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时间:2018-04-19
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1、天津周大福金融中心超深基坑地下水综合控制技术于海申顯肖大伟范少兴中国建筑第八工程局有限公司天津分公司以天津周大福金融屮心工程为背景,其地处天津市饱和软黏土地区,棊坑开挖深度为27.5m,电梯井位置深度达32.3m,距第2承压含水层顶部只有8m,地下连续墙未切断第2承压含水层,基坑底部土层为砂质黏土,渗水系数高。经抽水试验测得基坑存在地下连续墙渗漏及坑底突涌风险,项目采取一系列措施对地下水综合控制,未对周边环境造成不良影响。关键词:高层建筑;深基坑;地下水;监测;袖阀管;封底;施工技术;工程地下室整体4层,普遍开挖深度为24.8(11。裙楼基础底板厚1.4111,塔楼基础底板厚度为5.5m,其中
2、核心简电梯井部位底板厚度为9.9m,基坑开挖深度达32.3m,如图1所示。1.2基坑支护概况基坑围护结构采用地下连续墙形式,主楼区和裙楼区中间设置临时分隔墙。裙楼区与裙房区均釆用“地下连续墙+4道支撑”支护形式,塔楼采用“环形支护桩+5道环梁”支护形式,如图2所示。1.3周边环境概况基坑南临第一大街,距基坑约40m处为市民广场;基坑四侧与新城四路相邻,距基坑约43m为别墅区;基坑北侧与广达路和邻,距基坑约40m处为MSD办公楼;基坑东侧与广场路和邻,距基坑约50m处为滨海新区公检法办公楼和检察院,如图3所示。坑周边管线密集,有给水管、排水管、热水管线、有线电视管道、中压煤气管线、地下车道等,管
3、线覆土厚度约1.5m,最近的管线距工程支护结构外墙3.3m,管线允许设计变形值为±20.0mm,基坑1倍开挖深度影响范围断面如阁4所示。2工程水文地质条件1)工程地质特点成层分布,砂黏互层,开挖范围内存在深厚软弱土层。裙楼基坑底部为粉质黏土层,塔楼基坑底部为粉土层,渗水系数高,如图5a所示。2)水文地质特点基坑开挖影响范围内存在多水层,包括2个承压水层。裙楼基坑底部接近第1承压含水层,塔楼基坑底部距第2承压含水层顶部只有8m。地下连续墙切断第1承压含水层,如图5b所示。图2基坑支护平面Fig.2Supportplanoffoundationexcavation下载原图閔3基坑周边环境情况平面F
4、ig.3Planofsurroundingenvironmentoffoundationexcavation3)监测点位共238个,施工方进场时现场监测潜水水位累计变化量达3.985m,报警值为1.0m,结果显示止水帷幕存在渗水现象。图5基坑工程地质与水文地质剖面Fig.5Theengineeringgeologyprofileandhydrogeologyprofileoffoundationexcavation小载原图3地下水综合控制技术实施针对基坑存在渗漏及突涌风险的情况,现场采取ECK渗漏检测、RJP精准加阀、袖阀管预埋应急、超深止水帷幕切断第2承压含水层、高压旋喷桩封底加固、自流阀科
5、学减压、超前筑底等一系列措施来控制错综复杂的地下水。閔1基坑开挖剖面Fig.1Profileofdeepfoundationexcavation下载原图图4棊坑周边管线断面Fig.4Sectionofthepipelinearoundfoundationexcavation图6ECR渗漏检测原理Fig.6ECRdetectionprinciple卜载原图3.1ECR检测精准定位地下连续墙渗漏三维位置通过群井抽水试验反映出地下连续墙存在渗漏现象,但不能确定地下连续墙具体渗漏部位,常规渗漏检测方法存在检测周期长、精度不高等缺陷,为此引进ECR渗漏检测技术。1)ECR渗漏检测原理其原理是在地下连续墙
6、外侧设置电势发射极,逐级施加电势,在地下连续墙内侧设置多通道接收极,探测渗漏水中微弱离子的运动,对接收信号进行数据图像处理,快速准确地确定地下连续墙渗漏部位,如图6所示。2)ECR渗漏检测实施过程在主楼区地下连续墙内侧土体表面埋设传感器,水平间距3m,地下连续墙接缝处、跨屮均匀布设,每个检测段N设置独立的坑外观测井及坑对应的降水井,如图7所示。图7主楼区检测点位布置Fig.7Layoutofdetectionpointpositioninmainbuildingarea3)ECR检测结果经检测并对收集的数据进行分析后,在检测350m范围内有一般渗漏点4个、严重渗漏点5个(见图8)。3.2RJP
7、针对性封堵加固根据ECR检测出的主楼区地K连续墙9个渗漏点,15个地不连续墙接缝采用RJP精准封堵,桩径力1600mm,桩顶标高-11.000m,有效桩长33m,同地下连续墙墙深。该工艺能自动释放土层压力,可有效避免地下连续墙渗漏及地面隆起。同时,釆用RJP针对性加固,避免了所有地下连续墙接缝加固的浪费,RJP原理及施工工艺如图9,10所示。图8主楼基坑渗漏平面Fig.8Leakageplanof
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