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组合围护结构施工的应用与控制
来源:互联网 sk006 | 蒋华福 李粲
【分  类】 机械与建筑工程
【关 键 词】 基坑;地下连续墙;水泥土搅拌桩; 钻孔灌注桩;高压旋喷桩;组合围护结构
【来  源】 互联网
【收  录】 中文学术期刊网
正文:

  水下砼浇注时,应在第二次清孔后30min内进行,若超过30min应重新测量孔底泥浆厚度,如不符合要求应进行重新清孔至符合要求。灌注应连续进行,导管埋深应控制在2~8m,导管应勤提勤拆,最佳提管长度为2.5m,切不可将导管提出混凝土面以上。

  2.5.3事后控制内容要点

  注意检查导管吊绳及台板的质量,发现问题及时更换,灌注完毕后,清洗导管和护筒,清除孔口泥浆,然后回填孔口。

  2.6高压旋喷桩的通用控制措施

  2.6.1事前控制内容要点

  应将钻机平稳地安装在测放孔位上,钻杆轴线垂直对准钻孔中心线,并检查注浆设备和管路系统。

  2.6.2事中控制内容要点

  钻孔时,应仔细测量并记录实际孔位、孔深及地层变化情况,如钻孔碰到复杂地质情况,钻孔移位,但必须保证搭接长度。

  喷浆时,严格控制提升速度、加固区的标高,把握好喷浆与空钻尺寸,按设计要求加固。

  2.6.3事后控制内容要点

  喷射注浆结束后,对旋喷体顶部浆液析水收缩出现的凹,要求及时用水泥浆补灌。卸下注浆管后,应立即用清水将各通道冲洗干净,并拧上堵头。

  3组合围护结构施工的特殊情况及意见

  3.1施工过程中的突发事件或特殊情况

  ①地墙“ T”型D1-1槽段钢筋笼重量过大,超出起重机最大允许荷载。

  ②地墙D1-4槽段成槽至-24m深时,遇到坚硬障碍物,成槽机无法继续施工。

  ③地墙D1-7的锁口管提升时,发现锁口管下部断裂,约有14米长锁口管留在槽段底部未拔出。

  ④9#裙房基坑东北角变电站处,因设备型号原因水泥土搅拌桩无法施工。

  3.2处理意见

  经沟通,对上述情况提出如下相应处理意见:

  ①对地墙“ T”型槽段钢筋笼的配筋作些调整。

  ②鉴于相邻两槽段施工时,都有明显超方现象,表明-24m以下地质情况相当复杂。考虑回填土已不能起到保护槽壁的作用,为确保周边管线与建(构)筑物安全,建议施工单位先将地下连续墙施工至-24m处,以确保周边稳定,然后在地墙D1-4槽段外侧打一排桩长40米、φ1000@1200的钻孔灌注桩,排桩外用两排桩长37米,搭接300mm,水泥掺量30%的三重管高压旋喷桩止水。

  ③凿除部分外导墙,以保证SG35成槽机的抓斗能顺利下放,然后在移至锁口管位置抓取滞留在槽段内的锁口管,待锁口管取出后,再按正常成槽挖土,清底后吊放钢筋笼并浇筑混凝土。

  ④水泥土搅拌桩无法施工处改为φ1000双排高压旋喷桩。

  以上措施均在实际施工中实施并已取得良好效果。

  4组合围护结构的监测控制措施

  4.1围护墙压顶垂直及水平位移监测

  应将监测点按均匀、对称、重要性设置在混凝土压顶圈梁上,以掌握围护墙顶的垂直及水平位移变化量。

  4.2围护墙深层水平位移监测(墙体测斜)

  需设定墙体深层侧向水平位移的变化速率及最大位移值,及时预警。

  上图是9#裙房墙体测斜变化曲线图,最大的为T3 点的8m深处,数值为17.64mm。主要是基坑开挖后,由于土体的卸载,会对基坑周围土体产生扰动,对周边建筑物有一定的影响。

  4.3土体沉降

  应对围护墙外的土体进行严密沉降监测。

  上图是9#裙房墙体变化曲线图,由于基坑开挖引起的基坑内土体的回弹,导致围护体产生上抬,累计变化较大的为W38(4.13mm),W40(6.59mm)。

  通过监测数据分析表明:墙体变化最大区域在开挖面的位置,变化最大的位置随着开挖的深入,而逐渐下移,累计量在报警值以内,基坑是安全的,基坑组合围护是稳定的。

  5组合围护结构的经济技术分析

  5.1地下连续墙

  造价高,工艺要求高,且工期长。但具有抗压强度高的特性,既挡土又防渗,能充分发挥材料的作用。

  5.2水泥土搅拌桩、钻孔灌注桩的组合

  该结构拥有水泥土搅拌桩的整体稳定性和钻孔灌注桩较大的刚度、强度的组合优点,且克服了其相应缺点,充分利用了桩的空间组合效应,大大减小了围护结构的变形,并大幅度提高了围护结构的效果。

  5.3高压旋喷桩

  高压旋喷桩施工工艺要求较高,且因施工须交叉进行,工期相应较长,同时对土体的压力较大,极易引起周边建(构)筑物和管线的变形。但只要采取了有效的措施,就可以发挥其止水的优势。

  6结束语

  该基坑经后期降水和基坑开挖后检验,该组合围护的地下连续墙、钻孔灌注桩成型完好,水泥土搅拌桩、高压旋喷桩平直挺立,坑内基本干燥,基坑围护结构稳定,桩(墙)身无开裂及漏水、渗水现象。而且从基坑开挖到底板完工,基坑暴露长达3个月,此间持续有雷阵雨天气,降雨量为近年来同期最高的年份,但整个基坑未发生任何滑塌及失稳事故,四周道路未出现明显裂缝及沉降现象。现场跟踪测量数据表明满足设计使用要求。

  因此,从技术、经济等角度综合分析得出:该组合围护方案节省了投资,缩短了工期,技术可靠、经济合理,确保了基础的安全顺利施工,取得了良好的经济效益和社会效益。

  总之,组合围护虽施工工艺复杂,相互制约,且隐蔽环节众多。但只要严格按照设计图纸和规范要求施工,严格监督,对施工关键中出现的缺陷及时整改,组合围护工程的质量就能得到有效控制和保证。

  参考文献:

  [1]建筑地基处理技术规范,JGJ 79-2002

  [2]建筑桩基技术规范,JGJ 94-2008

  [3]建筑基桩检测技术规范,JGJ 106-2003

  [4]建筑地基基础工程施工质量验收规范,GB 50202-2002

  [5]建筑基坑支护技术规程,JGJ 120-99

  [6]既有建筑地基基础加固技术规范,JGJ 123-2000

  [7]地下防水工程质量验收规范,GB 50208-2002

  [8]安全防范工程技术规范,GB 50348-2004

  [9]人民防空工程施工及验收规范,GB 50134-2004

  [10]地下工程防水技术规范,GB 50108-2001

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