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复杂地层地下连续墙与SMW工法桩接缝技术研究

2022-05-12王德平苏州交投规划设计建设管理有限公司

珠江水运 2022年7期
关键词:导墙成桩喷浆

◎ 王德平 苏州交投规划设计建设管理有限公司

随着城市建设的不断发展,地铁施工过程中基坑工程的使用越来越频繁,目前常用的基坑支护形式包括排桩支护、地下连续墙、水泥土挡土墙和土钉墙等。然而实际施工的过程中,特别是在复杂地质的基坑工程中,仅使用单一的支护形式已无法满足实际工程的需要,往往使用多种的支护结构对基坑进行支护。

常用的基坑支护形式有地下连续墙和SMW工法桩。前者在开挖深度超过10m的基坑进行支护时能产生较好的效益并能承受较大的土压力,但对机械化水平要求高;后者具有防渗效果佳、对周围土体扰动小和外运土方量少等特点,但型钢拔除后对注浆或回填施工质量要求高。目前,用多种形式的支护结构进行基坑支护使用较多,常用组合结构有地下连续墙+SMW工法桩。然而,用此方法仍有如下不足:1)地下连续墙刷壁不到位,易出现地连墙壁夹砂夹土的情况,导致接缝处无法形成一个整体,引起接缝处发生渗漏。2)SMW工法桩施做时无法完全与地连墙连接,接缝处存在缝隙,引起水土流失。3)现场地层复杂,含水量大,如若处理不当,导致大量渗水,可能会引发基坑坍塌等严重事故。

本文针对地下连续墙与SMW工法桩接缝施工开展施工技术研究,主要从地下连续墙与SMW工法桩施工、高压旋喷桩施做、接缝处理以及灌注桩施工四个方面开展技术研究,改进其施工方法,具有重要的工程意义。

1.工程概述

苏州桐泾路北延工程起于西塘河南岸,向南采用隧道上跨苏州轨道交通6 号线清塘路地铁站,下穿清塘路、山塘河、沪宁城际铁路、京沪既有铁路、北环快速路,终点位于西园路与现状桐泾北路交叉口。道路全长约2067.267m。道路等级为城市主干路,道路红线宽度39m~66m,设计时速60km/h。本项目采用复合墙结构(地下连续墙+SMW工法桩),地连墙为主体结构的一部分,其中南侧工作井主体结构衬墙厚度为1300mm,地下连续墙厚度为1200mm;SMW工法桩采用Φ850@600,桩长为15-25米。

2.施工工艺原理及流程

图1为复杂地层地下连续墙与SMW工法桩接缝施工的示意图,其工艺原理为:施工阶段分为地下连续墙与SMW工法桩施工、高压旋喷桩施做、接缝处理以及灌注桩施工等四个阶段。地下连续墙与SMW工法桩施工阶段,地连墙导墙施做采用内部支撑体将装配式导墙和导墙内模精确控制;SMW工法桩施做采用防止三轴搅拌机泥浆外溅的装置进行成桩。高压旋喷桩施做阶段,通过调整参数对接缝处外侧土体周围进行加固,桩底进入基坑底部4m,形成一定范围的加固区。接缝处理阶段,在地连墙接缝处混凝土强度达到1.5MPa后,采用旋挖钻机对接缝处进行引孔,引孔直径应大于地连墙和SMW工法桩,与地连墙的咬合直径应大于100mm,与SMW工法桩和高压旋喷桩的咬合直径应大于300mm;先采用换浆法,随后置换法清槽。灌注桩施工阶段,采用重力铲刀刷壁器对闭合幅段刷壁,往复次数不少于20次。

图1 复杂地层地下连续墙与SMW工法桩接缝施工的示意图

3.操作要点

3.1 地下连续墙施工

(1)导墙施工。如图3所示,装配式导墙对称置于导墙布设槽内,导墙内模沿装配式导墙的内侧壁布设,内部支撑体置于相对的导墙内模之间。

图3 导墙结构示意图

(2)成槽施工。如图4所示,成槽段施工分①、②期,当施工一个①期槽段后,中间隔开一个②期槽段,进行下一个①期槽段施工,当两个①期槽段达到设计要求强度后,进行中间的②期槽段的成槽与其它工序。

图4 成槽分期施工

(3)清槽换浆刷壁。清槽采用沉淀法,起重机悬吊空气升液器入槽,当空气升液器在槽底部往复移动不再吸出土渣,实测槽底沉碴厚度小于10cm时,停止移动空气升液器,随后开始置换槽底部不符合质量要求的泥浆;在施工后行幅时,对闭合幅段及连接幅段应进行接头处理,用刷壁器进行刷壁,往复次数应不少于20次。

图2 工艺流程图

(4)钢筋笼吊装。在钢筋笼吊放前,复核导墙标高,用双机抬吊钢筋笼,在空中进行转体,随后下放钢筋笼,钢筋笼需一次整体入槽,如图5所示。

图5 钢筋笼吊装

(5)灌注水下混凝土。布置快速接头钢导管,间距不大于3m,导管距槽段端头不宜大于1.5m,适时提升和拆卸导管,终浇混凝土面高程高于设计要求0.5m。

3.2 SMW工法桩施工

(1)导槽施工。对场地进行清理、整平和放样,参照三轴搅拌桩桩位中心线开挖沟槽,清除地下障碍物。

(2)桩机就位。1)桩机垂直度校正时,在桩架上焊接一半径为5cm的铁圈,高处悬挂一铅锤,利用全站仪校直钻杆垂直度,使铅锤正好通过铁圈中心。2)每次施工前必须适当调节钻杆,使铅锤位于铁圈内,即把钻杆垂直度误差控制在0.5%内。3)按照测放的桩位,将桩机移至桩位上,桩尖对准桩位,桩位偏差不大于5cm,调平机台,用线垂调整机身垂直度,垂直误差小于0.5%。

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(3)搅拌成桩。配制水泥浆,将桩机钻头尖部对准桩位下钻,一边打开送浆泵送浆至钻头出浆口,一边搅拌成桩。成桩过程需均匀喷浆,根据桩长和下沉速度控制喷浆压力和喷浆量。

(4)搅拌提升。均匀搅拌水泥和原状土,特别是在下沉喷浆过程中要注意控制浆液的均匀性,防止水泥浆液发生离析,同时严格控制下沉和提升速度,提升至桩顶标高0.5m应停浆,下钻至桩底标高应停留钻动30s,在桩底部分宜重复搅拌喷浆。成桩后,关闭送浆泵,移机至下一桩位进行施工,直至完成施工。

(5)型钢安装。用吊机起吊H型钢,靠型钢自重插入,在导槽上设置H型钢定位卡固定插入型钢的平面位置,型钢上涂抹减摩擦材料以减少阻力。

3.3 高压旋喷桩施工

(1)接缝处场地整平。施工前须将施工范围内场地破除并清理干净,便于钻机就位,为钻孔提供条件。

(2)测放桩位。对孔位时,圆桩采用十字交叉法对中孔位。

(3)钻机就位。将路面垫平填实,钻机按指定位置就位,做水平校正,使钻杆轴线垂直对准钻孔中心位置,偏差小于50mm,钻孔垂直度误差小于1.5%。

(4)钻孔下管。下管前,用胶带封死喷头。当注浆喷头下到预定位置,按照顺序往管内输送高压水、高压浆液和压缩空气,胶带将自动崩开。

(5)高压浆作业。高压射浆自下而上连续进行,喷射时,在达到预定的喷射压力,待喷浆正常后再逐渐提升旋喷管,以防止旋喷管被扭断。

3.4 灌注桩施工

(1)灌注桩位放样。整平场地完成后,在接缝处放样出灌注桩的位置,与地连墙的咬合直径应大于100mm,与SMW工法桩和高压旋喷桩的咬合直径应大于300mm。

(2)旋挖钻引孔钻机就位后,安装周正稳固,保持施工中不倾斜,不移位,并在钻孔过程中经常复检,缓钻进,并采取钻完一段再复扫一遍的方法,垂直度偏差不大于1/150。

(3)刷壁清孔。采用重力铲刀刷壁器进行刷壁,往复次数应不少于20次;采用换浆法清孔,清孔后,以开口铁盒检查泥浆,清孔标准是泥浆相对密度控制在<1.25,黏度16~22s,含砂率<4%,胶体率>95%,复测沉碴厚度在5cm以内。

(4)灌注水下混凝土。采用导管法灌筑,在导管内放置隔水球,埋入混凝土深度应2~6m,并随提升随拆除;浇注后混凝土面要超出设计高度30~50cm。

(5)灌注桩质量检测。采用低应变动测法检测桩身完整性,成桩质量良好,接缝施工完成。

4.效益分析

4.1 经济效益分析

本技术通过优化水泥搅拌桩参数实现对接缝处的土体加固,显著减少了原材料的用量。通过在施工阶段加强接缝处的防水性能,减少后期基坑开挖时的补漏工作,又提高了施工效率。

4.2 社会效益分析

由于基坑工作井往往位于城市繁华地段,周边环境复杂。本技术通过采用复合加固技术对地连墙与SMW工法桩接缝处进行处理,达到了良好的工程效果。一方面,可将地连墙和SMW工法桩连接成一个连续的墙体,达到防渗止水的效果;另一方面,通过降低工程风险,避免了因接缝出现大面积渗水而出现的风险,保障了人民生命和财产安全。

5.结语

依托苏州桐泾路北延工程,对地下连续墙+SMW工法桩接缝处施工进行了创新改进,快速高质的完成了基坑支护施工,主要结论有:

1)地连墙导墙施做采用内部支撑体将装配式导墙和导墙内模精确控制,SMW工法桩施做用防止三轴搅拌机泥浆外溅的装置进行成桩,有效控制导墙的精度,避免了泥浆浪费,保证组合支护结构的施工质量。

2)在接缝处理阶段,在接缝处施作塑混凝土灌注桩+高压旋喷桩的复合结构,使地下连续墙与SMW工法桩形成一个整体,从而保证接缝处的止水性,消除后期基坑开挖时因渗漏而进行的补漏工作。

3)本技术适用于地下连续墙与SMW工法桩接缝施工,尤其适用于现场条件复杂,对接缝防水质量要求高的地下连续墙与SMW工法桩接缝施工。

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