所屬欄目:建筑設計論文 發布日期: 熱度:
摘 要:本文工程實例,重點分析基坑支護設計采用排樁支護半逆作法,施工中通過對土方開挖方法、逆作墻柱節點和支撐梁板施工的研究,確保工程施工質量和周邊環境的安全。
關鍵詞:施工技術,基坑支護,圍護結構,半逆作法,施工要點
1工程概況
某門診大樓工程,主樓高25層,長約68m,寬約25m,主樓西側與主樓相連的寬約5m的5層裙樓,主樓和裙樓均設2層地下室并向西外延5m,地下室基礎底埋深約10.m,基底標高為65.00m。本工程樁基采用450×450mm預制樁,樁長約30m,單樁承載力為2600kN。
2圍護結構方案選定
2.1基坑四周的環境
該工程所處的地理位置,西向相鄰僅4.5m的某建筑物是50年代建造的有一定影響力的磚木結構建筑物,基礎為條形基礎設在填土層上,對圍護結構變位限制要求較嚴。北側6~7m處有煤氣管道等市政管線。
2.2基坑支護體系的特點
(1)由于利用結構的地下一層周邊梁板作為水平支撐,其平面剛度較大,可以有效地約束土方開挖后圍護樁變形位移,減少基坑開挖對四周建筑的影響。
(2)合理布置水平支撐位置,兩層地下室(開挖深達9m多)只設一道水平支撐。
(3)采用這一支護體系,僅有極少部分水平支撐梁需拆除,可以達到節約工程投資費用的目的,加快施工工期,減少建筑垃圾對城市環境的影響。
3半逆作法施工要點
3.1半逆作法施工工序
圍護樁施工→圍護樁壓頂梁、護坡及排水溝施工→開挖地下一層土方至胎模墊層底→土胎模施工→地下室一層周邊結構梁板(水平支撐梁板)及部分水平支撐梁施工→混凝土養護→開挖地下二層土方至設計標高→封底→地下室底板施工→地下二層墻柱結構施工→拆除標高-3.65m處少部分水平支撐梁→地下一層中心梁板結構施工→地下一層墻柱結構施工→地下室頂板結構施工。
3.2地下一層周邊梁板土胎模施工
為保證土胎模的施工質量,施工中采取了下述施工方案:
(1)為預防土胎模受壓沉陷變形,對所處的土層(淤泥質填土)進行了承載力驗算,采用200厚毛石灌砂作墊層,C20細石混凝土50厚找平層,面層20厚水泥砂漿找平一次抹光。
(2)為了能夠順利脫模,采用在20厚水泥砂漿抹光層上涂刷上WT-2型混凝土脫模劑。
(3)在胎模的各棱邊采用木方楞作邊框,以防胎模缺棱掉角。實踐表明,采取上述施工措施,有效地控制梁板幾何尺寸,保證結構處于正常受力狀態,提高梁板混凝土成型外觀質量,減少脫模費用。
3.3土方開挖
(1)本工程土方開挖分兩次進行,第一次開挖至標高-3.65m。地下一層土方及地下二層中間部分土方采用機械開挖。地下一層周邊梁板下的二層土方,依照設計要求沿基坑周邊留下5m寬的土帶采用人工開挖。第二次土方開挖時,若全部采用人工開挖不但施工工期長,且施工費用大。因此為了最大可能地利用機械開挖,必須在水平支撐面設一臨時土方開挖車道,而該臨時車道不能直接壓在水平支撐梁上。
(2)根據基坑平面形狀及水平內撐布置、現場情況,土方開挖順序采取沿基坑東西向分層開挖,由西向東呈階梯狀逐層退出,沿東西向中軸開挖進度稍快些,而南北兩側稍微滯后,這樣有利于圍護體系的穩定,同時有利于人工挖取的土方堆御在土坡上,進而利用機械駁取。
3.4地下二層墻柱插筋、混凝土施工
3.4.1墻柱插筋施工
本工程因采用“半逆作法”施工工藝,墻柱插筋定位的準確性是保證上下結構連接質量的關鍵,它直接影響結構工程施工質量。由于地下室墻柱筋數量、規格較多,為保證施工質量,施工中我們采取了以下保證措施:
(1)嚴格按設計要求進行施工。
(2)先進行地下一層底板鋼筋施工,待底板鋼筋綁扎完畢,進行仔細放樣,確定插筋位置再行施工。
(3)為了防止施工過程中插筋偏位,我們在處理柱插筋時放置了井字形鋼筋網,按放樣位置安裝插筋,將每根插筋與鋼筋網焊接,而后再套入箍筋,箍筋與井字筋、插筋點焊,每個節點固定兩道。
(4)澆筑混凝土時,派人看護鋼筋,糾正可能出現的偏位。
(5)為了減少土體對插筋的腐蝕,對插筋加套臨時套管加以保護,套管為下端封閉的鋼管。
3.4.2混凝土施工
采用“半逆作法”施工工藝,雖然大部分墻柱仍可按正常施工順序進行,但有部分勁性柱,內墻要按逆作施工。對于混凝土的澆筑而言“半逆作法”施工存在柱和墻頂混凝土如何澆筑及保證其密實性問題。對此在施工中分別采取了措施:
(1)勁性柱混凝土施工
作為支承地下一層梁板的勁性柱是由4根L110×10角鋼組成450×450mm實心混凝土鋼構柱。當地下二層土方開挖后需在該柱外側加澆175~325mm鋼筋混凝土對該鋼構柱進行防火保護和截面加強,但該部分混凝土澆筑難度大,在參考了其他項目半逆作法施工的經驗之后,在澆筑地下一層梁板混凝土時,采用在勁性柱四周預留200×200mm澆筑洞,作為地下二層該柱的混凝土澆筑及振搗時使用。由于勁性柱加配鋼筋而形成的結構柱尺寸較小,配筋較密(特別是四周外墻壁柱),而層高又較高,不利于混凝土的澆筑。因而在施工中采用了高流動性細石混凝土,用泵車從澆筑洞送入,振動采用直徑35mm的振動棒內振動外側敲打,保證了混凝土澆注的密實性。
(2)內墻混凝土施工
、僭跐仓叵露䦟觾葔斄簳r,每隔700mm預留一個直徑70mm的振搗洞,地下二層內墻混凝土澆筑時,用準35mm的振動棒由此插入進行振動。
②內墻模板一次安裝到位,內墻混凝土從地下一層預留洞往下澆筑,預留洞每隔2m設一個,尺寸為200×200mm,由于內墻厚度大都為200mm,為此,混凝土采用高流動性細石混凝土,澆筑時從預留洞處向下泵送。保證了內墻在頂梁處混凝土具有較好的密實性。
③為了達到該部分內墻在梁處新舊混凝土良好連接,在混凝土澆筑前將頂梁底混凝土面打麻,并沖水濕潤。
3.5支護體系換撐處理
當地下室外墻施工至-3.65m后,需對部分臨時角撐、水平撐梁進行拆除和換撐。為了便于換撐的施工和換撐時支護體系的穩定,施工中采用在長500mm、直徑48mm、壁厚3.5m的鋼管內,預埋準25鋼筋并澆灌C25細石混凝土作為換撐梁,按間距950mm(即每一根圍護樁設一道)布置一根該支撐梁,該支撐梁一端頂緊支護樁的腰梁上,而另一端支承點焊在地下一層梁板四周外梁預埋鋼板上,將水平力傳給梁板,水平支撐體系形成后再將原鋼筋混凝土支撐拆除。
4支護體系及四周相鄰建筑物的監測
為了確保地下結構的順利施工和周邊構筑物、管道的安全,對基坑開挖和整個地下結構施工的全過程進行現場監測。根據監測結果可以看出,基坑東側最大位移22mm、北側最大位移48mm、西側人民劇場最大沉降達85mm(由于該側基坑止水效果不理想),但水平位移較小,該基坑支護體系是安全、可靠的。
5半逆作法施工的實施效果比較與分析
本工程采用半逆作法施工與分別采用鋼筋混凝土梁式支撐體系和鋼管支撐體系的兩個情況大至相同的地下室施工效果作了比較:①基坑圍護的穩定性達到了采用鋼筋混凝土梁式水平面支撐體系相同的效果;②在工期、圍護體系造價、土方造價幾項指標上明顯優于采用鋼筋混凝土梁式支撐和鋼管支撐兩種圍護體系,其綜合效果比較突出;③采用半逆作法施工經濟效益比較顯著,與采用鋼筋混凝土梁式支撐和鋼管支撐兩種圍護體系相比,本工程節約120萬元。
6結束語
綜上所述,該工程采用的半逆作法施工,達到了預期目的。在節省圍護造價的前提下,又能滿足圍護體系的安全與穩定,得到參建各單位及相關質量監督部門的贊譽和肯定,產生了良好的社會影響。該方法的成功應用,為設計、施工積累了寶貴的實踐經驗。
文章標題:半逆作法施工技術分析
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