桩锚支护体系在成都地区深基坑支护中的应用

桩锚支护体系在成都地区深基坑支护中的应用摘要:简要概述预应力锚索在深基坑支护工程中的设计要点及注意事项,结合工程实例,取得良好的社会效益和经济效益,为类似工程提供参考。关键词:桩锚支护;预应力锚索;深基坑;基坑支护;施工分类号:TU75文献标识码:A1概述近几年来,成都地区城市高层建筑越来越多,深度越来越大,如2004年开工建设的位于春熙路南段的群光大陆广场达-23.8m,深基坑开挖与支护过程中遇到的周边环境(既有建筑物、道路桥梁、地下管线、地铁隧道或人防工程等)也越来越复杂,基坑支护的难度也随之越来越大,支护费用越来越高。排桩是成都地区采用最多的一种支护形式,单纯采用排桩支护已经难以满足深基坑支护的变形和稳定性要求,将排桩与预应力锚索结合,形成桩锚支护体系,具有刚度大,位移小,施工简便,施工方法的可选性大,无噪音等优点,很适合在周围建筑群密集的深开挖工程中使用,尤其适用于复杂施工场地及对变形控制严格的深基坑工程。本文结合群光大陆广场基坑支护工程的设计,对桩锚支护体系进行了计算分析,向读者展示了桩锚支护体系在深基坑支护中的应用。并结合工程实际经验,提出桩锚支护体系设计中应注意的要点及未来需要进一步研究解决的问题。2工程实例2.1工程概述群光大陆实业(成都)有限公司拟建群光大陆广场,位于成都市春熙路南段与城守东大街交汇处。该工程主楼地上33层,裙楼12层,地下5层,建筑高度140m,建筑面积约18万m2,框架剪力墙结构,基坑开挖深度±0.00下-23.8mo2.2工程地质与水文地质条件根据场地地勘报告,场地地层情况如下:人工填土:杂填土,一般厚度3.6m左右;下部为素填土,分布不连续,透镜体分布,厚0.5m。粉质粘性土:可塑,平均厚度0.8m。粉土:稍密、稍湿,平均厚度0.4m。中砂:松散,稍湿,厚度较小,平均厚度0.30m。卵石层:分为稍蜜、中密、密实三个亚层,其顶板埋深为5.0〜6.0m,标高为493.85〜495.46m。泥岩:强风化〜中等风化,顶面埋深16.4〜18.20,标高484.13〜482.05m,强风化厚度约0.6m,下部为中等风化泥岩。场地地下水位埋深约为5.2〜6.Om,砂卵石层为含水层,下部泥岩为相对隔水层。地下水位年变化幅度1.50〜2.00m。卵石层渗透系数:k=20.Om/d。2.3该基坑工程的特点该建筑物地处成都市中心商业区,为成都市招商引资重点工程项目,通过对周边环境的调查,该基坑工程具有如下特点,在进行降水、深基坑支护与土石方开挖方案设计时必须采取相应的技术措施。(1)该基坑工程开挖深度极深,达到23.30米,为当时成都地区最深基坑,成都地区已建基坑最大深度为17.0米左右,尚无大于20.0米的深基坑支护成功经验,无工程类比实例。(2)该基坑开挖面积大,开挖鹿面积迗到9752平方米,最大边长达到120.0米以上,支护结构内力与变形的空间效应明显。(3)场地狭窄,基坑1.0H(H为基坑深度)范围内均有永久性建筑物和市政干道,分布有多条多种地下管线,对变形要求严格,对变形量的控制必须满足其最大要求。(4)基岩埋深较浅,其基岩埋深平均深度为17.4米,降水临界深度为基岩面以上1.50〜2.0米,降水难度大,同时基岩内部分布裂隙水较丰富。(5)土方开挖深度与面积均较大,开挖方案必须分区与分层进行,充分考虑主、被动土压力平衡作用,避免不同区域主动土压力过大或过小,并与支护施工紧密结合,形成一个有机体系。(6)变形控制的不确定性,变形控制是支护结构设计与施工的关键,影响因素众多。2.4周边环境条件基坑北侧距市工会宿舍建筑距离12.00米。基坑西侧距紧临春熙路南段距春南商场22.0米,基坑南侧紧临城守东大街,基坑东侧紧临城守街,距4〜6层建筑物最近距离为13.0米。(1)东大街:城市干道,道路宽40.0m,路中线距建筑红线20.0m,地下室边线距建筑红线4.3m。地下分布管网情况如下:①电力线沟:自地面到地下1.2m,宽1.5m,北侧沟边线与建筑红线重合。②自来水管:距建筑红线2.5m,管顶埋深1.5m,管径小600。③天然气管:距建筑红线4.0m,管顶埋深1.25m,管径小350。④雨水管:距建筑红线11.0m,管顶埋深2.0〜3.5m,管径巾600〜900。⑤道路污水管:距建筑红线13.0m,管顶埋深3.5〜5.0m,管径巾600〜700。⑥通...

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