复杂深基坑设计中的组合支护实践探究.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.4(下)-87-工 程 技 术在城市地下空间开发规模不断扩大的背景下,深基坑工程不断涌现。多数深基坑工程周边环境异常复杂,如毗邻地铁隧道、深厚软土地区等,为深基坑工程支护设计带来了挑战。组合支护是确保复杂深基坑工程质量的有效手段之一1。因此,探究复杂深基坑工程组合支护设计具有非常重要的现实意义。1 复杂深基坑介绍一复杂深基坑总面积为 22020m2,总延长为 580m,开挖深度为 7.2m21.2m。基坑安全等级原设计为三级,坑外地表最大沉降为 0.0396m0.0561m,围护结构最大侧位移为0.0504m0.0714m。基坑西侧下口线距离西侧围墙最近为 3.
2、6m,围墙外侧为水泥道路,可供基坑支护机械站位空间狭小;东侧开挖线距离道路 18.2m;北侧为 6 层商场,距离基坑开挖线 8.5m;东南侧紧密毗邻商城,商城下密布消防管道、电信电缆和煤气管道,与管桩间距离为 3.2m4.6m;西南侧毗邻低层建筑,周边建筑距离基坑 14.2m 左右,缺乏放坡条件,对支护结构承载力要求较高。复杂深基坑工程所在地层结构见表 1。由表 1 可知,深基坑开挖范围内存在软弱淤泥质土,土层稳定性不佳。而且深基坑处于亚热带湿润气候区,降水深度较深,年均降雨量为 950mm。同时场地赋存第四系松散堆积层孔隙性潜水、白垩系泥岩层风化构造裂隙水,基坑地下水位为-2.6m-1.8m
3、,作业难度较大。2 复杂深基坑设计中的组合支护方案2.1 总体方案根据复杂深基坑所处场地地质水文条件、技术条件、经济条件以及施工条件,可选择桩-锚-撑联合支护形式2。基坑支护划分为南、北 2 个部分,基坑周边选择阶梯式灌砂钢管桩混凝土护壁支护;北区采用一道钢筋混凝土环形内支撑+4 道锚索;南区采用 3 道钢筋混凝土内支撑。当阶梯式灌砂钢管桩顺时针作业至拐角位置时,由于拐角基坑与周边建筑物距离较近,而且阶梯式灌砂钢管桩作业机械较庞大,导致深基坑拐角位置出现阶梯式灌砂钢管桩无法正常施作的情况。针对上述情况,并根据设计图纸要求和现场踏勘结果,提前调整阶梯式灌砂钢管桩设计图纸,即将阶梯式灌砂钢管桩施作
4、机械超东提前旋转为超南,拐角位置施工幅数增加位置为基坑东侧靠南,深基坑内壁齐平向西延伸增加作业范畴。针对拐角位置相互毗邻深基坑外侧地下预埋管线的情况,拐角位置阶梯式灌砂钢管桩施工幅数增加位置为向深基坑内侧增加 50cm、向外侧增加48cm,促使阶梯式灌砂钢管桩向内侧、外侧局部突出,规避拐角位置钢管桩作业机械转角不良问题,为正式作业提供参考。复杂深基坑设计中的组合支护实践探究姚福艳(山东正元建设工程有限责任公司,山东 济南 250000)摘 要:为了给后期复杂深基坑组合支护设计提供一些参考,本文利用案例分析法,以一个复杂深基坑工程为研究对象,阐述了复杂深基坑的基本情况,并从复杂深基坑设计着手分析
5、了复杂深基坑组合支护设计方案,最后对复杂深基坑组合支护实践稳定性进行了进一步验算。结果显示,灌砂钢管桩-3道环形内支撑组合支护、灌砂钢管桩环形内支撑锚索组合支护内力与支护体位移均达标。表明复杂深基坑组合支护具有较大的应用价值,能确保复杂深基坑工程施工过程的安全和稳定。关键词:复杂深基坑;组合支护;阶梯式灌砂钢管桩中图分类号:TU473文献标志码:A图 1 复杂深基坑剖面划分中国新技术新产品2024 NO.4(下)-88-工 程 技 术2.2 分段支护方案根据深基坑开挖面积大、开挖深度大以及地层变化复杂的特点,结合不同支护对环境要求的差异,将整个基坑支护划分为 9 段,具体如图 1 所示。各剖面
6、阶梯式灌砂钢管桩采用 DN1006m、壁厚 6mm 钢管,横向密排 456 根,由外层向内层分层围护。外层钢管桩压桩完成,进行内侧土体开挖。完成内侧土体开挖后,施作内层钢管桩3-5。然后在管桩内侧支设模板,进行混凝土灌注,形成混凝土护壁。在混凝土护壁的基础上向钢管桩内部灌砂,增加管桩刚度,形成阶梯式支护结构,提高地下水深度较大位置的土体强度,确保后续深基坑上方施工安全。第1道内支撑和冠梁施作节点开挖至-0.85m,由径向撑、圆环撑、八字撑、对撑和连杆撑组成;第 2 道内支撑和腰梁施作节点开挖至-8.72m,由角撑、边桁架、八字撑、对撑和连杆组成;第3道内支撑及腰梁施作节点开挖至-16.52m。
7、然后开挖至基坑底部,将内支撑与腰梁、冠梁经钢筋混凝土进行一体化浇筑,形成控制变形能力、刚度均较大的结构体。由表 2 可知,第 2 道内支撑和腰梁、第 3 道内支撑和腰梁组成相似,均为1400mm800mm对撑+1100mm800mm角撑+1100mm800mm 边桁架+1000mm800mm八字撑。2-2剖面、5-5剖面开挖深度分别为18.9m、19.2m,4-4 剖面、3-3 剖面和 6-6 剖面开挖深度均为 21.2m(如图 2 所示),各剖面均采用上部 1 道环形内支撑+下部 4 道锚索支护结构(如图 3 所示)。其中第 1 道环形内支撑和冠梁施作节点开挖至-0.85m;第 1 道锚索和
8、腰梁开挖节点开挖至-8.52m;第 2 道锚索和腰梁施作节点开挖至-11.9m;第 3 道锚索和腰梁开挖节点开挖至-15.95m;第 4 道锚索和腰梁施作节点开挖至-18.2m,然后开挖至基坑底部。以 2-2 剖面为例,第 1 道锚索支护入射角度为 25,锚固体直径为 150mm,自由段长度为 12.5m,锚固段长度为17.5m,锚索材料规格为 4As15.2;第 2 道锚索支护入射角度为 20,锚固体直径为 150mm,自由段长度为 10.5m,锚固段长度为 17.5m,锚索材料规格为 5As15.2;第 3 道锚索支护入射角度为 15,锚固体直径为 150mm,自由段长度为 8m,锚固段长
9、度为 12.5m,锚索材料规格为 5As15.2;第 4 道锚索支护入射角度为 15,锚固体直径为 150mm,自由段长度为 6.5m,锚固段长度为 9.5m,锚索材料规格为 4As15.2。根据各剖面深基坑开挖情况,合理设置第 1 道、第 2 道、第 3道和第 4 道锚索支护入射角度、锚固体直径、自由段长度、锚固段长度以及锚索材料规格。3 复杂深基坑设计中的组合支护实践验算3.1 典型剖面整体稳定性验算在理正深基坑7.5pb3软件内,计算阶梯式灌砂钢管桩+3道内支撑下深基坑围护结构剖面。以位于3 道内支撑区域的剖面为例,阶梯式灌砂钢管桩钢管支撑材料为 Q235,采用坡口全焊透连接,支护腰梁尺
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