土岩组合基坑稳定性研究.pdf
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1、1042023年4 月江西建材规划设计与勘察土岩组合基坑稳定性研究蔡善兵中建材岩土工程江苏有限公司,江苏南京210000摘要:某工程的基坑即将挖至基底时,因一系列原因造成项目停工,监测单位根据规范、质监站及建设单位要求,对停工期间的基坑进行跟踪监测,对实测数据进行分析。文中以该工程为例,研究了该基坑在停工期间各项监测项目的变化规律,为今后类似项目提供借鉴。关键词:土岩组合基坑;停工期间;基坑稳定性;基坑监测中图分类号:TU19文献标识码:B文章编号:10 0 6-2 8 9 0(2 0 2 3)0 4-0 10 4-0 3Study on Stability of Foundation Pit
2、 during Shutdown of Soil RockCombination Foundation PitCai ShanbingChina National Building Materials Geotechnical Engineering Jiangsu Co.Ltd.,Nanjing,Jiangsu 210000Abstract:When the foundation pit of a certain project was about to be excavated to the foundation,the project was suspended due to a ser
3、iesof reasons.The monitoring unit tracked and monitored the foundation pit during the suspension period according to the specifications,qualitysupervision station,and construction unit requirements,and analyzed the measured data.The article takes the project as an example to studythe changes in vari
4、ous monitoring items of the foundation pit during the shutdown period,providing reference for similar projects in the future.Key words:Soil-rock Combinational excavation;The shutdown period;Excavation stability;Excavation monitoring0引言随着国民经济的快速发展,城市现代化建设加速,地上空间已不能满足现有建设的需求,地下工程随之出现,其中不乏深基坑工程 1。土岩结合基
5、坑不同于岩体基坑或者土质基坑,目前,国内外对其尚无比较成熟的理论研究及计算方法,且其相关理论研究亦落后于工程实践。土岩组合基坑工程规模越来越大,当出现停工时,危险因素就会更多,这要求我们对土岩组合基坑 2-4 做更深层次的研究。刘涛等 5 对岩石基坑及土岩组合基坑的设计和施工进行探讨,指出在基坑支护设计时,应当充分考虑岩体中的结构面、岩体介质等强度因素,推导出岩石基坑沿不同结构面滑动情况下的基坑稳定性计算公式,根据岩石产状等重要因素,提出了土岩组合基坑的两种破坏模式,并结合实际工程案例展开分析,可为类似工程提供参考。伊晓东等 6 采用有限元软件ABAQUS对基坑开挖全过程进行非线性数值模拟,并
6、结合工程实际情况,分析出土岩二元基坑在土岩分界面处的变形会发生急剧变化,通过在岩体部分增大锚索倾角、在相关区域增长锚固段长度等措施,有效控制基坑变形。方诗圣等 7 利用有限元分析软件,以实际在建项目为载体,建立了基坑开挖土岩体与支护结构数值分析模型,针对分步施工的步骤进行分析、计算,最终发现,数值模拟与实际监测结果大体相符,证明了利用有限元数值模拟计算可预测基坑变形,并总结出土岩结合基坑变形一般规律:变形主要出现在上部土层的开挖阶段,在基坑开作者简介:蔡善兵(198 9-),男,安徽芜湖人,硕士,工程师,主要研究方向为岩土工程施工、监测和项目管理。挖至下部岩层时,累计变形增长的速度会减慢并趋于
7、稳定。本文以南京在建土岩结合基坑为依托,对现场监测数据进行实时分析,研究了土岩组合基坑在停工期间的稳定性问题,并提出了相关建议。1基坑概况项目位于南京市栖霞区,拟建工程包括产业咨询中心、一站式服务中心、共享实验室、大数据中心等,3 层地下室。基坑开挖面积约3 0 4 7 0 m,基坑周长约7 8 5m,基坑最大挖深为17.00m。项目周边环境较复杂,西侧为九乡河东路,支护桩外侧边线距离道路边线约12 m,距离南京绕城高速约8 0 m;北侧为纬地路,支护桩外侧边线距离道路边线约18.1m,北侧为江苏省生命科技创新园区3 栋楼(其中,1楼、2 楼地上3 层,地下1层;3 楼地上12 层,地下2 层
8、),支护桩外侧边线距离距其建筑边线最近约12.6 m;东侧为待建东地块,目前,暂未施工;南侧为南大学生宿舍(地上18 层),支护桩外侧边线距其建筑边线约3 6.5m。场地北侧有雨水、给水、电力管线,支护桩外侧边线距离雨水管线(400塑料,埋深2.0 m)约18 m,距离给水管线(200铸铁,埋深约0.5m)约11.2 m,距离电力管线(6 0 0 m m 4 0 0 m m,铜,2 0 kV,埋深约0.5m)约10.1m。基坑东侧EFGHJ段采用支护桩+一层混凝土支撑进行支护,其余段采用支护桩+一道锚杆进行支护,基坑内侧采用明沟加集水坑进行疏干排水。2工程地质水文概况2.1工程地质情况拟建场地
9、为岗丘一丘陵地貌,地层分述如下。,杂填土:色杂,稍湿,松散,主要由块石及黏性土组成,105规划设计与勘察2023年4 月江西建材层厚0.2 4.3 m。2 素填土:灰黄色,稍湿一湿,松散,以粉质黏土为主,夹有少量碎石,层厚0.5 5.4 m。粉质黏土:褐黄一灰黄色,可塑,局部硬塑,层厚0.54.7m。,强风化泥质砂岩:灰黄色、灰色,岩芯呈密实砂土状,局部夹碎块状,手折易碎,遇水极易软化。属极软岩,岩体基本质量等级为V级,层厚0.5 2 0.4 m。,中风化砂岩:灰黄色,岩芯呈柱状、短柱状,节理裂隙发育。属较软岩,较破碎,最大揭露厚度2 4.5m(含2 A)。2 A 中风化泥质砂岩:灰黄色,岩芯
10、呈块状,属极软岩,较完整。,中风化泥质砂岩:灰白色,岩芯呈柱状,节理裂隙稍有发育。属软岩,较完整,最大揭露厚度3 4.50 m(含3 A、,B、?:C)。3A强风化砂质泥岩:灰白色灰黑色,岩芯呈土柱状,手捏易碎,遇水软化。属极软岩,极破碎。3 B 中风化砂质泥岩:灰白色灰黑色,岩芯呈柱状,锤击易碎,遇水软化。节理裂隙稍有发育。属极软岩,较完整。2.2水文情况(1)孔隙潜水。孔隙潜水主要赋存于1层杂填土、2 层素填土层土中。地下水主要接受大气降水渗透补给,排泄以垂直蒸发和径流方式排泄为主。(2)基岩裂隙水。基岩裂隙水主要赋存于场地内砂岩、泥质砂岩、粉砂岩裂隙中。稳定水位埋深0.3 0 8.90
11、m,标高14.5225.52m。3监测数据分析3.1布设监测点根据行业规范、支护设计图纸及建设单位等要求布设监测点。本项目共布设坡顶水平、竖向位移监测点4 1个,深层水平位移监测点2 0 个,锚杆内力监测点6 个,砼支撑轴力监测点10组(每组4 个),道路、地表沉降监测点4 8 个,地下管线监测点6 个,立柱沉降监测点10 个,周边建筑物沉降监测点7 3 个,裂缝监测点根据现场情况进行布设。3.2监测结果本基坑工程自2 0 19年12 月开始土石方开挖;2 0 2 0 年7 月基坑快挖至坑底,后因一些原因造成项目停工,停工期间按次/10 d的监测频率开展监测工作,并定期巡视;截至2 0 2 3
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