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高压旋喷桩在基坑支护中应用
高压旋喷桩在基坑支护中应用摘要:从西安石化大道雨水提升泵站基坑支护工程的场地条件、地质条件、环境条件等因素出发,介绍了基坑的支护设计,得出了利用高压旋喷桩进行深基坑支护“安全、经济、科学”的结论,并运用理正软件对旋喷桩设计的稳定性进行评价。
关键词:基坑支护 高压旋喷桩
目前的深基坑工程中,常用的支护形式有排桩、地下连续墙、水泥土墙、土钉墙、逆作拱墙等。高压旋喷桩是水泥土桩的一种,它是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至预定位置后用高压脉冲泵将水泥浆通过钻杆下端的喷嘴高速喷入土体,借助流体的冲击力切削土体,而喷出的水泥浆固化剂会与破坏的土体混合形成水泥土桩,相互搭接,硬化后会形成具有一定强度的壁状挡墙,既可挡土又可形成隔水帷幕。
高压旋喷桩施工设备体积小、机动性强,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响,也不会产生噪音等公害,它可用于空间较小处,而且旋喷桩是由一定刚性的脆性材料构成,抗压强度远大于抗拉强度,作为支护结构以“重力式”挡墙为宜。为此,西安石化大道雨水提升泵站基坑支护工程便采用了高压旋喷桩“重力式”挡墙,并取得了良好的效果。
1 工程概况
1.1 基坑概况
拟建场地位于西安市石化大道(三环-西咸分界处)与太平河交叉处东北角,为石化大道d2600mm干管终端排入太平河的雨水提升泵站。该基坑开挖西侧为泵站围墙,围墙外侧有一座陵园,其余三面地面开阔,基坑附近无其他地下管线,西侧约50m处为南北走向的太平河。基坑尺寸为35m*35m,无地下水出现,基坑开挖深度为15m。
1.2 场地工程地质条件
根据中国有色金属工业西安勘察设计研究院提供的岩土工程勘察报告,工程场地地形有一定的起伏,相对高差为1.93m。地貌单元属于渭河一级阶地,但是局部地段人工填土厚度较大,且层厚不均匀,地基属于不均匀地基。据勘探揭露,场地地层自上而下依次由①层填土(Q4ml )、②层中砂(Q41al+pl)、③层中砂(Q41al+pl),各土层参数取值见表1。
2 基坑支护结构设计
2.1支护方案
该基坑开挖深度大、地层条件简单,可供选择的支护方式不止一种,具体方式及其优劣性分析见表2。考虑到基坑的工程地质条件、场地条件、安全、造价、工期等多方面的因素,确定基坑支护形式为高压旋喷桩“重力式”挡墙。
表1 土层参数取值
2.2 支护结构设计
由于场地条件的限制和工程需要,旋喷桩组成的挡墙地面厚度应控制在3m以内,桩埋深为1.0m,基坑转角处,采用圆弧过渡。桩间的空档用混凝土进行浇注,桩体固化剂采用秦岭普通硅酸盐水泥42.5,用量不小于13%,每根每延米水泥用量125kg/m。旋喷桩设计参数见表3。
通过分析旋喷桩的特点,可将其定为重力式挡墙。按照上述条件,运用理正软件进行设计计算,可知当挡墙的地面厚度为2.70m时,即可满足规范对稳定性的要求,挡墙剖面设计见图1(单位:mm)。
对于桩的平面布置,由计算结果可知,要最少七排桩相互搭接才能满足2.70m的要求,水泥浆用量比较大,可这样设计:设计三排桩,每排之间再由两排列间距2.8m的桩相连,使墙体的地面厚度达到2.90m,平面布置见图2(单位:mm),这样设计增加了整个墙体的厚度,而且方格式布桩,又使得桩与土共同作用,提高了墙体的整体稳定性,同时又节省了材料,实践也证明了此设计的可行性。
3 结语
选择合适的支护形式是基坑支护工程重要的一步,必须将场地的地质条件和环境条件与支挡结构的安全性、经济性、科学性联系起来。从本基坑的实践经验来看,不仅充分发挥了高压旋喷桩的低渗透性,又充分利用了其强度,同时又节省了材料,真正达到了“安全、经济、科学”的目的,为相似深基坑支护工程积累了宝贵的经验。
参考文献:
[1]张家伟.高压旋喷桩基坑支护技术[J].岩土工程,2006,06:68-70.
[2]钱美亚,别小勇.利用高压旋喷桩进行深基坑围护初探[J].山西建筑,2008,11:147-148.
[3]中国建筑科学研究院(JGJ-120-99)建筑基坑支护技术规程[S].中国建筑工业出版社,1999.
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