一种超大直径盾构隧道穿越既有建筑物原位保护施工技术_黄书华.pdf
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1、-97-CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Apr.2023中国科技信息 2023 年第 8 期三星推荐当前地上空间的交通方式已日趋饱和,盾构法作为大埋深、大断面、长距离隧道工程的地下空间建设,必将成为交通建设的新方向。城市地下空间交通建设,不可避免会穿越地上建筑物,当大直径盾构施工时产生的土体损失及地层扰动,将对地表上覆建筑物的结构稳定性及安全性产生重大影响。因此,如何解决城市复杂环境中大直径盾构隧道下穿地表建构筑物施工产生的地层沉降、变形影响是目前施工的主要难题。本文结合海珠湾隧道工程超大直径盾构隧道下穿既有建筑物为例,利用理论分析、数值模拟计
2、算等方法,针对超大直径盾构施工对既有建筑物桩基应力、应变和承载力的变化对建筑物变形沉降进行研究分析,为盾构下穿既有建筑物基础提供可靠施工参数及实施方案。工程概况工程概况本项目路线长约 4.35km(含东晓南高架拆桥段),其中盾构段长 2 102m,单洞外径 14.5m,单洞的掘进断面直径超过 15m,原位保护跨度也随之增大,如此超大直径盾构隧道上方的建构筑物原位保护案例在国内也是很少见的,另一方面也给盾构机穿越原位保护建筑时磨群桩的施工带来了极大的挑战。海珠湾隧道是广州地区拟建的第一条超大直径盾构隧道工程,功能定位为打通广州中心城区与广州南站枢纽快速连通的重要通道,项目实施对达成广州城市总体发
3、展的战略目标及加快粤港澳大湾区建设具有重要意义。原位保护设计概况中核商务大厦及沿砂路 33 号住宅楼位于广州市番禺区沿砂路,中核商务大厦为六层框架结构,分两期施工,一 期 临 街,桩 径 0.6m,二 期 桩 径 0.61.5m,桩 长 约2125m。最大主筋 20,钢筋笼长度至少 15m,均采用桩基础,沿砂路33号住宅楼为四层框架结构,采用独立基础。在保障隧道安全顺利施工的前提下,经研究采用基础托换方案替代建筑物拆除方案,避免拆除建筑物,现拟对上述建筑物进行基础托换及加固处理研究分析。海珠湾隧道分为东西两线,东线隧道将完全从中核商务大厦底部穿过,西线隧道则从沿砂路 33 号住宅楼以及南浦羽毛
4、球馆东侧下面穿过。盾构穿越时将对此部分建筑地基造行业曲线开放度创新度生态度互交度持续度可替代度影响力可实现度行业关联度真实度一种超大直径盾构隧道穿越既有建筑物原位保护施工技术黄书华黄书华中铁十四局集团大盾构工程有限公司中国科技信息 2023 年第 8 期CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Apr.2023-98-三星推荐成扰动,且与原建筑的桩基位置冲突,原有建筑的部位桩基已伸入到隧道内。本工程需在隧道两侧另设转换桩,将原建筑的上部荷载转移到转换桩基上,再切除与隧道冲突的原建筑桩基,这样既能保证隧道顺利穿越磨群桩,又能原位保护已有建筑。地质水文特点建
5、筑物位置地层岩性自上而下可划分为,填土、淤泥、粉细砂、中粗砂、粉细砂、全风化泥质粉砂岩、强(中、微)风化泥质粉砂岩、砂岩等,中风化泥质粉砂岩强度为图 3 盾构隧道穿越既有建筑位置地质断面图图 2 盾构隧道穿越既有建筑磨群桩效果图图 1 盾构隧道穿越平面示意图表 1 岩土参数表岩土分层岩土名称岩石地基承载力特征值土承载力特征值桩侧摩阻力特征值桩的端阻力特征值桩的极限侧阻力标准值 桩的极限端阻力标准值抗拔系数岩层或土层地基系数岩层或土层地基系数静止侧压力系数岩石质量指标(钻冲孔桩)(钻冲孔桩)(钻冲孔桩)(钻冲孔桩)(水平)(垂直)(入土 15m)(入土 30m)fafakqsaqpaqsikqp
6、kKhKVk0RQD(kPa)(kPa)(kPa)(kPa)(kPa)(kPa)(MPa/m)(MPa/m)(%)填土-8 6 0.48-淤泥-455-12-0.43 2 0.72-淤泥质粉质黏土-608-18-0.56 5 0.65-淤泥质细砂-8012-20-0.510 12 0.42-粉质黏土-11014-35-0.710 12 0.36-细砂-13012-30-0.514 14 0.45-中砂-15018-40-0.522 22 0.40-粗砂-16025-40-0.526 26 0.35-砾砂-18040-45-0.530 30 0.32-粉质黏土-12025-50-0.740 40
7、 0.43-淤泥质粉质黏土-6012-18-0.78 6 0.60-中砂-16022-60-0.525 25 0.38-粗砂-18030-60-0.530 30 0.35-砾砂-20042-90-0.532 32 0.30-粉质黏土-1603060060-0.736 40 0.43-全风化泥质粉砂岩-200458001001 0000.736 40 0.33-强风化泥质粉砂岩-450701 2001201 800-130 150 0.18 0中风化泥质粉砂岩、砂岩、含砾砂岩1 300-200 200-1080微风化泥质粉砂岩、砂岩2 500-500 500-5090-99-CHINA SCIE
8、NCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Apr.2023中国科技信息 2023 年第 8 期三星推荐10.7MPa,微风化泥质砂岩强度为 19.6MPa。隧道所经过建筑物的典型剖面图如图 3 所示。根据工程详勘报告,分析建筑物附近地勘资料,得出反映本区域地层特性的相关物理计算参数,如表 1 所示。既有建筑物桩基础承载力结合穿越上覆建筑物的施工经验及结构特点,将建筑物基础荷载标定为 q=14kN/m2,得出桩体的垂直方向载荷 P;通过对现场建筑物基础的荷载试验分析,桩基顶端垂直方向的荷载的传递主要分为端顶阻力(桩端持力层的反作用力)及地层围岩与桩身的侧向摩擦阻力,单桩承载力
9、由桩周围的土层桩端阻力、嵌岩段侧摩阻力和普通地层侧摩阻力三项组成;在桩侧的摩阻力作用时,桩顶竖向作用力才发挥作用。根据建筑规范对已知桩侧阻力特征值和岩层抗压强度,按公式计算桩基垂直方向最大承载力值:Quk=Ra=u qskli;式中:li第 i 层岩土厚度;up桩身周边长度;qsk桩侧阻力特征值。地下转换桩,均采用微型钢管压浆桩,主要为 ZH1、ZH2 两种桩,桩径为 350mm,桩长 40m,桩内钢管直径为 220mm,入岩深度为 6.5m。根据桩承载力计算书,依据承载力安全系数计算公式K=Quk/P,计算出桩在截桩后的承载力,得出各桩的承载力安全系数在 2.284.67 之间,即承载力安全
10、满足要求。大直径盾构隧道施工对既有建筑基础变形影响竖向荷载引起单桩桩体沉降的分析建筑物桩基础沉降的变形主要包括:下卧层变形;弹性压缩变形;基底持力层变形。通过既有资料确认盾构施工区域范围内建筑物的桩基础已有 21 年;相对于桩身弹性变形而言,因其长时间存在载荷作用,桩身的变形量已完成,因此忽略对于建筑物的桩身弹性压缩变形量的影响因素。盾构掘进施工过程中同步进行环形管片拼装,在管片拼装完成脱离盾体后,由于存在盾体壁厚使得地层与脱离盾体管片之间存在 15cm 的空隙,周围土体的扰动及施工空隙的存在,将引起建筑物桩基础的持力层及下卧层变形,主要包括桩底岩层存在空隙的压缩变形(变形量等于 S间隙-Sr
11、)、盾构掘进过程中剪切土体产生的原状土损失引起的沉降变形 Sr,则桩基础在盾构施工完成后的沉降量为 S:式中,r-泊松比、Gr-剪切模量、Er-杨氏模量、Nb-桩底荷载、A-桩截面面积,通过对桩基承载力的计算,地层对桩身的侧向摩擦阻力大于桩顶端荷载力,则 Nb桩底荷载等于零,计算出盾构施工完成后桩基在顶端既有建筑物垂直荷载作用下的沉降值为 0。盾构施工对桩基沉降影响的模拟分析建立数值模型盾构隧道经过时利用 MIDAS GTS 有限元计算模型模拟,隧道两侧的建筑物在有无隔离桩的不同情况下的位移情况,左侧没有布置隔离桩,右侧布置隔离桩。网格的尺寸为1.3m。本模型土体的尺寸为 50mx70mx10
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