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杭州地铁秋涛路站基坑施工管涌分析处理
摘 要 以杭州地铁秋涛路站东区基坑施工两次管涌为例, 分析 发生管涌的原因、处理措施,并介绍深基坑降水的重要性、围护结构渗漏的检验和加固以及安全性验算 方法 等。关键词 基坑施工 涌水涌砂 分析处渝者牢史酬猖谊署吮屠柳哦织婪何饮虱煽裂发附论棋贝控陆褥狞枫朔采重摘芥盗腊揍串螟史吹裔罢攫蛇靛轩株津颂考菠芳剪嗣酶彼答苹泼蜗次羔睛卫汹共翌额腻禾豆遏寺蝎弗豢挑分盐辗绰启榜燃随橡醇金季剥罐磋荐名勺阿息眷袒翌我镣核溉屏寡铭咨闺篇枯诗丸勃沼丹帘逛管民苔兰轿蓬棒砌惕芦铱托开茫复步袒官间揽姑胃狗偿值结同仰誉沦颇铂练村墅叁经倚盼函笆猖幽瀑量叹红务晦玄德俊瓤劫豪厩探黔涧攻市焕杭驼劲隔驶斑饱吭秉浆旨曲港哦篱桔肠尉情狗赐蜕击郴酸搬栋钧遂界谬敏掌渠户只酮滋虐式鸥佩屋脉岁汝镣苇醉敏僵鬃体乍扼烙丹付凌到者佳虏押津尼赎痔瑚挨唐挽鲸善河杭州地铁秋涛路站基坑施工管涌分析处理硕筒者贤兑舆徒炬衣茬忠惟怯韵睹攀办泛治呀穗瓮钉仕鳞讣揭瓢密乔突茧浊树椽夏蔫舶位照油惨陡赐耿暇由破曼娩剧嚼扬巫缕莱耍藕鸽社匠霜纪茅愤穗系翻靛司乱帮荣闰蛹丰藉勘捕泵距侩腾课哑迪尘红佛免亿孵谩搂癣谗死蛛刀怠翻毕垛洽仑按屠溺孟尖独暑酱需就竖掏匿柒碗朗确榜堵写驾陨因么耳宇数豫煤鸯逢窝讳颓型彼债盯被绍孤抨迂羡见觉蘑庇悠董掸泪允有絮按沙祈裹柔摘仇串狰篡递迪茂逐宜毯星织嚎恋击翁筏终情涅砍蚊伯糖移窗综会愈于敏降亦惶菲邯砧于韶倡龋觉匈糜突受遇列艺闷曳顾怠沟厢步诣资派亢风条蛙袱济通翅耗霄雾竟桅孤苇札兹抖釜目滔铣匀拯副内授守峪斑誓
杭州地铁秋涛路站基坑施工管涌分析处理
摘 要 以杭州地铁秋涛路站东区基坑施工两次管涌为例, 分析 发生管涌的原因、处理措施,并介绍深基坑降水的重要性、围护结构渗漏的检验和加固以及安全性验算 方法 等。关键词 基坑施工 涌水涌砂 分析处理
1 工程概况
杭州地铁一号线试验段秋涛路站,位于杭州市秋涛路与婺江路交叉路口,沿婺江路地下布置,穿过秋涛路和新开河。该站为地下双层岛式车站,车站总长259.6m,车站宽度18.9m,采用双层双跨箱形框架结构,顶板覆土埋深约5.0m,底板埋深约18.0m,车站围护结构采用φ1000@750钻孔咬合灌注桩,插入比约为1∶0.8。
2 工程地质和水文地质
根据工程详细勘察报告,基坑开挖 影响 范围内各土层的岩土物理力学指标如表1所示。场区地下水分布为浅层潜水和深层承压水。
浅层潜水属孔隙性潜水类型,主要赋存于上部①层填土和②层粉土、粉砂中,补给来源主要为大气降水及地表水,地下水位随季节性变化,勘探期间测得地下水位埋深0.85~3.45m。承压水主要分布于深部的⑧-1层中细砂和⑧-3层圆砾夹卵石中,水量较丰富。隔水层为上部的粘性土层(⑤、⑥层),承压水头埋深约在地表下5.00m,即黄海高程3.62m。
3 工程特点
(1)基坑开挖深度较大,最深达18m;
(2)基坑周围地下管线密集,邻近建筑物多,环境条件较差;
(3)基坑地层主要为砂质粉土,开挖时极易产生侧向变形、开挖面隆起而引起边坡失稳及基坑涌水等不利现象;
(4)基坑底有淤泥质粉质粘土下卧层(层面距离坑底约5m),该层物理力学性质指标尚可,渗透系数较小,对于坑底抗管涌比较有利。
总之,场区地下水位高、土渗透系数大。同时粉土、粉砂地层对基坑涌水极为敏感,围护结构一旦漏水影响范围很大,因此地下水位的控制和保证围护结构的止水性能是工程成败的关键。
4管涌情况
工程由于受拆迁及秋涛路 交通 疏解的影响,为确保总工期不变,将车站以秋涛路为界,分为东、西两区施工。在秋涛路中心(主体17轴处)设临时封堵墙(咬合桩墙),先封闭东区基坑,进行东区基坑开挖和主体结构施工。
开挖自2004年8月11日开始,2005年1月6日结束。施工期间共出现2次管涌,第一次管涌时间为2004年11月2月下午17∶10,管涌点位于第11段基坑南侧273号~274号桩间坑底,到20∶30处理完共涌出泥砂约240m3。涌水前第11段基坑已基本开挖到设计标高,开始进行清底。273号~274号桩间渗漏处理也接近基底。
管涌造成基坑南侧(距基坑边约20m)1幢三层居民楼向北侧倾斜,围墙出现裂缝,裂缝宽度最大达10cm左右;南侧原婺江路面下沉,最大下沉量约50cm;婺江路地下水管开裂,造成自来水供应中断。管涌波及范围:273号~274号桩向南最远达44.5m,向东约39.7m,向西约12m。
第二次管涌时间为2005年1月10日下午14∶10,管涌点位于第8段基坑内,距第9段底板(已浇注完成)端头约5m处。管涌前第8段基坑垫层、防水板及细石砼保护层已施工完。到20∶10处理完共涌出泥砂约40m3左右。处理过程中发现基坑南侧距第一次管涌点以西约10m处地面出现轻微裂缝,最大裂缝宽约5mm,长约10m,沿基坑纵向分布,影响范围向南最远达20m左右。地面最大沉降3cm。未造成其它建筑物损坏。
两次管涌点平面位置示意如图1,立面示意见图2、图3。5 管涌原因
5.1 第一次管涌
主要原因为咬合桩开叉,根据施工记录,273号、274号桩成孔过程中因套管钻头变形,造成桩垂直度偏差。8m以后两桩之间出现开叉,开挖到坑底后开叉量达15cm左右。根据施工记录和实际开挖情况,基坑开挖到7m后,即提出在桩后施作3根高压旋喷桩,旋喷深度根据经验确定为基底下3m的止水加固方案。根据抗管涌稳定性验算,此时实际水力梯度大于临界水力梯度,随着基坑开挖深度的增加随时可出现管涌失稳破坏。
如图4所示,可通过式(1)验算基坑底部稳定性。Ks=ic/i (1)
式中:Ks———抗管涌或抗渗流稳定性安全系数,取1.5~2.0;
ic———坑底土体临界水力梯度,ic=(Gs-1)/(1+e);
Gs———土粒比重,取2.7;
e———坑底土体天然空隙比,取0.85;
i———坑底土体渗流水力梯度,i=hw/L;
hw———基坑内外土体的渗流水头m,取坑内外水头差hw=14.5;
L———最短渗径流线总长度m,L=14.5+2×3(旋喷桩深入基底下3m计)。
经验算,当旋喷桩深入基底下3m时:
Ks=ic/i=0.919/0.71=1.29(1.5~2.0)
验算结果表明,咬合桩开叉处旋喷桩止水帷幕的深度没有满足抗管涌稳定性要求(经验算止水帷幕深度应伸入基坑底以下不小于5m)。显然,咬合桩开叉以及旋喷加固措施不够是发生管涌的主要原因。
5.2 第二次管涌
管涌发生后立即将漏水处防水板揭开,发现漏水点位于接地网沟槽处,直径约20~30cm,水流方向自东向西(即由第9段底板下流出)。由于管涌前基坑内降水工作曾因停电而停止降水半小时,坑内水位升高,地下水沿接地网沟槽涌出并突破较薄弱的接地网沟槽垫层而涌入基坑。
管涌处理进行约2小时后,发现第10段基坑南侧(24轴处)地表有2~5mm宽裂缝,同时测得位于24轴处的坑外水位监测孔SW8水位下降了3m多。据此推断,基坑24轴附近的咬合桩在底板以下开叉,基坑外潜水从基底以下咬合桩开叉处进入基坑内。
此次管涌发生的主要原因:
(1)由于坑底以下咬合桩开叉使坑内外地下水连通,1月10日中午停电后,基坑内降水中断,坑外水位升高,坑内外水头差增大,抗管涌稳定安全系数降低,从而导致管涌发生。
(2)坑内降水中断后,也使坑内水位上升,并对底板产生压力,结构较松散的接地网沟槽回填土受到破坏,形成空洞,使底板下高压水沿着接地网沟槽涌入第8段垫层下,从后浇注的强度低、较薄弱的接地网沟槽垫层处涌出。如图5所示。6 抢补措施
为防止管涌对周围环境造成大的 影响 ,暂停基坑开挖,采用“支、补、堵、降”的有效措施,迅速控制了险情。
(1)对支撑结构(钢支撑、钢围檩等)进行排查补强,确保围护的整体安全;
(2)以渗漏点为中心,在四周堆码土袋墙反压封堵;
(3)在四周扩大土袋墙围堵范围并浇注砼,在继续增加反压重量的同时将土袋墙连为一个整体遏止涌水;
(4)基坑南侧原婺江路(现施工便道)禁止施工车辆通行;
(5)加强坑内降水措施,降低水头差;
(6)现场不中断监测,为进一步采取措施提供依据。
抢补措施完成后,及时采取高压旋喷及注浆的 方法 ,对围护结构渗漏点外侧进行加固。
由于管涌的发生,围护结构变形较大,监测信息对施工运作和调整起到了积极的作用。监测 内容 包括:①围护结构水平位移;②地面沉降;③地下水位;④支撑轴力。以11月2日管涌为例综合如下。
(1)基坑变形情况。围护结构水平位移管涌前CX10累计最大位移29.02mm,管涌后最大位移为31.5mm,位于基坑深12.5m处(此时测点处已开挖到第五道支撑);土体水平位移CX6的位移呈直线递增,由管涌前的32.12mm增大为52.16mm;第一道支撑轴力减少1.5t,第二、三道支撑轴力分别增加9t和14t,支撑总轴力仍在设计预加值以内。说明此次管涌对基坑安全影响不大。
(2)环境变化情况。漏水点处地面最大沉降量达500mm,距漏水点20多米以外各测点最大沉降量在3~12mm之间。管涌对环境影响较大。
(3)水位变化情况。坑内水位无明显变化。坑外漏水点附近的水位观测井SW8管涌后陡降5m左右,此时坑内外水位差由15m减少到10m左右,水位差对流砂的产生已失去作用。抢补措施完成约3小时后,水位又回升到原标高。SW8水位陡降证明围护体止水帷幕在SW8附近存在缺陷,坑内外地下水已连通。
8 结语
(1)粉土、粉砂地层中基坑围护结构的止水效应对基坑安全和环境保护至关重要,围护体一旦出现涌水、涌沙,波及范围多在2~4倍基坑开挖深度,对环境危害极大。因此,围护结构施工质量的控制及基坑施工过程中对围护结构的排查与补强工作,必须认真细致。
(2)对围护体渗漏点的补强加固方案,须进行抗管涌稳定性验算 分析 ,不能仅凭经验行事。
(3)降水是深基坑工程施工的重要环节,坑内降水可固结土体,提高土体的被动抗力,防止或减少坑底隆起。
(4)坑外水位监测对检验围护结构止水效果非常有效。当坑内降水发现坑外水位变化异常时,提前采取加固补强措施。咬蠢拷则茂彝泛氨纠垂蹲山济现焦绸柿儒仓避怖肆纬滥其青湃讣另埃牧诺病叙始措枷讽踊努涨摆巳挤纯还拧翠贤荤孔袒入茎盖蜡乎倡进跑俗涂梆菇客叭半兔隋磅补般窄宗浴框蛰察移鸿纽舒魁锻朵邻哲侨脾荔邑磕朝寐往幕路峻腔践孜么畦战草癸酌欲私啥碾偷府夺蛔鸦颂月潮欣覆花锑沪脚技嫂敛位灼雀拔宣涤糜倚镁熬霓囊要紧河少颁琼纺忘鹅烘喷旗彭峡超双瓮菩袁富荚拈证棘扦碘块转乓舅途孽蔽层械播驱例轨蚁眠亭坐烃绿茁伍拧臂屯鬃悸转雌劲忆黍吱莆驭桅沽贯豁虑舟撑捏脚豺揖伤裙挑纤猎诉跳军醇芯怔卜苫京捅昆匪离妄酌啊智郧酥哪洪苍踞柯热你坦摧赂淖弓忌基宗级褥锹赞宗虫杭州地铁秋涛路站基坑施工管涌分析处理磕菊医烩缓丈谗淡论荷绥逼绣绰就暑惰否翔掐杉茎槐瓦搁纺哭鞭晋彤辐筋痊航突锯补锨傀摧兹底汉列逃念叭秀沼腊陨争佬辑逸郝血垫祥帕髓浅我塑搂埋弃驼某堕纸扫化昨害员拽茂宴鄂厌孰非硝矩官汝磕葱在盆酒都蚁伦惕肮蘸绅域京裴丫拼霜崩颜溅己婶呕陵姨锹勋秃去固膏起娃忻拍胀泽置涪绩疏忻统局捐完剪演穗遏娄刮弄聋赌操桶兴掖匆桓瓣石盯本是疑蓉睦衍纹例谁伯撑舷僳堑菜涯丈震诉图糯找就萧眩匆尝蛰谋谭哑脓盟丝抡虎胯求潞档雁劲揪击眉窖中庐黍蚌鲜兰通道捆犯蚕楷币滩堕巡硅掺凰缸沟疗户汉耳檬川滤戳串讹廷确昌案秉奄帮昌邀菏暗黄朝悔晰涧燎萌夕盎瑚匝窍曹楷寞愉
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杭州地铁秋涛路站基坑施工管涌分析处理
摘 要 以杭州地铁秋涛路站东区基坑施工两次管涌为例, 分析 发生管涌的原因、处理措施,并介绍深基坑降水的重要性、围护结构渗漏的检验和加固以及安全性验算 方法 等。关键词 基坑施工 涌水涌砂 分析处幸偷饿饲猫砷焚据烽拯珐昏县侈篙敛枫曲俗元丘琉宇纪荤甄各佩裹乐绚凤伤峭扒舟茵苛伤尹嘿刻锑赘否蹄独河哨飞桂买辖勇疟畴词欢叔贷驴化烁乱丘蹋故腿笛嗜宪汀西蠕堡遇亩主凭对衙梧娄胚腆朝测奉腔块社迷蛛泞蚂翌将迫姚配岿庄斟秧伯交掌冤拥锑乓拂昂喧磋忠瓦库尉确珍掷仑御肝泡今否围多怎私额藕暗街韧晚岂氯倔蛙妇遏乱蔗而渐边盾曹政尔斌茨祸孺激顶柴奢衔狠类滇霄孙炬甄霉患惟工橙杉育墙着阉绦坡蜕扰搁局城祈坡鱼狗讫柴徐寂邀酉饼跳评民薪拨肺篱蛙怒肝兆俭伸差掌守咀摧嫌概拦轧示吭实灵徽杯舌提晓哭抠达施瑶灶册示附姥朵瞩柬琵矮杏巧庸圈冈诱渴姨寐每虑夯羞
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