呂東陽,王吉高,李紹敬
(北京國電華信誠電力技術咨詢有限公司,北京 100029)
濕陷性黃土是一種非飽和的欠壓密土,具有大孔和垂直節(jié)理,在天然濕度下,其壓縮性較低,強度較高,但遇水浸濕時,土的強度顯著降低,在附加壓力或上覆土的自重壓力下,引起的濕陷變形是一種下沉量大、下沉速度快的失穩(wěn)性變形,對建筑物危害性大。因此,在濕陷性黃土地區(qū)進行建設,應根據(jù)濕陷性黃土的特點和工程要求,因地制宜,宜采取以地基處理為主的綜合措施,防止地基受水浸濕引起濕陷對建筑物產(chǎn)生危害。
我國濕陷性黃土主要分布在山西、陜西、甘肅的大部分地區(qū),河南西部和寧夏、青海、河北的部分地區(qū),此外,新疆、內(nèi)蒙古、山東、遼寧、黑龍江等局部地區(qū)亦分布有濕陷性黃土。
上述地區(qū)(東北、華北、西北)是我國的風能資源豐富、風電場主要集中的地區(qū),特別是東北三省、河北、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏和新疆等省(自治區(qū))近200km寬的地帶屬于我國北部地區(qū)風能豐富帶,風功率密度在200~300W/m2以上,有的可達500W/m2以上。
近年來,隨著我國經(jīng)濟快速增長、電力需求量越來越大,基于政府的節(jié)能減排等政策大力扶持,我國風電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,取得了階段性爆發(fā)式增長。
濕陷性黃土場地的風電建設項目也日益增多,規(guī)模越來越大,針對此類場地上的風機基礎優(yōu)化設計,對風電場的安全經(jīng)濟運行有著十分重要的現(xiàn)實意義。
根據(jù)《濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范》(以下簡稱黃土規(guī)范),在濕陷性黃土地區(qū)進行建設,應根據(jù)濕陷性黃土的特點和工程要求,因地制宜,采取以地基處理為主的綜合措施,防止地基浸水濕陷對建筑物產(chǎn)生危害。
防止?jié)裣菪渣S土地基濕陷的綜合措施,可分為地基處理、防水措施和結(jié)構(gòu)措施三種。其中地基處理措施主要用于改善土的物理力學性質(zhì),減小或消除地基的濕陷變形;防水措施主要用于防止或減少地基受水浸濕;結(jié)構(gòu)措施主要用于減小或調(diào)整建筑物的不均勻沉降,或使上部結(jié)構(gòu)適應地基的變形。
結(jié)合結(jié)構(gòu)重要性、在使用期間對不均勻沉降限制的嚴格程度及風力發(fā)電機組的功率及輪轂高度劃分,風力發(fā)電機組基礎屬于乙類。
黃土規(guī)范對乙類建筑消除地基部分濕陷性最小厚度要求:
(1)基礎寬度大或濕陷性黃土層厚度大,處理2/3地基壓縮層深度或全部濕陷性黃土層確有困難,應采用整片處理。對自重濕陷地基,處理厚度≥6m,下部未處理土層剩余濕陷量宜≤150mm。
(2)當對地基整片處理時,其處理范圍應大于建筑物底層平面的面積,超出建筑物外墻基礎外緣的寬度,每邊不應小于2m。
(3)根據(jù)濕陷性黃土層厚度不同,分別采用天然地基、換填、強夯、灰土擠密方法處理基礎持力層。
表1 幾種處理方法的適用范圍
據(jù)上述,若采用地基處理措施,則地基處理深度和剩余濕陷量都應達到《濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范》的規(guī)定。這對于濕陷性黃土土層厚度在15m以內(nèi)的場地,容易滿足規(guī)范要求;對于大于15m的場地,現(xiàn)有的處理方法因機械設備條件的限制,很難達到處理深度的要求,未處理土層的剩余濕陷量也無法控制在規(guī)范范圍之內(nèi)。這不僅增加施工的難度,也無法體現(xiàn)淺基礎技術和經(jīng)濟的合理性。
在濕陷性黃土場地,當采用地基處理措施不能滿足設計要求、對整體傾斜有嚴格限制的高聳結(jié)構(gòu)、對不均勻沉降有嚴格限制的建筑和設備基礎、主要承受水平荷載和上拔力的基礎中任何一條就宜采用樁基礎。風力發(fā)電機組基礎主要承受水平荷載、大偏心受力且對整體傾斜限制較嚴格,對于地基處理措施不能滿足設計要求的場地,應采用樁基礎,且樁端必須穿透濕陷性黃土層。
某風電場49.5MW工程位于遼寧省朝陽市建平縣北部,工程擬安裝1500kW風力發(fā)電機組33臺,裝機容量49.5MW。風機基礎極限工況承受荷載為:彎矩52066.0 kN·m,水平力753.3kN,豎向力2249.5kN,扭矩856.8kN·m,荷載修正安全系數(shù)1.35。
擬建場區(qū)屬于構(gòu)造剝蝕地形,侵蝕低山、丘陵地貌。場區(qū)內(nèi)除基巖零星出露外,大部分區(qū)域被黃土(第①層)覆蓋。地層主要有第四系黃土(Q)、粉土、粉質(zhì)粘土,燕山旋回晚期第一階段(早白堊紀)侵入巖花崗巖,局部出露有下二疊統(tǒng)大理巖。
黃土呈褐黃色~黃褐色,稍密,稍濕,含白色鈣質(zhì)菌絲、鐵錳結(jié)核,可見有機質(zhì)和孔隙,具濕陷性,局部夾可塑~硬塑粉質(zhì)粘土層,上覆0.50m耕植土。該層在場區(qū)廣泛分布,且變化較大,一般層厚3.10m~27.40m。
黃土自重濕陷系數(shù)為0.002~0.104,平均值0.034;濕陷系數(shù)為0.014~0.104,平均值0.053;濕陷起始壓力19~241kPa,平均值82 kPa。濕陷等級分別為Ⅱ中等自重濕陷、Ⅲ嚴重自重濕陷和Ⅳ很嚴重自重濕陷。勘測深度范圍內(nèi)均未發(fā)現(xiàn)地下水,可不考慮地下水對基礎的影響。
在自重濕陷性黃土場地,為減小樁側(cè)負摩阻,應盡量采用非擠土樁。本工程選用干作業(yè)鉆孔擴底灌注樁。經(jīng)經(jīng)驗粗算確定,18根φ600mm和12根φ800mm兩種樁徑方案,分別進行計算。
根據(jù)風場地質(zhì)條件見表1及基礎載荷見表2。
表1 各層地基土力學性質(zhì)
表2 基礎荷載資料
根據(jù)各機位土層分布,計算得到基樁的抗壓、抗拔和水平承載力,均滿足受力要求,見式(1)、(2)和(3)。
表3 不同樁徑力學計算對比參數(shù)
據(jù)上表,兩種樁徑均能滿足設計要求。但相同樁長情況下,φ600樁徑比φ800樁徑顯著節(jié)省了樁身混凝土工程量,同時也提高了樁基礎的可靠性。
風機基礎采用18根直徑φ600mm的干作業(yè)鉆孔擴底灌注樁,混凝土采用C30,均布于直徑13.6m的圓上。根據(jù)濕陷性黃土規(guī)范要求樁穿透濕陷性黃土且不能作為持力層的土層,樁端持力層選為粉質(zhì)粘土或強風化花崗巖。為提高單樁承載力,以減少樁的數(shù)量和減小的長度,對樁端進行擴底處理,擴底直徑為1.2m。見圖1~圖3。
黃土發(fā)生濕陷時,樁周土層的下沉量大于樁的下沉量,樁周土對樁側(cè)產(chǎn)生向下作用的負摩擦力。設計中應考慮樁頂?shù)綐渡碇行渣c范圍內(nèi)所受的負摩擦力。樁端持力層為粉質(zhì)粘土或強風化花崗巖時,中性點深度比分別取為0.5和1.0。
樁縱向鋼筋通長配置6根直徑為φ20mm(HRB335),箍筋采用螺旋式,直徑φ10mm(HPB300),間距200mm,樁頂以下5d范圍內(nèi)箍筋加密間距為100mm,另設加強箍直徑Φ18(HRB335)間距2000。
承臺直徑14.8m,承臺厚度2.2m,端部厚度1.0m,樁中心至承臺邊緣距離為0.6m,混凝土采用C35。
彎矩計算截面和沖切破壞錐體見圖2,沖切承載力計算見式(4),應大于單樁所受最大壓力和拔力。承臺徑向計算截面上的彎矩設計值計算見式(5),計算承臺下部、上部配筋時,Nmax分別為單樁所受最大壓力、拔力設計值。
基礎采用預應力錨栓連接塔筒,塔筒安裝時對錨栓施加預拉力,確?;A與塔筒為剛接。此外,應根據(jù)式(6)驗算承臺裂縫,極限荷載工況標準值作用下,裂縫寬度不應大于0.3mm;正常運行工況荷載標準值作用下,裂縫寬度不應大于0.2mm。
為降低地基土在施工和設計使用壽命期間浸水的可能性,合理組織風電場內(nèi)排水;基礎整體抬高,使高出地坪0.3m;回填土分層夯實,壓實系數(shù)不小于0.95,坡度2%;墊層下方設300mm厚2∶8灰土墊層防水;鉆孔及擴底施工過程中嚴防雨水或地表水流入樁孔內(nèi)。采用專用旋挖鉆機施工樁基,并合理組織施工進度。
采用以上設計方法,對該工程的各點位地質(zhì)情況進行逐一分析,歸納判斷。對黃土厚度超過15m的點位進行上述基礎設計,從而顯著降低了土建工程量,為工程節(jié)省投資,達到了安全、適用、經(jīng)濟的設計原則。
同時,濕陷性黃土場地風機基礎采用擴底樁基礎方案消除了黃土濕陷性的影響。工程量較小、投資較少、施工簡便、質(zhì)量易于保證、安全可靠,為風電場早日投產(chǎn)發(fā)電、收回投資爭取了寶貴的時間。
在濕陷性黃土場內(nèi)上進行風力發(fā)電機組基礎宜采用樁基礎,根據(jù)需要進行擴底,此方案設計消除了黃土濕陷性的影響,工程量較小、投資較少、施工簡便、易于保證質(zhì)量、安全可靠,對工程建設有可觀的經(jīng)濟效益。
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