基坑锚杆支护技术方案.docx
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1、 锚杆施工技术一、工程概况北京市CBD核心区Z14地块商业金融项目位于北京市朝阳区,建筑面积316000,地上45层,地下6层,建筑高度238m。该工程基坑占地面积约16400,开挖深度32.5m,基坑支护体系原设计为“地下连续墙+预应力锚杆+混凝土水平内支撑”。地连墙锚杆混凝土水平撑 图1 基坑支护体系效果图 图2 基坑支护体系剖面图三、选择课题(小组针对现有的技术、工艺、技能、方法等无法实现或满足工作任务的实际需求,运用新思维选择的创新课题)根据总承包工程合同文件,本工程开工日期为2014年4月8日,地下室主体结构封顶日期为2015年6月30日,节点工期为448天。如按基坑支护体系原设计施
2、工,当桩基施工60%时插入混凝土内支撑施工,完成后进行土方开挖施工,并在土方开挖25%时插入地下室主体结构施工。由于混凝土内支撑的存在对土方开挖与地下室主体结构施工造成一定降效,因此预计施工工期为510天,节点工期目标无法实现。图3 基坑支护原设计工期进度图通常情况下,深基坑的支护体系多为地下连续墙(咬合桩)+预应力锚杆,如基坑底标高位于承压水头以下,在承压水的作用下锚杆无法施工,则需加设混凝土水平内支撑。本工程底板标高为-32.50m,第二层承压水含水层标高为-27.61m,-27.61m-32.50m之间无法施工锚杆,故原基坑支护体系设计在地下连续墙+预应力锚杆的基础上于-28.50m标高
3、处增加一道混凝土水平内支撑。QC小组通过讨论提出构想:能否通过创新施工工艺克服承压水对锚杆施工的影响,从而采用承压水下锚杆取代混凝土水平内支撑,进而节约工期?为此,QC小组通过国家科技图书文献中心、国家科技成果网、维普资讯、万方数据、中国学术期刊网、中国知网进行相关文献检索,检索词为:承压水下、锚杆、施工,并检索出四篇类似文献,分别为国家大剧院工程高承压水巨厚卵石层中锚杆施工(施工技术,2004,33(1);锚杆在砂土地层或承压水地层中注浆施工的研究(施工技术,2009年S1期);工后锚杆施工技术在承压水沙层中的应用(城市建筑。2013,(20);锚杆支护及在高承压水土层基坑中的应用 (地质科
4、技情报,2005,24(zl)。其中已完工程国家大剧院对本次QC活动参考意义较大。QC小组通过进一步查阅国家大剧院基坑工程资料并咨询国家大剧院项目施工技术人员得知,国家大剧院基础埋深大部分面积为-28.5m,局部台仓埋深-32.5m,基坑支护形式为“地下连续墙+锚杆”。 图4 国家大剧院效果图 图5 国家大剧院基坑支护剖面图国家大剧院工程地下承压水头标高为-16.92m,第三排锚杆锚头标高为-14.50m,锚杆部分位于承压水头以下,而本工程锚杆全长位于承压水头以下,国内目前尚无施工先例。图6 地下承压水与锚杆位置关系图因此,QC小组确定课题:研制一种全长在承压水头以下的锚杆施工技术。四、制定目
5、标小组围绕课题目的设定目标,目标设定应满足以下要求:与课题所达到的目的保持一致;将课题的目的转化为可测量的课题目标;目标设定不宜多)1、活动目标如按基坑支护原设计进行施工,预计地下室结构封顶时间为2015年8月31日,而根据总承包工程合同要求,地下室结构封顶时间为2015年6月30日,因此需通过改善基坑支护方式节约工期62天方可满足合同节点要求,即此次活动目标为节约工期62天。2、目标可行性分析(小组应对设定的课题目标,进行目标可行性分析;将借鉴的相关数据与设定目标值进行对比和分析;分析小组拥有的资源,具备的能力与课题的难易程度;依据事实和数据,进行定量分析与判断)国家大剧院类似锚杆长度为16
6、m,每台钻机每天可施工3根锚杆。本工程锚杆长度为23m,锚杆全长位于承压水头以下,施工工艺较国家大剧院工程锚杆更为复杂,预计每台钻机每天可施工2根锚杆。根据规范要求,同时施工的两台钻机间距不应小于20m,本工程锚杆施工区域长约50m,最多可两台钻机同时施工。若采用锚杆取代混凝土水平内支撑,根据锚杆设计规范要求及现场实际情况,共需施工锚杆110根。两台钻机同时施工,28天可完成施工任务。根据国家大剧院类似锚杆施工经验,锚杆施工可与其余土方开挖同时进行,不占用总工时,且锚杆施工占用场地较小,对土方施工及后期结构施工不产生降效问题。因此,经计算,采用水下锚杆取代混凝土水平内支撑理论最多可节约工期81
7、天(510d-429d=81d),进而实现制定目标。图7 原设计所需工期图8 改善基坑支护方式后所需工期五、提出并确定方案(小组针对课题目标,提出方案应:提出可能达到预定目标的各种方案并对所有方案进行整理;方案包括总体方案与分级方案,总体方案应具有创新性和相对独立性,分级方案应具有可比性,以供比较和选择)1、研制难点全长在承压水头以下的锚杆研制难点有二:一、如何保证锚杆孔口封堵密实,确保无涌水涌砂现象;二:如何保证锚杆拉拔力在承压水头以下满足设计要求。图9 研制难点为此,QC小组制定以下研制框架,并通过试验比选确定最终研制方案。 图10 方案研制框架(确定最佳方案 小组对所有整理后的方案进行比
8、较和评价,确定最佳方案:方案分解应逐层展开到可以实施的具体方案;方案评价应用事实和数据对经过整理的方案进行逐一分析和论证;方案确定方式包括现场测量、实验和调查分析。)2、通过锚杆试验进行方案比选2.1试验准备(1)编制承压水下锚杆施工试验方案并进行专家论证;(2)在施工现场6-6剖处进行局部土方开挖作为试验区域;图12 试验区域示意图(3)试验锚杆施工前搭建排水系统。图13 搭建排水系统2.2试验方法通过控制变量法进行试验,试验分四组,分别对地连墙上孔洞封堵材料、地连墙后土方塌陷封堵材料、注浆方法和注浆材料进行比选。在施工过程中记录试验数据、分析试验效果,为方案比选提供可靠依据。表2 试验锚杆
9、编号表试验组别比选内容锚杆编号试验一组地连墙上孔洞封堵材料SYMG-1SYMG-2SYMG-3SYMG-4试验二组地连墙后土方塌陷封堵方法SYMG-5SYMG-6试验三组注浆方法SYMG-7SYMG-8试验四组注浆材料SYMG-9SYMG-103、一级方案选择3.1成孔机械由于本工程所研制锚杆全长位于承压水头以下,因此成孔方法选择双套管清水循环钻进法。采用该方法进行锚杆成孔的钻机主要有三种型号:JD180B履带式多功能钻机;JD110B全液压履带式多功能钻机;ZSY-70全液压履带式多功能钻机。各自性能参数如下表:表3 钻机性能参数表JD180B履带式多功能钻机JD110B全液压履带式多功能钻
10、机ZSY-70全液压履带式多功能钻机外形尺(LWH)835022002900(大尺寸)655022002800(中尺寸)455018002200(小尺寸)液压系统压力20Mpa(满足)20Mpa(满足)15Mpa(满足)推进力57000N(满足)53000N(满足)49000N(满足)起拔力85000N(满足)71000N(满足)68000N(满足)最大推进速度56m/min(满足)38.33m/min(满足)24m/min(满足)最大起拔速度39.5m/min(满足)28.75m/min(满足)25.05m/min(满足)夹持钻具直径65225mm(满足)60273mm(满足)40125mm
11、(不满足)夹紧力157kN(满足)190kN(满足)170kN(满足)由于现场施工场地狭小,锚杆施工、桩基施工与土方开挖同时进行,故应在满足钻孔要求的前提下尽量采用小尺寸钻机,即ZSY-70全液压履带式多功能钻机最佳,但由于该型号钻机夹持钻具直径为40125mm,而本工程锚杆设计直径为150mm,该钻机无法满足要求,因此,选用JD110B全液压履带式多功能钻机作为承压水下锚杆施工机械。3.2孔口封堵工艺3.2.1地连墙上孔洞封堵地连墙上孔洞封堵材料备选方案共四种,分别为油麻丝;速凝堵漏型“水不漏”;油麻丝+速凝堵漏型“水不漏”;干海带+速凝堵漏型“水不漏”。2014年5月10日,QC小组于基坑
12、6-6剖处进行锚杆试验一组施工,小组成员高春、刘杨、龚应波进行现场旁站指导,李辉负责数据记录。试验方法及比选依据详见下表:表4 试验方法指导表试验锚杆编号地连墙上孔洞封堵材料操作方法比选依据依据量化SYMG-1油麻丝将油麻丝与黄油混合后填充孔洞1、操作难易度2、2h内孔口封堵效果3、成本1、操作完成时间(应小于45min)2、2h内孔口封堵密实率(%)3、单孔封堵成本(元/孔)SYMG-2速凝堵漏型“水不漏”按1:0.2的粉水质量比揉捏成团后填充孔洞SYMG-3油麻丝+速凝堵漏型“水不漏”孔口前1/3段塞入干海带,后2/3段填充“水不漏”SYMG-4干海带+速凝堵漏型“水不漏”孔口前1/3段塞
13、入油麻丝,后2/3段填充“水不漏”其中,2h内能否100%封堵为比选重点。现场试验结果如下:表5 试验结果记录表试验锚杆编号孔洞封堵材料封堵直观效果2h内孔口封堵密实率单孔完成时间成本(元/孔)SYMG-1油麻丝地下水易将黄油冲淡,无法封堵密实,且污染环境73%18min90SYMG-2速凝堵漏型“水不漏”孔洞深,深处位置无法填充密实,有地下水及泥沙涌出88%30min100SYMG-3干海带+速凝堵漏型“水不漏”干海带遇水膨胀,孔洞封堵密实,无涌水、涌砂100%26min130SYMG-4油麻丝+速凝堵漏型“水不漏”孔洞封堵较密实,有少量地下水流出94%26min130虽然干海带+速凝堵漏型
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