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软土地基历史建筑地下空间开发的设计与实践

王卫东, 胡耘, 沈健, 徐中华

王卫东, 胡耘, 沈健, 徐中华. 软土地基历史建筑地下空间开发的设计与实践[J]. 岩土工程学报, 2023, 45(12): 2445-2453. DOI: 10.11779/CJGE20221081
引用本文: 王卫东, 胡耘, 沈健, 徐中华. 软土地基历史建筑地下空间开发的设计与实践[J]. 岩土工程学报, 2023, 45(12): 2445-2453. DOI: 10.11779/CJGE20221081
WANG Weidong, HU Yun, SHENG Jian, XU Zhonghua. Design and practice of underground space development of existing historical buildings in soft soils[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2023, 45(12): 2445-2453. DOI: 10.11779/CJGE20221081
Citation: WANG Weidong, HU Yun, SHENG Jian, XU Zhonghua. Design and practice of underground space development of existing historical buildings in soft soils[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2023, 45(12): 2445-2453. DOI: 10.11779/CJGE20221081

软土地基历史建筑地下空间开发的设计与实践  English Version

基金项目: 

上海市科学技术委员会科研项目 22dz1203700

上海市住房和城乡建设管理委员会科研项目 沪建科2021-002-039

上海市优秀技术带头人计划资助项目 20XD1430300

详细信息
    作者简介:

    王卫东(1969—),男,博士,教授级高级工程师,主要从事岩土工程设计与研究工作。Email: weidong_wang@arcplus.com

    通讯作者:

    胡耘, E-mail: yun_hu@arcplus.com.cn

  • 中图分类号: TU43

Design and practice of underground space development of existing historical buildings in soft soils

  • 摘要: 上海历史风貌区某街坊保护性综合改造项目,为满足更新扩容需求,于历史建筑(B楼)下方并紧贴文保建筑(A楼)新增3层地下空间,面临既有建筑保护、空间受限条件下施工作业等众多技术难题。综合地下空间开发需求、文保和历史建筑保护要求、软土地质条件、狭小作业空间、安全、造价和工期等各方面的因素,采用历史建筑利用首道支撑作为平移平台并与基坑开挖同步的往复平移技术,实现了大体量砌体建筑地下空间整体开发及对历史建筑的保护;采用以低净空锚杆静压桩与文保建筑条形基础组成沉降控制复合加固基础为主的文保建筑变形控制技术,实现了新增地下空间施工期间紧邻文保建筑的保护。结合该项目的成功实施,介绍历史建筑下方、紧贴文保建筑新增地下空间所遇到的问题、解决思路、采用的关键技术及实施效果。
    Abstract: A three-storey basement has been newly constructed underneath a century-old historical building in Shanghai, which is close to a cultural protection building at three sides. In view of various difficult factors encountered such as the protection requirements, the soft soil foundation, the working space and other factors, a complete development strategy for underground space is adopted. By reciprocatively translating the historical buildings together with excavating downwards, the overall development of the underground space of large masonry buildings and the protection of historical buildings are realized. The strip foundations of the building are reinforced using low-clearance anchor static pressure piles and polyester grouting to reduce building settlement during construction. Based on the successful implementation of the project, new challenges, key techniques and their effects with regard to underground space development underneath existing cultural protection and historical buildings in soft soils are presented.
  • 土体的剪切模量G和阻尼比D是土体动力学特性的重要参数,对分析自然和人为引起的各类振动荷载下的土体响应具有重要意义。G,D与土体的剪应变γ有关[1],而土体在小应变条件下(γ= 10-6~5×10-5)基本处于线弹性阶段,其对应的剪切模量和阻尼比分别为最大模量Gmax和最小阻尼比Dmin。其中,Gmax可以由Gmax =ρVs2得到,式中,Vs为土体的剪切波速,ρ为土体密度。

    已有研究表明,土体Gmax主要受到围压、孔隙比、级配特征、土体颗粒形状、应力历史等因素的影响[2-5]。在诸多因素中,围压和孔隙比是影响小应变剪切模量的两个重要参数[3, 6],通常采用如下表达式:

    Gmax=Af(e)(σpa)n
    (1)

    式中A为拟合参数,反映土体特性以及其他因素的影响;f(e)为孔隙比函数,反映孔隙比e的影响;σ为有效应力;pa为参考应力,取大气压强;n为幂指数。已有研究表明Gmax随着不均匀系数Cu增大而减小[3, 7-8]

    已有研究对土体颗粒粒径如何影响GmaxVs未有定论。Sharifipour等[9]利用弯曲元测试了3种不同粒径(1~3 mm)玻璃珠试样的剪切波速Vs,发现在相近的孔隙比条件下Vs随粒径增加而增大。Hardin等[10]利用共振柱对砾石土进行测试后发现Gmax随粒径增大而增大。Menq[8]发现砾石土的Gmax随粒径增大而增大,而砂土的Gmax受粒径影响不大。Wichtmann等[3]测试了一系列不同级配和粒径的砂土和砾石土的Gmax,发现平均粒径在0.1~6 mm范围内变化时Gmax受粒径影响不大。Dutta等[11]、Yang等[12]观察到级配均匀的砂土的Vs与粒径大小无关。Patel等[13]通过弯曲元测试发现玻璃珠试样的Vs随粒径增大而减小,且粉煤灰和炉底灰也表现出此类趋势。

    此外,已有研究关于颗粒形状对Gmax的影响也存在争议。Hardin等[2, 14]对渥太华砂和碎石英(Crushed quartz)的VsGmax进行了测量并指出拟合参数A和孔隙比函数f(e)与砂土类型相关,应力指数n则不受砂土类型影响。Cho等[15]对文献数据进行整理分析后发现,颗粒形状会对Vsσ关系的拟合参数(特别是幂指数)有影响。Payan等[16]认为颗粒形状对孔隙比函数的影响可以忽略不计,但是颗粒规则程度提高会导致参数A提高及参数n下降。Altuhafi等[17]则认为将颗粒形状以外的其他因素影响归一化后,颗粒越圆润的砂土剪切模量越低。Yang等[4]将颗粒形状不同的砂土筛分至统一级配曲线后测试,证实了Altuhafi等[17]的观点,并发现A随着颗粒形状的综合规则度(overall regularity,OR)提高而下降,n则上升。类似现象也被其他一些学者观察到[18-20]

    针对不同土体,袁晓铭等[21]给出了考虑埋深和应变水平的剪切模量与阻尼比设计表格。其中,相同应变水平(包括γ= 5×10-6)下砂土的阻尼比推荐值随密实度和埋深增大而减小。然而,也有数据显示Dmin与孔隙比的关系与前述趋势不同[6, 8]。Menq[8]认为孔隙比对Dmin的影响较小且不明确,建议采用以下公式表征Dmin

    Dmin=D1(σpa)κ
    (2)

    式中,D1为拟合参数,为有效应力等于一个大气压时的阻尼比,κ为幂指数。目前,对粒径如何影响Dmin的研究存在不一致。Menq[8]的试验数据表明D1随平均粒径d50增加而减小,但Shin[22]发现级配不良的砾石土与砂土的Dmin无明显区别。Payan等[23]在测量了若干种具有不同级配和平均粒径砂土的Dmin,发现D1κ均与颗粒形状具有较好的关联性。此外,关于颗粒形状对Dmin影响的研究鲜有报道。

    综上所述,颗粒形状和粒径对颗粒材料GmaxDmin的影响仍需进一步研究。考虑到天然材料的颗粒形状和粒径难以精确量化和控制,本文采用特定形状和粒径的聚碳酸酯材料,巧妙地分离了颗粒形状与粒径对试样动力特性的影响;进一步地,利用能量注入式虚拟质量共振柱精确测量试样的GmaxDmin,揭示颗粒形状与粒径对二者的影响规律。

    本研究采用聚碳酸酯压模得到特定形状与粒径的颗粒(图 1),包括直径2 mm的圆球(S2),直径3 mm的圆球(S3),短轴2 mm、长轴3 mm的椭球(El),以及由球心距离1 mm的两个直径2 mm球体重叠形成的双球颗粒(Cl)。颗粒的比重利用排水法测得为1.19。本研究除了测试4种颗粒组成的试样的小应变动力特性外,还将S3与El颗粒以质量比2︰1或1︰2混合(分别记为S3︰El=2︰1和S3︰El=1︰2),以研究不同形状颗粒混合对试样小应变动力特性的影响。根据相关资料,聚碳酸酯材料的杨氏模量和泊松比分别为2.30 GPa和0.39。

    图  1  本研究所采用的聚碳酸酯颗粒
    Figure  1.  Poly carbonate particles used in this study

    已有研究提出了多种参数来定量描述颗粒形状[15, 17]。本研究采用的形状参数与Liu等[4]一致,包括球度(sphericity,S)、长细比(aspect ratio,AR)、圆度(roundness,R)、凸度(convexity,C),其计算公式如下:

    S=2π Re/2π RePP
    (3)
    AR=DFmin/DFminDFmaxDFmax
    (4)
    R=(ri/N)/rmax
    (5)
    C=A/AAhullAhull
    (6)

    式中Re为与颗粒投影面积相等的圆形半径,P为投影周长(图 2(a));DFminDFmax分别为颗粒投影的一对平行切线的最小和最大间距(图 2(b));ri为突出角点的曲率半径,N为突出角点数目,rmax为投影的最大内接圆半径(图 2(c));A为投影面积,Ahull为投影凹陷被填充后的面积(图 2(d))。各颗粒的形状参数见表 1。上述4个形状参数仅反映颗粒某一方面的形状特征,为了综合表征颗粒的形状特征,Liu等[4]提出的综合规则度(OR)表征颗粒形状,如下式所示:

    OR=(S+AR+R+C)/4
    (7)
    图  2  形状参数的定义与计算方法示意图
    Figure  2.  Schematics of calculation of shape parameters
    表  1  颗粒形状参数表
    Table  1.  Shape quantities of particles
    颗粒种类 球度S 长细比AR 圆度R 凸度C 综合规则度OR
    S2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    S3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
    El 0.97 0.67 0.67 1.00 0.83
    Cl 0.95 0.67 1.00 0.98 0.90
    S3︰El =2︰1 0.99 0.89 0.89 1.00 0.94
    S3︰El =1︰2 0.98 0.78 0.78 1.00 0.88
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    对于混合颗粒(S3︰El=2︰1和S3︰El=1︰2),其形状可用两种组分的形状参数按混合比例求加权平均得到。

    本文采用能量注入式虚拟质量(energy injecting virtual mass,EIVM)共振柱系统[24-25]图 3)对材料的小应变动力特性进行测量。该共振柱系统可以简化为图 4中的试样与顶部质量块,其共振频率同时受到试样刚度以及质量块的极质量惯性矩的影响。当系统在外部扭矩作用下受迫振动时,该扭矩可根据达朗贝尔原理等效为附加质量惯性矩,相当于对系统增加一个虚拟质量块,从而改变了系统的共振频率。因此,可以通过施加不同频率的扭矩使系统在不同频率下产生共振,并依据原系统参数、系统共振频率以及试样尺寸得到试样的剪切模量。同时,如果外部扭矩为系统注入的能量等于系统耗散的能量,系统维持稳定振动,可通过施加的能量求得阻尼值。

    图  3  能量注入式虚拟质量共振柱设备
    Figure  3.  EIVM resonant column testing system
    图  4  能量注入式虚拟质量共振柱系统示意图
    Figure  4.  Schematics of EIVM resonant column system

    相比于其他常见的共振柱测试系统,本文采用的EIVM共振柱系统主要有两方面优势[25-26]:①其他共振柱系统需要通过较多的前期扫频振动确认共振频率,可能改变试样的GmaxDmin,而EIVM系统仅需10~20个振动周期即可获得稳定波形,并得到试样的GmaxDmin;②其他共振柱系统的阻尼比测量基于振动衰减过程或者半功率带宽法,难以准确定义其对应的剪应变幅值,而EIVM系统通过对土样施加扭矩以维持等幅值振动,所测阻尼比对应的剪应变明确。

    试验采用直径38 mm、高度81 mm的圆柱试样。将洗净风干后的颗粒通过漏斗分3层倒入模具内,并通过控制颗粒的下落高度获得不同密实度的试样;对于较密实的试样,还可用橡胶棒敲击模具侧壁进一步提高试样密实度。制样完毕后,对试样施加25 kPa负压,拆除模具,测量试样的实际高度与直径。随后,安装压力室,对试样依次施加50,100,200,400 kPa围压,并保持试样孔隙与大气连通;在每级围压加载结束后测量试样的小应变动力特性。测试条件如表 2所示。

    表  2  试验方案表
    Table  2.  Test schemes
    颗粒种类 试样孔隙比 有效应力/kPa
    S2 0.580/0.605/0.635/0.665 50/100/200/400
    S3 0.580/0.607/0.638/0.667 50/100/200/400
    El 0.500/0.550/0.575/0.604 50/100/200/400
    Cl 0.500/0.551/0.571/0.603 50/100/200/400
    S3︰El =2︰1 0.605 50/100/200/400
    S3︰El =1︰2 0.605 50/100/200/400
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    4种单一颗粒的Gmax均随着孔隙比的减小、围压的增加而增加(图 56),并可利用式(1)进行表征,其中孔隙比函数f(e)可采用如下形式[2, 27]

    f(e)=(ae)21+e
    (8)
    图  5  孔隙比对材料Gmax的影响
    Figure  5.  Effects of void ratio on Gmax of test materials
    图  6  有效应力对材料Gmax的影响
    Figure  6.  Effects of effective stress on Gmax of test materials

    式中,a为拟合参数。Hardin等[2, 27]认为参数a的取值与颗粒形状有关:颗粒形状圆润的天然渥太华砂取a = 2.17,而形状尖锐的粉碎渥太华砂取a = 2.97。对于本文研究所测数据,若假定参数a随颗粒特性改变,S2与S3的拟合结果分别为a = 2.40与a = 2.35,El与Cl则为a = 3.17和a = 3.48。实际上,已有研究指出具有不同特性的颗粒材料可采用固定的a[4]。根据本文试验结果,取a = 2.97能得到很好的拟合效果(图 5虚线)。表 3总结了a = 2.97以及a随不同颗粒变化时的参数A拟合值,参数Aa的取值存在相关性。该现象亦被其他学者观察到[3]

    表  3  Gmax拟合参数表
    Table  3.  Fitting parameters of Gmax
    类别 颗粒种类 A/MPa a n R2
    a固定 S2 7.16 2.97 0.410 0.998
    S3 7.13 2.97 0.411 0.998
    El 8.72 2.97 0.378 0.998
    Cl 8.35 2.97 0.392 0.998
    S3︰El=2︰1 7.51 2.97 0.396 0.997
    S3︰El=1︰2 8.13 2.97 0.380 0.997
    a可变 S2 12.54 2.40 0.409 0.999
    S3 13.20 2.35 0.411 0.999
    El 7.44 3.17 0.378 0.998
    Cl 5.70 3.48 0.393 0.999
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    有效应力的影响如图 6所示,拟合所得应力幂指数n总结于表 3。其中,S2和S3的n取值接近,表明粒径对n值几乎无影响;而S2和S3的n值大于El和Cl两种颗粒,该结果表明应考虑颗粒形状的影响。

    孔隙比对小应变阻尼比Dmin的影响如图 7所示。在相同有效应力条件下,各试样的Dmin随孔隙比增加在一定范围内波动。类似地,Menq[8]和Senetakis等[6]未观察到Dmin与孔隙比存在明显的定量关系,故认为孔隙比对Dmin的影响可以忽略不计。图 7中虚线代表各有效应力下Dmin的平均值,且平均值随有效应力增加而下降。进一步地,图 8展示4种材料的Dmin随有效应力的变化趋势,并用式2拟合得到图中趋势线,拟合参数见表 4

    图  7  孔隙比对材料Dmin的影响
    Figure  7.  Effects of void ratio on Dmin of test materials
    图  8  有效应力对材料Dmin的影响
    Figure  8.  Effects of effective stress on Dmin of test materials
    表  4  Dmin拟合参数表
    Table  4.  Fitting parameters of Dmin
    颗粒种类 D1 κ R2
    S2 0.0076 0.169 0.677
    S3 0.0077 0.178 0.718
    El 0.0071 0.192 0.674
    Cl 0.0072 0.159 0.573
    S3︰El=2︰1 0.0071 0.151 0.962
    S3︰El=1︰2 0.0068 0.176 0.997
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    不同颗粒形状和粒径的试样具有不同的孔隙比范围,可采用Gmax/f(e)消除孔隙比对Gmax的影响。如图 9所示,Gmax/f(e)随有效应力增加而增加,且不同颗粒在相同有效应力下具有不同的Gmax/f(e)。值得注意的是,S2与S3的数据点几乎重合(图 9(a)),表明颗粒直径从2 mm增大到3 mm对球状颗粒的Gmax几乎无影响,与一些学者[3, 11-12]的试验结果相吻合。在相同有效应力条件下,Cl试样的Gmax/f(e)略小于El而大于球形颗粒S2与S3(图 9(a))。考虑到El与Cl的DFmin(2 mm)与DFmax(3 mm)界于S2和S3的粒径之间,而颗粒粒径不会影响Gmax/f(e),上述试样的Gmax/f(e)差异可以认为是颗粒形状差异所致。图 9(b)将混合颗粒的测试结果与两种单一组分的结果进行对比,可以看出混合颗粒的Gmax/f(e)处于S3与El之间,并且曲线随El含量增加而向上移动。

    图  9  颗粒特性对材料Gmax的影响
    Figure  9.  Effects of particle characteristics on Gmax of materials

    参数A随着综合规则度OR的增大而减小(图 10(a)),表明当试样的孔隙比和有效应力相同时,颗粒形状越规则,试样的Gmax越小;参数n随着OR的增大而增大,表明颗粒形状越规则的试样Gmax对有效应力的敏感性越高(图 10(b))。

    图  10  颗粒形状对材料Gmax的影响
    Figure  10.  Effects of particle shape on Gmax of test materials

    图 910所示结果相似,Liu等[4]将4种石英砂筛至相同级配后(Cu = 1.2,D50 = 0.256 mm)测量试样的Gmax,发现在相同的孔隙比和有效应力下,颗粒形状越规则,试样的Gmax越小;并从微观力学角度解释该现象,认为颗粒形状越规则,则其试样在相同孔隙比和有效应力下的配位数越小,导致试样Gmax越小。此外,Liu等[4]用式(1)拟合Gmax与孔隙比、有效应力的关系;参数A随OR的增大而减小,而参数n随着OR的增大而增大,与本文结论一致。与本文结论不一致的部分文献将在后文中讨论。

    取孔隙比接近(e = 0.603~0.607)的各组试样Dmin进行对比(图 11)。如图 11(a),S2与S3试样的数据点和趋势线基本重合,表明粒径对试样Dmin的影响可以忽略;而El的数据处于4种单一颗粒的最下方、Cl则处于球形颗粒与El颗粒之间,表明颗粒形状的规则程度降低,会使试样的Dmin降低。图 11(b)显示混合颗粒试样的Dmin界于两种单一组分之间,亦表明颗粒形状的规则程度降低会导致试样Dmin降低。利用式(2)对图 11所示的数据进行拟合,并将拟合参数与OR关联,可发现参数D1随着OR的增大呈现增大趋势(图 12(a)),而参数κ随OR增大呈现减小趋势(图 12(b))。目前,文献中对于颗粒粒径和形状如何影响试样的Dmin尚有争论,将在后文进行讨论。

    图  11  颗粒特性对材料Dmin的影响
    Figure  11.  Effects of particle characteristics on Dmin of materials
    图  12  颗粒形状对材料Dmin的影响
    Figure  12.  Effects of particle shape on Dmin of test materials

    本研究采用能量注入式虚拟质量(EIVM)共振柱研究了不同颗粒特性对试样小应变动力特性的影响。试验结果表明颗粒形状越规则试样Gmax越小,Dmin越大,与Liu等[4]采用均匀级配(不均匀系数Cu = 1.2)的砂土试验结果一致。当考虑不同级配影响时,Altuhafi等[17]对文献报道的各类砂土的Gmax进行了考虑级配和粒径的归一化处理,并与颗粒形状参数(球度、长细比、凸度)关联性进行分析,发现归一化后的剪切模量随颗粒形状参数的增加而减小,与本文结果一致;而Payan等[16]对其所测的几种砂土的Gmax进行考虑级配的归一化处理后,其得到的趋势则相反。不一致的原因主要有以下3方面。①Altuhafi等[17]和Payan等[16]所采用的形状参数不同,可能对分析结果造成一定影响;②Altuhafi等[17]和Payan等[16]则分别假定数据库中Gmax正比于Cu-1Cu-1.4,而GmaxCu的量化关联因数据库不同而发生变化、并无定论(例如Liu等[28]认为Gmax正比于Cu-0.42),因此Altuhafi等[17]和Payan等[16]基于某个假定的关联可能会影响分析结果;③已有研究一般认为级配和颗粒形状对Gmax的影响相互间不耦合,但是并没有充分依据。因此,有必要综合考虑颗粒形状和级配对颗粒材料Gmax的影响开展进一步研究。

    Menq[8]的试验数据表明D1随平均粒径d50增加而减小,然而本研究数据表明颗粒粒径对材料的Dmin几乎没有影响。事实上,前者并未精确量化测试材料的颗粒形状,因而无法合理评价d50的影响。此外,Payan等[23]Dmin试验数据拟合所得的参数D1关于d50Cu进行归一化处理后,发现归一化的参数D1随颗粒形状规则度增加而减小,与图 12的结果相反。值得注意的是,在拟合D1与形状的关系时,Payan等[23]采用了Menq[8]所提出的与d50Cu的经验关系以排除这两个因素的影响,却并未验证Menq[8]的经验关系是否适用于该组试验数据,且目前对于d50Cu如何影响Dmin尚无定论:Menq[8]的试验数据表明D1随不均匀系数Cu减小而减小,但是Senetakis等[6]则未观察到CuDmin的一致影响;Menq[8]的试验数据表明D1随平均粒径d50增加而减小,而本研究数据表明颗粒粒径对材料的Dmin几乎没有影响。因此,还需进一步综合考虑颗粒级配、粒径和形状,开展相关研究。

    本文采用能量注入式虚拟质量(EIVM)共振柱在不同有效应力、不同孔隙比条件下测试了具有特定形状和粒径的聚碳酸酯颗粒制成试样的小应变剪切模量Gmax和阻尼比Dmin,并对现有文献中的争议进行了讨论并对后续工作提出了建议。

    (1)试验结果表明不同形状的聚碳酸酯颗粒所成试样的Gmax随孔隙比减小和有效应力增加而增加;试样的Dmin与孔隙比的关系不明显,却随着有效应力增加而减小。

    (2)对于所测试的球形颗粒试样,颗粒粒径对GmaxDmin几乎没有影响,颗粒形状则影响试样的GmaxDmin。当孔隙比和有效应力相同时,椭球颗粒试样的Gmax最大,双球颗粒试样次之,球形颗粒试样的Gmax最小;Dmin则呈现相反的趋势。对于椭球颗粒和球形颗粒的混合材料,试样GmaxDmin界于二者之间。

    (3)颗粒形状的综合规则度(OR)可用于表征颗粒形状对颗粒材料GmaxDmin的影响。

  • 图  1   新建中庭地下空间与保护建筑关系

    Figure  1.   Relationship between underground space and protection buildings

    图  2   保护建筑形态示意图

    Figure  2.   Schematic diagram of protection buildings

    图  3   典型地层分布及物理力学参数

    Figure  3.   Distribution and mechanical parameters of typical strata

    图  4   分区及支撑平面布置图

    Figure  4.   Layout of pit support

    图  5   地下空间开发实施路线(东西向P2—P2剖面)

    Figure  5.   Implementation route of underground space

    图  6   典型围护剖面

    Figure  6.   Typical support section of foundation pit

    图  7   B楼往复平移实景

    Figure  7.   Scene of reciprocating translation of building B

    图  8   B楼上托梁基坑开挖期间竖向变形时程曲线

    Figure  8.   Vertical deformations caused by excavation

    图  9   回迁期间B楼4楼自动化静力水准竖向变形时程曲线

    Figure  9.   Automatic vertical deformations during relocation

    图  10   A楼基础加固示意图

    Figure  10.   Layout of foundation reinforcement

    图  11   实测压桩曲线

    Figure  11.   Curves of measured forces of piles

    图  12   A楼(北侧)沉降随基坑开挖发展时程曲线

    Figure  12.   Settlement development of building A by excavation

    图  13   开挖引起的A楼沉降增量和地墙测斜最大值分布

    Figure  13.   Settlement increments caused by excavation and distribution of maximum value of diaphragm wall

    图  14   主体区域开挖至基底航拍

    Figure  14.   Excavation of main area to foundation base

    图  15   地下连续墙在各工况下的侧向变形

    Figure  15.   Lateral deformations of diaphragm wall under various working conditions

    图  16   A楼附加沉降和倾斜分布

    Figure  16.   Settlement increments of building A

    表  1   实施工况表

    Table  1   Working conditions

    编号 时间 工况
    S0-1 2019.12—2020.09 A楼基础加固(穿插清障)
    S0-2 2020.09—2021.01 围护体施工
    S0-3 2020.10—2020.10 隔离注浆施工
    S0-4 2020.11—2020.12 平移平台施工
    S0-5 2020.12—2020.12. B楼移出
    S0-6 2020.11—2021.05 坑内加固施工、工程桩施工
    S1 2021.06—2021.07 首道支撑封闭、试降水
    S2 2021.07—2021.08 第二层土方开挖至-6.100
    S3 2021.08—2021.09 第三层土方开挖至-10.600
    S4 2021.09—2021.10 第四层土方开挖至-14.800
    S5 2021.10—2021.10 第五层土方开挖至基底
    S6 2021.10—2021.11 基础底板施工
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  • [1] 王卫东, 丁文其, 杨秀仁, 等. 基坑工程与地下工程: 高效节能、环境低影响及可持续发展新技术[J]. 土木工程学报, 2020, 53(7): 78-98. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TMGC202007009.htm

    WANG Weidong, DING Wenqi, YANG Xiuren, et al. Deep excavation engineering and underground engineering—new techniques of high-efficiency and energy-saving, low environmental impact, and sustainable development[J]. China Civil Engineering Journal, 2020, 53(7): 78-98. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TMGC202007009.htm

    [2] 文颖文, 胡明亮, 韩顺有, 等. 既有建筑地下室增设中锚杆静压桩技术应用研究[J]. 岩土工程学报, 2013, 35(增刊2): 224-229. http://www.cgejournal.com/cn/article/id/15385

    WEN Yingwen, HU Mingliang, HAN Shunyou, et al. Application of static bolt-pile technique to construction of basement of existing buildings[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2013, 35(S2): 224-229. (in Chinese) http://www.cgejournal.com/cn/article/id/15385

    [3] 吴江斌, 苏银君, 王向军, 等. 既有建筑下地下空间开发中竖向托换设计及其对上部结构的影响分析[J]. 建筑结构学报, 2018, 39(增刊1): 314-320. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZJB2018S1041.htm

    WU Jiangbin, SU Yinjun, WANG Xiangjun, et al. Vertical underpinning design of underground space development under existing buildings and its influence on superstructure[J]. Journal of Building Structures, 2018, 39(S1): 314-320. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZJB2018S1041.htm

    [4] 杨风庆. 复杂工况下的保留建筑平移、旋转与顶升施工技术[J]. 建筑施工, 2018, 40(9): 1576-1578, 1584. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZSG201809030.htm

    YANG Fengqing. Construction technology for translation, rotation and jacking of preserved buildings under complex working conditions[J]. Building Construction, 2018, 40(9): 1576-1578, 1584. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZSG201809030.htm

    [5] 章柏林. 上海音乐厅和上海玉佛禅寺大雄宝殿平移顶升工程的技术比较[J]. 建筑施工, 2018, 40(6): 936-938. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZSG201806038.htm

    ZHANG Bailin. Technical comparison of translation and jacking-up engineering between Shanghai concert hall and Shanghai jade Buddha temple grand hall[J]. Building Construction, 2018, 40(6): 936-938. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZSG201806038.htm

    [6] 王林枫, 冉群, 刘波, 等. 锚杆静压桩加固既有建筑物地基及纠偏设计与施工[J]. 施工技术, 2005, 34(8): 20-23. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SGJS200508008.htm

    WANG Linfeng, RAN Qun, LIU Bo, et al. Using anchor rod static pressure piles to strengthen original building foundation and deviation correction design and construction[J]. Construction Technology, 2005, 34(8): 20-23. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SGJS200508008.htm

  • 期刊类型引用(4)

    1. 王云龙,邢兰昌,魏伟,韩维峰,朱作飞,苏丕波. 基于多场耦合数值模型的含水合物多孔介质声学特性:骨架颗粒排列和形状的影响. 新能源进展. 2025(01): 7-16 . 百度学术
    2. 叶阳升,蔡德钩,安再展,魏少伟,闫宏业,姚建平. 基于机-土耦合模型的铁路路基连续压实质量控制方法. 铁道学报. 2024(03): 1-10 . 百度学术
    3. 张涛,吴健,魏骁,杨仲轩. 颗粒表面粗糙度对材料小应变动力特性的影响. 岩土工程学报. 2024(08): 1783-1790 . 本站查看
    4. 袁丽,崔振东,张忠良. Stoke固定-自由型共振柱实验系统测试原理及标定方法. 实验技术与管理. 2023(06): 68-73+89 . 百度学术

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出版历程
  • 收稿日期:  2022-08-31
  • 网络出版日期:  2023-04-17
  • 刊出日期:  2023-11-30

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