深基坑支护超期使用.docx

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深基坑支护超期使用

深基坑支护超期使用

  根据《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》第条要求,除有特殊要求外,深基坑支护结构均应按保证安全和正常使用一年的临时性构筑物设计,但根据施工情况看,大部分深基坑支护结构的实际使用期限超过一年,而且深基坑支护结构作为临时性措施,设计水平差异甚大,给施工安全带来了较大隐患。

本文通过对深基坑支护的超期使用与加固,提出一些具体的处理措施,供大家参考。

  1工程概况

  某综合楼由四栋塔楼组成,一栋三十六层、一栋三十层、两栋二十三层,地下室三层,裙楼六层,总建筑面积为35250m2。

主体结构为框剪结构,基础采用钻孔灌注桩。

基坑平面呈长方形,宽约40m,长约350m,平均深度13m,支护采用人工挖孔桩、预应力锚杆、土钉墙、树根桩等。

该工程深基坑支护结构的实际使用期限为~3年,加固措施主要为内支撑、重复张拉、增加预应力锚杆等,施工过程中严格按照设计要求进行监测,制定应急预案,随时准备处理各种突发事件,有效地保证了该工程的施工安全。

  2地质水文情况

  周边环境

  拟建工程场地呈长方形,北面为城市主干道绿化带,主要影响为城市管线和临时工棚,管线离基坑边有20m左右,两层临时工棚三栋,位于基坑边;西面为城市次干道辅道,离辅道边约7m;南面为城中村,民房密集,均为7~13层框架结构,桩基,离基坑边约2~8m;东面为为空旷绿化带。

  地质条件

  原始地貌为冲洪积阶地,后经人工改造,原始地形业已改变。

根据钻探揭露,土质自上而下为:

①层为人工填土,组成复杂,结构松散,厚~。

②层为第四系新近冲积含有机质粘土,呈软塑状态,强度低,压缩性高,厚~。

③层为第四系冲洪积层,分粘土与中粗砂二层,其中粘土分布较普遍,呈硬塑状态,具中等强度和压缩性,厚~;中粗砂,呈稍密~中密状态,具有较低的压缩性和较强的透水性。

④层为第四系残积粘土,呈硬塑状态,具中等强度和压缩性,厚~。

⑤层为燕山晚期花岗岩,分全风化、强风化、中风化和微风化花岗岩四带,其中全风化粉质砂岩,厚~;强风化粉质砂岩,厚~。

  水文条件

  场地地下水分上、下二层,上层主要赋存于第四系冲洪积层及第四系残积层中,其中冲洪积层中粗砂透水性强,涌水量大,是主要的含水地层,属上层滞水~潜水类型,受大气降水及地表补给,水位变化因季节而变;下层赋存于燕山晚期花岗岩中,属基岩裂隙水,受大气降水及上层地下水补给。

本工程除冲洪积层中粗砂层为强透水性地层外,其余均为弱透水性地层,地下水混合稳定水位埋藏深度为~。

地下水在强透水性地层中对砼结构具有弱腐蚀性。

  3基坑支护情况

  根据基坑支护设计,北面坡度1:

,采用土钉墙支护结构,设8排φ22土钉,长7~12m,间距1100,水平夹角10度;第

  二、三排加设预应力锚杆,锚杆为3×7φ5、1860MPa级高强度钢绞线,长16米,间距2200,水平夹角15度。

西面坡度垂直,采用树根桩加土钉墙支护,共设9排φ22土钉,间距1200;预应力锚杆设在第

  二、

  五、八排,间距2400,长度为15~18米,其他均和北面支护结构基本相同。

南面坡度垂直,采用人工挖孔桩加预应力锚杆结构,人工挖孔桩φ1200@2000;预应力锚杆根据实际情况设一至三道,分别设在-3、-6、-9m处,锚杆为5×7φ5、1860MPa级高强度钢绞线,长21~24m,间距~,水平夹角25度,锚杆设计承载力600KN。

东面坡度较大,设有部分土钉。

面层全部采用钢筋网喷射砼。

  4使用情况

  该工程基坑支护于二〇〇四年十二月动工,二〇〇五年五月完成基坑支护施工,后由于各方面原因停建,直到二〇〇七年五月才正式恢复施工,二〇〇七年十月底完成地下室施工,如果不计算基坑支护施工时间,使用的时间应为30个月以上,大大超过基坑支护设计的有效时间。

二〇〇六年四月的监测报告显示,少量基坑的沉降和水平位移存在加速发展的趋势,北侧有两个点最大位移达40mm,超过设计允许值30mm,南侧坑边部位和坑边民房院内地面出现5~20mm宽裂缝。

当时雨量较多,如果继续发展下去,对基坑安全非常不利。

于是召集各有关单位参加的基坑支护专题会议,确定先对支护结构进行检测,设计单位再根据检测报告进行加固处理。

根据二〇〇六年四月的检测报告,绝大部分土钉和预应力锚杆能够满足设计要求,短期内可不进行加固处理,需加强观测;但考虑到南面民房密集,后果严重,中间部位应加设部分砼内支撑。

采用13道水平内支撑梁,砼内支撑于二〇〇六年五月底完成施工。

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