張 磊
上海建工七建集團有限公司 上海 200050
上?;ヂ?lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)園東區(qū)工程位于原上鋼二廠內(nèi),廠區(qū)基地位于上海市楊浦區(qū)大橋街道地塊,北側(cè)為周家嘴路、東側(cè)為黃興路、南側(cè)為九潭路、西側(cè)為眉州河,其前身為寶鋼集團旗下二鋼的生產(chǎn)與經(jīng)營區(qū),目前已停產(chǎn)。廠區(qū)周邊三側(cè)均為市政道路,周家嘴路及黃興路地下存在各類市政管線且黃興路側(cè)存在內(nèi)環(huán)高架。
本工程場地標高±0 m相當于絕對高程3.30 m,室內(nèi)外高差300 mm,室外地坪絕對高程3.00 m。因改建后園區(qū)對于停車的需求,在4#、73#、84#、85#、86#等單體建筑下方增設1層地下機動車、非機動車車庫。
地下室層高4.6 m,耐火等級為一級,防水等級二級,抗震設防烈度為7度,采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),設計使用年限為50 a,建筑面積11 500 m2。
本工程建筑結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),7度抗震設防,框架抗震等級為三級。
本工程采用預制PHC管樁處理地基,其中承壓樁樁長30 m,抗拔樁樁長17 m,樁承臺有雙樁臺、三樁臺、四樁臺和五樁臺。
根據(jù)設計的要求,本工程采用預應力混凝土管樁(PHC樁)處理地基,總樁數(shù)744根,其中承壓樁401根,抗拔樁333根,承壓試樁6根,抗拔試樁4根。樁型號基本為PHC-400-AB-95-30(10+10+10)b(樁尖類型為開口型),混凝土強度等級C80,共158根,樁長30 m,樁頂標高-5.45 m,單樁抗壓承載力特征值為1 050 kN。
1)工程東側(cè)黃興路高架引橋部分距離工程地庫邊約為19.5 m,主橋部分距離工程地庫邊約32 m(圖1)。此外,在黃興路側(cè)還有各類市政管線,其距離地庫由近及遠依次為:電信管線1.5 m、電力管線6.5 m、DN300 mm煤氣管線10.5 m、DN300 mm水管12.7 m、DN1 000 mm水管14 m、DN800 mm雨水管20.5 m。
圖1 地庫與黃興路高架橋及其引橋位置關(guān)系
2)工程南側(cè)為上鋼二廠廢棄籃球場和業(yè)主辦公區(qū)域,業(yè)主辦公區(qū)域距8#廠房的最近距離為30 m。
3)工程西側(cè)為本工程三標段的2#廠房,西北側(cè)距離約為8.1 m,西南側(cè)距離約為2 m。目前2#廠房只剩保留的原結(jié)構(gòu)柱等承重構(gòu)件,在本工程樁基施工的過程中,2#廠房剛完成樁基的施工。
4)工程北側(cè)為3#廠房,距離30 m,該廠房屋面板、墻面板均已拆除,只保留結(jié)構(gòu)柱、行車梁及屋面、墻面檁條。
本工程樁基施工分為2個施工段,每個施工段各配備1臺靜壓樁機,共計配備2臺靜壓樁機進行施工(圖2)。
圖2 樁基施工流程示意
預應力管樁施工時會產(chǎn)生擠土效應,隨著樁的沉入,地層中的土體產(chǎn)生位移變形,土體中不同形態(tài)的水和氣體被排出形成超靜孔隙水壓力,產(chǎn)生垂直向上的隆起位移和水平方向的擠土位移,對其影響范圍內(nèi)的地面建筑物和地下管線產(chǎn)生影響。一般認為此孔隙水壓力可達上部覆土重力的2~4倍,采用靜壓法施工時由于樁機體重很大,施工區(qū)不會隆土,擠土應力主要向四周擴散。
1)合理布置打樁順序。考慮到對高架橋的保護,在打樁順序上,優(yōu)先施工最東側(cè)靠近黃興路高架側(cè)的一排樁,使整個基坑在東側(cè)處于封閉狀態(tài),依靠壓入的工程樁作為擋土屏障,控制擠土流動方向,使擠土朝高架橋的反方向流動,盡量避免對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。然后再依次由東向西按照遠離高架側(cè)的方向施工其余的工程樁。
2)合理控制沉樁速率。根據(jù)樁基施工對高架橋的影響分析報告及專家評審意見,考慮使用2臺樁架進行沉樁的施工,其中靠近東側(cè)保護區(qū)域的樁架在保護范圍內(nèi)每天施工12根,小基坑遠離高架橋范圍的樁架每天施工20根。
本工程地質(zhì)土層以淤泥土和粉土為主,超靜孔隙水壓力相對來說不容易消散,因此施工時實行間歇作業(yè),原則上22:00~06:00不施工,使孔隙水壓力有一定的釋放時間,減小擠土應力傳播距離。
3)打設應力釋放孔,減少打樁施工對周邊環(huán)境的影響。本工程考慮在最東側(cè)的一排樁施工完畢之后,在最東側(cè)的一排工程樁西側(cè)的位置按照梅花形布置2排應力釋放孔,孔內(nèi)保持水位,應力釋放孔孔徑300 mm,長度15.0 m,間距1.0 m,排距1.5 m。此外,在工程最西側(cè)的工程樁以東的位置,也同樣按照梅花形布置1排應力釋放孔,應力釋放孔孔徑300 mm,長度15.0 m,間距1.0 m,排距1.5 m,從而減少擠土樁的擠土效應對周邊環(huán)境的影響。
4)合理布置環(huán)境監(jiān)測點位,加密觀測頻率。本工程施工前,在合理的位置布設變形觀測點以確定高架橋的變形情況,同時在施工過程中,加密觀測頻率,發(fā)現(xiàn)異常變形情況,立即采取行之有效的措施,確保高架橋的安全。
本工程樁基工程對高架及周邊環(huán)境的保護措施是通過分析大量類似工程的施工經(jīng)驗及最終監(jiān)測成果,并且結(jié)合工程實際情況后最終確定的,在分析過程中,項目部技術(shù)人員先后排除了一定的保護措施[1-4]。
防振溝是最常規(guī)及最常見的保護措施,其作用機理為沿著結(jié)構(gòu)外輪廓布置一條防振溝,用以減少地表土位移。
但是項目部技術(shù)人員通過查閱相關(guān)文獻及咨詢相關(guān)專家,確定如若采用防振溝來抵消深層土應力的釋放,則防振溝挖深需超過樁長的一半,即15 m,這對于工程現(xiàn)場基本上是不可能采用的。因此防振溝只能用于釋放地表土位移的相關(guān)應力,也就是只能對周邊管線進行一定的保護。但是上海區(qū)域的地表土大部分為雜填土等力學性能相對較差的土質(zhì),且在雨水天氣之后,防振溝對周邊管線的保護效果不佳,甚至會對周邊管線的保護不利,造成周邊管線變形過大。
另外,由于本工程自身因素的限定,施工場地內(nèi)道路資源稀缺,無法滿足開設一條防振溝的場地條件,因此,本工程未采取防振溝的保護措施。
本工程在設置應力釋放孔時,主要考慮2個方面,其一為應力釋放孔設置的位置;其二為應力釋放孔本身的技術(shù)參數(shù),包括孔徑、深度及回填措施等。
4.2.1 應力釋放孔設置的位置
常規(guī)的應力釋放孔基本設置于整個工程的工程樁施工范圍的外側(cè),以最大限度地抵消深層土擠土應力的釋放。但是本工程綜合了大量的工程經(jīng)驗及自身的地質(zhì)情況,考慮應力釋放孔的施工位置應位于工程樁施工范圍的內(nèi)部,原因有:
1)如若先在最外側(cè)施工應力釋放孔,則在應力釋放孔施工結(jié)束而工程樁施工還未形成一定規(guī)模的時候,周邊環(huán)境往往存在較大幅度的“負變形”,即管線等不升反降,且變形較大,容易產(chǎn)生危險。同時考慮到后期基坑的施工,又會造成周邊管線及環(huán)境的下降,下降的變形無法消除,累計變形過大,對工程整體的順利進行造成隱患。
2)深層土的擠土效應反映到表層土時,往往存在2~3 d的時間延遲。同時,施工1~2排的封閉樁所產(chǎn)生的擠土效應相對不明顯。因此本工程考慮先施工靠近保護區(qū)域一側(cè)最外側(cè)的工程樁作為封閉樁,以使其成為一定的擋土屏障,然后在封閉樁的內(nèi)側(cè)施工應力釋放孔。
4.2.2 應力釋放孔本身的技術(shù)參數(shù)
關(guān)于應力釋放孔的孔徑及深度,本工程技術(shù)人員通過查閱相關(guān)文獻及咨詢相關(guān)專家后認為,應力釋放孔的孔徑宜為300~400 mm,深度宜為工程樁樁長的1/2~2/3,且采用梅花形布置能夠更好地抵消深層土應力。
另外,考慮到上海地區(qū)的地質(zhì)情況,在成孔之后需立即進行毛竹籠或鋼筋籠的安放,以抵消成孔后孔體的收縮土應力,且宜于0.5 h內(nèi)進行灌沙的回填。在灌沙回填的過程中,需采取澆水密實的措施,以抵消承壓水對灌沙的應力作用,從而保證灌沙的密實。
本工程技術(shù)人員通過查閱相關(guān)文獻認為,引孔措施是對周邊環(huán)境保護最為行之有效的措施之一。但是,引孔措施對預制樁的承載力存在一定的影響,必須經(jīng)過主體結(jié)構(gòu)設計單位的認可。本工程雖已經(jīng)征得主體結(jié)構(gòu)對于引孔措施的認可,但是考慮到工期、成本等綜合因素,未將引孔措施作為常規(guī)的保護措施來使用,而是將其作為應急措施。一旦前期制訂的措施仍無法很好地達到對周邊環(huán)境保護的效果時,才會進行引孔措施的施工。
總體來講,實際施工基本上遵循了前期策劃中提出的各項關(guān)鍵措施,使工程順利完成。這也證明了當初的策劃方案是成功的、具有可操作性的。
實際監(jiān)測數(shù)據(jù)表明:控制高架變形重要的指標——高架立柱的累計沉降變形及水平變形,在本工程基坑底板及頂板完成后,分別為0.9 mm和0.7 mm,均在控制要求范圍內(nèi)。