滨海软土区排水箱涵深基坑工程设计及施工技术分析.pdf
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1、第1 1 卷 第4 期 中国水利水电科学研究院学报 V 。 1 1 1 N o 4 2 0 1 3 1 2 fl J o u r n a l o f C h i n a I n s t i t u t e o f Wa t e r Re s o u r c e s a n d Hy d r o p o w e r R e s e a r c h D e c e b e r , 2 0 1 3 文章编号 : 1 6 7 2 3 0 3 1 ( 2 0 1 3 ) 0 4 0 3 1 4 0 5 滨海软 土区排水箱涵深基坑工程设计及施工技术分析 秦 景1 ,赵 云。 ,路 威 , 李 凡 ( 1
2、中国水利水 电科学研究院 工程设计研究中心 ,北京 1 0 0 0 4 8 ; 2 中核集 团 三 门核 电有限公司 ,浙江 三门 3 1 7 1 1 2 ) 摘要 :以三门核 电站一 、二期排水箱涵深基坑工程为例 ,介绍了滨海软土区深基坑工程 中桩锚 、内支撑及 重力式 挡墙不同支护结构组合 的设计应用及基坑开挖过程 中关键施工措施。结果表明:组合支护结构设计满足了基坑 的 安全开挖 ,人工岛的设计有效地解决了施工运输难题 ,且达到 了支护 、止水和挡土效应 。支护设计 中采用的支护 系统与箱涵构筑物基桩相结合 的方式 ,即在基桩 间施 打旋喷搭接短桩 ,有效地解决 了支护桩被动土压力不足和
3、基 桩工程质量有效控制等技术难题 。本文建议 ,在进行 大范 围软土深基坑支护及地基 处理 时,设计与施工应密切结 合 ,实 现既安全又经济的合用结构设计 。 关键词 :滨海软土区 ;深基坑 ;基坑支护 ;地基处理 中图分类号:T U 4 7 6 文献标识码 :A 1 研究背景 随着我 国城市建设 的发展 ,软土地区的深基坑工程设计与施工面临越来越复杂的环境条件 ,基 坑施工对环境影响的控制要求也越来越严格 ,基坑工程已进入 以变形控制设计与施工为主的时代。 当前 ,各种基坑支护结构型式不断涌现 ,放坡支护 、土钉墙支护 、钢板桩支护 、重力挡墙支护 、混 凝土内支撑梁支护 、锚杆锚拉式钻孔灌
4、注排桩支护等。但软土地区的基坑支护 。 ,一直是土木工程 界和岩土工程界的难题 ,尤其是滨海地区的软土地层基坑支护 ,对于工程建设者更是一大难题 。 本箱涵工程基坑设计底标高一 8 1 m,设计埋深达到 2 0 m以上 ,沿线 7 0 以上处于深厚软基 区,且 地下水位高 。通过不同支护结构的组合及施工过程 中的技术控制 ,实现 了基坑的安全开挖和施工方 便 ,可为于类似工程提供参考。 2 工程概述 2 1 工程概况三 门核 电工程采用美 国西屋公司开发的第三代核电技术 A P 1 0 0 0 ,规划建设 6 台 1 2 5 万 k W 的核电机组 ,总装机容量 7 5 0 万 k W。三门核
5、电厂址位于健跳镇东北的猫头山嘴半岛上 ,濒临 三 门湾 ,北 、东、南三面环海 ,西面靠山。厂区南北海域有海涂滩地 ,自2 0 0 1 -2 0 0 5 年 ,进行 了地 基处理及开 山石预压 ,回填厚度 5 - 7 m,现场地 回填标高为 9 7 1 1 7 m 。三门核电一 、二期排水箱涵 位 于 1 、2 机组南侧 ,每台机组设置双孔方涵 ,有 2 条循环冷却水排水管引出进入循环水排水箱涵 , 单孔截面设计 尺寸为 4 mx 4 m。其 中2 箱涵长 1 8 5 m,4 箱涵长 2 5 0 m,6 箱涵长 2 0 2 m,8 箱涵长 1 1 3 m, 然后分成南北两支4 箱涵 ,各长9
6、6 m和 1 8 6 m,一期4 箱涵总长约 8 5 0 m,二期 4 箱涵约长 5 0 1 m。 2 2 场地条件根据地质详勘资料 ,在 1 虹吸井 、2 虹吸井之间以及在 4 虹吸井以东一段为基岩出露 区。其它区域基岩埋深较大 ,一般深于一 2 0 m标高。总体上看 ,沿箱涵轴线 ,东西两端基岩区埋深 浅 ,中间深;且箱涵基坑北侧 、南侧基岩面高低及淤泥层薄厚均有变化 ,且有相互转变的特点。 箱涵段地层简述如下 :( 1 ) 回填石层 ,标高 自O m至+ 8 + 1 2 m,厚度最大 1 2 9 m,均匀性差 ,最 收稿 日期 :2 0 1 3 - 0 1 - 0 7 作者简介 :秦景
7、( 1 9 8 4 - ) ,男 ,江苏宿迁人 ,工程师 ,博士 ,主要从事岩土工程设计工作。E - ma i l :q i n j i n g i w h r c o rn 一 31 4 滨海软土区排水箱涵深基坑工程设计及施工技术分析秦景 赵 云 路威李 凡 大粒径大于 5 0 0 ram,石质坚硬 ;( 2 ) 淤泥质黏土 ,层厚 0 5 0 1 1 4 0 m,层底标高为一 1 3 8 1 0 9 7 m,箱 涵大部分段坐落于此层 中;( 3 ) 黏土层 ,厚度随基岩埋深而加大 ,厚度 2 8 2 8 7 m;( 4 ) 粉质黏土混角 砾 ,厚度 0 5 7 5 m,位于风化基岩之上 。
8、 图 1三 门 核 电 站 一 、二 期 排水 箱 涵平 面 布 置 2 3工程 难点 ( 1 ) 基坑深度大。箱涵基底要求开挖至一 8 1 m标高 ,厂 区场坪在+ 1 1 O m左右 ,基坑深度近 2 0 m。 1 和2 虹吸井基坑底标高为一 1 1 7 m,局部需开挖至基岩面,换填至一 1 5 O m,基坑最大深度 2 6 m。 ( 2 ) 地层条件复杂。在基岩之上 、回填石层下为较厚的淤泥质黏土及粉质黏土地层 ,主要集 中在 沿线中部。淤泥质黏土层厚呈北薄南厚状态 ,平均厚度 1 0 4 2 m,该层呈软塑状态 。下部 的黏土层厚 度大 ,为可塑状态。 ( 3 ) 地下水位高 。厂区南
9、护堤地段设置了隔水帷幕 ,根据对南 回填 区水井地下水位观测结 果可 知 ,排水沟场地地下水与海水无联系 ,地下水位埋深 6 2 8 8 8 9 m,标高 0 8 3 3 8 2 m。由于南 回填区施 工时设置了排水闸门,水位标高最低可排至+ 1 O O m,平均水位距基坑底部仍有近 l O m高 ,必须设置 止水帷幕。 ( 4 ) 结构外形特殊 。该工程工作面宽广 ,开挖线路长,工程量大 ,工期长,一旦开挖对厂 区总平 和道路 布置 等均有 较 大 的影 响。 ( 5 ) 基坑所受侧 向荷载大。淤泥质黏土以上回填石层厚度最大 1 1 5 9 m,将对基坑侧壁造成较大的 侧压。 3 排水箱涵基
10、坑支护方案 3 1 支护类型 以2 虹吸井为界 ,以西地 区称为西区 ,基岩浅埋区。以东区域基岩埋深大 ,两套地 层条件 ,两种不同的支护形式。排水箱涵基坑支护的类型如表 1 所示。箱涵西区采用钢筋混凝土灌注 排桩+ 锚索+ 锚桩的边坡支护结构体系。外侧锚桩桩径 1 m,桩间距 1 8 m,支护桩桩间充填直径 1 0 m的 一 31 5 滨海软土区排水箱涵深基 坑工程设计及施工技术分析 秦 景 赵 云 路威 李 凡 旋喷桩 ,使其起到阻水及保 护桩间土作用 。基坑边侧支护桩设置三层锚索 ,顶层为水平钢筋拉锚 , 与锚桩对拉 ,下2 层为斜拉钢绞线( 7 ( b 5 ) 锚索 。西区支护桩全部为
11、嵌岩桩 ,而东部基岩深埋区 ,在桩 后淤 泥质 地层 中进行 深层搅 拌 ,深搅 桩范 围在 两排 桩间 ,双排 桩 中心距 离为 1 0 1 m。 3 2 施工技 术措 施 ( 1 ) 回填石层的开挖与放坡 。进行排水箱涵基坑支护 ,首先分段对上部回填石层进行开挖 ,各段 回填石层开挖宽度见表 2 ,开挖宽度指基坑两侧 回填石顶面+ 1 2 O m标高 的开挖线间距离 。回填石层 以 1 : 1 坡度开挖至+ 3 O m进行条块换填 ,在此标高面上进行防渗帷幕桩 ( 兼作外侧支护桩) 、支护桩、 深 搅桩 的施 工 。 表 1 基坑支护类 型的选取 分区 地层特点 支护形式 基岩埋深 0 1
12、 7 m, 钢筋混凝土支护桩+ 锚索支 西 区 下部为厚度不大 的 护系统 ,桩间旋喷桩防渗。 黏土层 、粉质黏土层坑 内进行旋喷桩地基加固。 一 基岩埋深小 于 回填层 1 : 1 1 : 1 5 放坡 , 标 高0 m 基岩 1 : 0 3 0 5 放坡开挖 。 基岩埋深一 1 7 - - 3 8 m。 两层内支撑支护 系统 , 东区淤泥质地层深厚 ,下伏 支护桩间旋 喷桩 防渗 ; 为较厚的粉质黏土层 旋喷桩基坑 内加 固。 表 2 箱 涵回填石层开挖宽度表 所在位置长度, m 最大开挖宽度, m 基岩埋 深 ( 2 ) 坑内地基加固。基槽 内的地基进行旋喷桩加固处理 ,即在一 8 1
13、m标高基坑 内布置旋喷桩 ,桩体 = 2 MP a ,复合地基承载力 3 5 0 k P a 。淤泥质黏土加固后复合地基力学参数取 C = 8 0 k P a , = 2 0 o 计 算 ,加固深度以复合地基达到承载力要求为准 ,通过支护系统的抗滑 、抗倾覆及整体稳定计算 ,要求 旋喷桩桩长最短为 l O m,实际桩长穿透淤泥质黏土进人下伏地层满足承载力要求 ,长度大于 1 2 m。 ( 3 ) 人工 岛( 运输通道) 布置。因箱涵基坑狭长且深度深 、内支撑支护型式下渣土及施工机具的垂 直运输效率较低 ,本设计采用内支撑型式下的水平运输方式 ,为此在4 箱涵和6 箱涵的过渡段布置人 工 岛,如
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