武漢鸚鵡洲長江大橋南錨碇基坑開挖施工監(jiān)測技術
2015-06-18
1、工程概況
鸚鵡洲長江大橋位于武漢市中心城區(qū),橋址距下游長江大橋約2.0公里,距上游規(guī)劃楊泗港過江通道約3.2Km,距白沙洲大橋6.3公里。北接漢陽的鸚鵡大道,南連武昌的復興路。大橋全長3420m,其中主橋長2100m,采用200+2×850+200m三塔四跨鋼板結合梁懸索橋。主線橋設計雙向8車道,主橋橋寬38米,車道布置為2×(3.75+3×3.5)m。
南錨碇位于長江南岸武昌側,采用圓形地下連續(xù)墻方案。南錨碇基礎采用外徑68m,壁厚1.5m的圓形地下連續(xù)墻加環(huán)形鋼筋混凝土內襯作為基坑開挖的支護結構。南錨碇距離防洪墻較近,根據地質勘測顯示,南錨范圍內存在部分巖溶現(xiàn)象??紤]到此處堤防為長江一級堤防,且橋址位于武昌中心城區(qū),在南錨外部10m處設一道0.8m厚的自凝灰漿擋水帷幕。
2、工程地質及水文地質情況
工程場區(qū)位于長江大橋上游約2.0Km,兩岸為長江沖積一級階地,地形平緩,總的地勢為東高西低。長江北岸地面標高 21~25m,主要為第粘性土、淤泥質土、粉土、粉細砂,厚 30m 左右,下部卵礫石層厚 30m左右。長江南岸地面標高24~31.2m,南岸較低洼處為弧形分布的巡司河,主要為第四系中更新統(tǒng)沖、洪積粘性土和由粘性土充填的礫卵石層, 厚15~5m。階地表層多為人工填土覆蓋,厚0~5m。
上層滯水:賦存于淺部人工填工中,無統(tǒng)一自由水面,接受大氣降水和地面排水垂直下滲補給,水量較小。
第四系松散巖類孔隙水:賦存于第四系砂層中,為主要地下水含水層,具微承壓性,與長江水力聯(lián)系密切,互補關系、季節(jié)性變化規(guī)律明顯。水位埋深一般4~6m。在長江豐水期,江水補給地下水,反之地下水補給江水。
3、施工監(jiān)測
3.1 監(jiān)測目的
南錨錨區(qū)地質情況較復雜,仍然存在一些不確定因素,造成了基坑施工安全的不確定因素多,仍有一定的施工風險。基坑開挖是南錨碇工程的施工重點,既是檢驗,也是控制基坑施工安全的過程,因此在基坑開挖過程中采取嚴密的監(jiān)控措施尤為重要。通過在地連墻、內襯和基坑內外土體內埋設相應的傳感器,作為深基坑開挖施工時的“眼睛”,隨時掌握圍護結構的位移、變形和受力情況以及基坑內外土體的變化情況,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋、及時分析,以便及時采取相應措施,確保基坑開挖和基坑結構的安全。
在基坑施工中嚴格執(zhí)行信息化施工管理。根據監(jiān)測信息并結合基坑結構受力、封水等情況進行系統(tǒng)分析,對近期及遠期基坑的運行情況進行較為可靠的預測,并在施工過程中對基坑施工及時提出有效的指導性意見,保證基坑的施工安全。一旦發(fā)現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據異常,則立刻實施施工預案,確?;蛹伴L江大堤的安全。
監(jiān)測作為復雜橋梁錨碇施工中的重要環(huán)節(jié)之一,其重要性主要體現(xiàn)在:
1、為橋梁錨碇施工的開展提供及時的反饋信息;
2、作為設計與施工的重要補充手段;
3、對錨碇工程的安全性和對周圍環(huán)境的影響程度有全面的掌握,以確保錨碇工程和相鄰建筑物的安全;
4、積累工程經驗,為提高錨碇工程設計和施工的整體水平提供依據。
3.2監(jiān)測內容
1、環(huán)境監(jiān)測:包括錨碇周邊土體變形監(jiān)測和長大堤變形監(jiān)測;
2、水工監(jiān)測:包括基坑內、外地下水位監(jiān)測和基坑孔隙水壓水監(jiān)測;
3、地下連續(xù)墻監(jiān)測:包括帽梁變形監(jiān)測、地連墻應力監(jiān)測和地連墻深層側向變形監(jiān)測;
4、建筑物監(jiān)測:周邊建筑物沉降及位移監(jiān)測;
5、內襯監(jiān)測:內襯橫向應力監(jiān)測。
3.3監(jiān)控方法
3.3.1地下連續(xù)墻鋼筋及混凝土應力監(jiān)測
1、監(jiān)測手段和頻率
地下連續(xù)墻墻體鋼筋應力采用應力計監(jiān)測。
墻體鋼筋應力監(jiān)測按照規(guī)范要求,開挖深度5m內時每2天1次,5~10m每天1次,大于10m每天2次。底板澆筑完成,錨體部分施工階段,因圍護結構已處于控制階段,可放寬至每天1次,28天后可放寬至每3天一次,隨著監(jiān)測數(shù)值穩(wěn)定,可以減少至每15天一次。直到頂板施工完成后,停止監(jiān)測。
2、測點布置。
在平行與垂直大橋軸向的地下連續(xù)墻內布設鋼筋應力測孔4個,在45度角位置上各布設4個監(jiān)測孔,每個監(jiān)測孔中分兩個剖面埋設,分別為迎土、迎坑面(即G1-A、G1-B~G8-A、G8-B,見圖1)。根據本工程的特點,每個剖面布設20只鋼筋應力計,其中第一組應力計布設在墻頂向下4m處。每個剖面同一橫截面內布設的兩只呈對稱布置,共計布置160只應力計。應力計直徑與鋼筋主筋相同,在布設位置截斷主筋用應力計置換。
3.3.2內襯鋼筋及混凝土應力監(jiān)測
1、監(jiān)測手段和頻率。
內襯應力監(jiān)測均也采用應力計監(jiān)測。
內襯應力在開挖階段,開挖深度5m內時每2天1次,5~10m每天1次,大于10m每天2次。底板澆筑完成,錨體部分施工階段,因圍護結構已處于控制階段,可放寬至每天1次,28天后可放寬至每3天一次,隨著監(jiān)測數(shù)值穩(wěn)定,可以減少至每15天一次。直到頂板施工完成后,停止監(jiān)測。
2、測點布置。
內襯應力監(jiān)測在地下連續(xù)墻襯墻內埋設應力監(jiān)測孔,在平行與垂直大橋軸向的兩個方向上共布設4個,即WL1~WL4。每個監(jiān)測孔中分兩個剖面埋設,分別為迎坑、背坑面。根據工程特點,每個剖面埋設6只應力計,其中第1組應力計布設在墻頂向下5m處。每個剖面的同一橫截面內的兩個應力計按內襯墻的中軸線對稱布置,共布設48只應力計。
3.3.3地連墻、墻外地表和大堤的沉降及水平位移監(jiān)測
1、監(jiān)測手段和頻率
沉降采用精密水準儀監(jiān)測;大堤水平位移采用全站儀監(jiān)測,地下連續(xù)墻及墻外土體水平位移則采用測斜管監(jiān)測。
監(jiān)測頻率為從錨體施工至全橋竣工期間,對地連墻及墻外四周地表、大堤和周圍建筑物每周進行一次沉降及位移觀測,錨碇施工完畢后可將監(jiān)測周期調整為每月一次。如若遇見特殊情況,則根據招標人要求加測。
2、測點布置
基準點借用施工監(jiān)測網的基準點。
地連墻上的監(jiān)測點布設在Ⅰ期槽段上,施工Ⅱ期槽段及后續(xù)項目時對其進行監(jiān)測。
大堤的水平位移和沉降監(jiān)測點為同一個點,監(jiān)測點布置如圖4.4所示。布設原則為離開沉井5m、10m、20m呈放射狀布設監(jiān)測點,大堤附近每20m左右間距一個監(jiān)測點。
在地連墻外5m處設置測斜管,觀測地基土的水平變形。
在地連墻上及外側地表設置測點,觀測地表沉降。監(jiān)測點的設置盡量避開施工的干擾,監(jiān)測點采用統(tǒng)一規(guī)格的φ18mm×200mm鋼質監(jiān)測點。
3.3.4水位監(jiān)測
(1)監(jiān)測手段和頻率。
地連墻外地下水位監(jiān)測采用JTM-9000型鋼尺水位計測量。將JTM-G9600A型PVC水位管埋設在土中或安置在地連墻內,測量水位的時候用水位計放入水位管中測量。水位監(jiān)測頻率為每3天1次。
(2)測點布置。
地連墻與帷幕間布置共布置8只地下水位監(jiān)測測孔(SW1~SW8,見圖4),孔深應保證大于可能的最低水位。同時,在帷幕外布置四條剖面,每個剖面上各隔5m、10m和20m布置三個地下水位監(jiān)測孔,以形成滲流水位監(jiān)測網格。
3.3.5周圍建筑物的沉降及位移監(jiān)測
在地下連續(xù)墻附近50m左右有一棟六層樓居民住宅樓,需要對該樓進行沉降和位移的監(jiān)測,監(jiān)測網格的布設如圖5。
1、監(jiān)測手段和頻率。
水平位移采用全站儀監(jiān)測;沉降采用水準沉降觀測技術監(jiān)測。
監(jiān)測頻率為從錨體施工至全橋竣工期間,對地連墻四周地表、大堤和周圍建筑物每周進行一次沉降及位移觀測,錨碇施工完畢后可將監(jiān)測周期調整為每月一次。
2、測點布置。
用全站儀對臨近建筑物進行水平位移和傾斜度監(jiān)測時,在建筑物影響范圍之外,選兩個基準點A0和A1,在建筑物周圍選擇6個工作基點(A2~A7),布設一條通過基準點、工作基點的閉合導線。
3.4監(jiān)測預警
擬定合理的預警控制值是進行基坑安全性判別與控制的重要步驟,但是由于基坑形式、地質與周邊環(huán)境的多樣性、隨機性,目前規(guī)范上對許多監(jiān)測項目的報警數(shù)值還沒有明確的標準,往往是給出一些擬定預警值的原則與方法。從總體上而言,目前擬定監(jiān)測預警值的原則主要有:(1)滿足現(xiàn)行的相關規(guī)范、規(guī)程的要求,大多是位移或變形控制值;(2)對于地連結構和支撐內力,不超過設計預估值;(3)根據各保護對象的主管部門提出的要求;(4)在滿足監(jiān)控和環(huán)境安全前提下,綜合考慮工程質量、施工進度、技術措施等因素;(5)各項監(jiān)測數(shù)據的允許最大變化量由設計方會同建設方、監(jiān)理方等有關單位根據設計中考慮的安全儲備度、工程重要性、周邊環(huán)境保護等級等因素綜合確定。
本方案根據《建筑基坑工程監(jiān)測技術規(guī)范》(GB50497-2009),因圍護墻施工、基坑開挖以及降水引起的基坑內外地層位移應按下列條件控制:
?。?)不得導致基坑的失穩(wěn);
?。?)不得影響地下結構的尺寸、形狀和地下工程的正常施工;
?。?)對周邊已有建筑引起的變形不得超過相關技術規(guī)范的要求或影響其正常使用;
?。?)不得影響周邊道路、管線、設施等正常使用;
?。?)滿足特殊環(huán)境的技術要求。
基坑工程監(jiān)測報警值應以監(jiān)測項目的累計變化量和變化速率值兩個值控制。
基坑及支護結構監(jiān)測報警值應根據土質特征、設計結果及當?shù)亟涷灥纫蛩卮_定,當無當?shù)亟涷灂r,可按《建筑基坑工程監(jiān)測技術規(guī)范》(GB50497-2009)及相關規(guī)定執(zhí)行。
4、監(jiān)控實施及效果
根據目前施工狀況,基坑土方開挖最后一層,內襯施工最后一層,地連墻及內襯應力均不大,其中地連墻最大為拉應力,8個測點最大拉應力最大出現(xiàn)在埋深最深的26m外側處,最大為32Mpa。內襯鋼筋應力拉、壓應力均存在,其中底層內襯外側均為拉應力,最大29Mpa,壓應力出現(xiàn)在頂層內襯中,最大為18Mpa。地下水位隨著長江水位不斷變化,但變化幅度均正常。周邊建筑及周圍土體均無產生較大變形及沉降,其中周邊建筑最大變形3mm,土體沉降局部最大2mm。
通過不斷的監(jiān)控、監(jiān)測,根據本文論述制定的監(jiān)控方案在施工過程中起到了很好的信息化施工作用,為整個基坑開挖施工提供了數(shù)據支撐,有效的保證了結構安全。