,冲机负责入岩作业,以此减少成孔过程作业机械对桩体周边土体的扰动,达到降低扩孔系数的目的。2)钻头(桩锤)直径的选取钻头(桩锤)直径大小是影响成孔孔径的直接因素。根据设计桩径和地质情况选取适宜的钻头(桩锤)直径,一般情况下比
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