王 重
吉林大學建設工程學院,吉林長春 130000
我國國民經(jīng)濟目前持續(xù)的高速發(fā)展,帶動了基礎建設的日益增多,直接導致了建筑用地資源的緊張。在城鎮(zhèn)化不斷擴張的過程中,對于各種地質(zhì)條件的妥善處理成為了當下最值得研究的課題之一。為了充分、科學、有效、合理地利用土地資源,使天然的軟弱地基得到加固補強,提高地基強度,進而保證地基的穩(wěn)定性、降低地基的壓縮性、減少地基沉降和不均勻的沉陷,有效消除地基土振動液化的趨勢并且消除濕陷性土的濕陷性、膨脹性土的膨脹性等各種不良的土質(zhì)特性,最終達到改善地基土條件,滿足建筑物對場地強度、地基變形及其穩(wěn)定性要求。為此,本文將就現(xiàn)今受到廣泛關注的幾種地基處理方式進行論述及對比。
水泥漿深層攪拌法是目前是利用水泥漿作為固化劑,通過特制的深層攪拌機械,在地基深部就地將軟土和固化劑(漿體或粉末)強制拌合,利用固化劑和軟土發(fā)生一系列物理、化學反應,使軟土硬結成具有整體性、水穩(wěn)定性并具有足夠高強度的水泥土。該水泥土的強度提升原理主要由以下兩方面組成:
1)水泥骨架作用。水泥和飽和粘土攪拌后,首先發(fā)生水泥的水化和水解反應,該反應生成水泥水化物,進而形成凝膠體氫氧化鈣,可將土顆?;蛘咄翀F凝結在一起,最終形成一種穩(wěn)定的整體結構;
2)離子的交換作用。在水泥水化的過程中,生成的鈣離子與顆粒土表面的鈉離子或者鉀離子進行了離子交換,發(fā)生硬凝反應或碳酸化作用,使土顆粒結團并固結,顆粒之間形成堅固的連接,進而有效提高土體的強度。
深層攪拌法具有以下特點:1)在地基加固的過程中沒有振動、無噪音、無污染;對土壤沒有側向擠壓,對相鄰建筑物影響極??;
2)可以根據(jù)建筑物的要求設計成如柱狀、壁狀、格狀或塊狀等加固形態(tài);3)可以有效地提高地基強度(當水泥的摻量為8%~10%時,加固體強度分別為0.24MPa 和0.65MPa,但天然的軟土地基強度僅為0.006MPa);4)深層攪拌法具有施工期較短,造價較低廉,加固效果顯著的特點。
深層攪拌法的施工是在地基處理中應用的化學手段,具有設備簡易、操作便捷、成本較低及無環(huán)境污染等優(yōu)點,但當?shù)販氐陀?10℃時,該辦法中水泥與水泥土的反應將受到抑制,需等溫度恢復到一定-10℃以上后才能逐漸恢復到標準值。
深層攪拌法適用于以下范圍:1)加固一定厚度的與你,淤泥質(zhì)土、粉土和含水量高且地基的承載力不大于120kPa 的粘性地基土,對越軟的土加固效果就越顯著,并可用于墻下條形基礎、大面積堆料廠房地基;2)該加固方法適用于擋土墻,深基坑在開挖過程中防止坑壁或邊坡失穩(wěn);3)可用于坑底加固,防止坑底起拱;4)作地下防滲墻和隔水帷幕。但此方法不適用于北方,在飽和得軟粘土、沼澤地帶的碳土及沉積粉圭等土層加固中可得到廣泛的應用,能夠?qū)⑼恋某休d力由90kPa提高至248kPa。
水泥粉煤灰碎石樁法簡稱CFG 樁,是由石屑、碎石、粉煤灰摻入適量水泥并加一定量的水拌合后,使用振動沉管或其它成樁機制作的一種具有高度粘結強度的樁,該CFG 樁和樁間土、褥墊層一起形成復合地基。CFG 樁可以達到不僅全部樁長共同發(fā)揮樁的側阻,當樁端落在較好土層時,也能發(fā)揮較高的端阻作用,從而具備較強的剛性,使復合地基的承載力得到較大程度的提高。
水泥粉煤灰碎石樁(CFG 樁)不同于碎石樁。CFG 樁位復合地基的剛性樁,該樁樁身具有一定粘結性,能充分發(fā)揮周摩阻力和樁端承受力。而碎石樁為散體材料樁,樁身沒有粘結強度,依靠周圍土體的約束力來承擔上部荷載。另外,CFG樁的樁土應力一般可達10kPa~40kPa,而碎石樁該項數(shù)值僅有1.5kPa~4.0kPa,增加樁長對提高復合地基承載力的意義并不大,只有提高置換率,而提高置換率必然給施工造成很大的技術障礙。
在CFG 樁中,骨干材料為碎石,屬于粗骨料;當樁體強度不大于5MPa 時,摻入石屑可使樁體達到更好的級配,對確保樁體強度可產(chǎn)生重要作用。試驗表明:水泥和碎石摻量相同的條件下,摻入石屑的CFG 樁的強度高于不摻入石屑的樁達到50%左右。但應嚴格把控粉煤灰的摻入量:粉煤灰具備改善混合料可泵性和可泵性的特質(zhì),可有效增加混合料的后期強度。隨著粉煤灰摻入量的增多,水灰比就越來越大,進而導致混合料的抗壓強度相應減小。所以,應根據(jù)樁體強度要求適當選擇粉煤灰的添加量,在改善混合料的和易性的同時,又需滿足樁體強度要求,提高樁體后期強度。
水泥粉煤灰碎石樁(即CFG 樁)由于自身的性狀特點及加固原理,主要適用加固的土類為飽和或非飽和粘性土、加固填土、粉土、松散的砂土和已自重固結的素填土等地基,但對塑性較高的飽和軟粘土的加固應謹慎處理。該加固方法具有承載力提高幅度大、地基變形小等優(yōu)點,可適用于條形基礎、獨立基礎、箱型基礎等多種基礎形式。
粉噴樁深層攪拌加固法簡稱粉噴攪拌法,是通過空氣的壓縮,把生石灰、水泥等材料,通過深層攪拌機的噴灰口噴出,在地基深處已被螺旋翼強制攪拌、切割的具備一定濕度的天然地基土上,使固化材料與土層發(fā)生一系列化學、物理反應,最終形成具有水穩(wěn)性、高整體性及具備較高強度的地基。
在粉噴樁施工的過程中,因側方向噴粉壓力的作用,導致樁周土體不具備足夠的抗拉強度,因此噴粉壓力可能會對樁周的土體產(chǎn)生劈裂作用。而排水粉噴樁則在樁周圍設置了塑料排水板,可促成粉噴樁施工的過程中產(chǎn)生的噴粉氣流更為順暢地在土體中流動。所以在施工過程中,排水粉噴樁對樁周土體具有更為明顯的劈裂作用。劈裂可以大大增加樁周土體的滲透系數(shù),最終使地基土在縮短載荷作用時間下,同樣能夠達到所需的固結度。在氣壓的劈裂作用過程中,裂縫會在樁周土體中產(chǎn)生,產(chǎn)生的裂縫會延伸至塑料排水板,可迅速排放粉噴樁施工過程中產(chǎn)生的氣體壓力。通過以上施工過程,水泥粉從噴嘴中噴出的流動性得到大大提升,進而在攪拌過程中使粉噴樁的水泥土變得更加均勻,最終達到提高樁身質(zhì)量的目的。
排水粉噴樁的加固效果雖然顯著,但該加固辦法有一定的適用范圍。一般來說,當遇到粘性土和粉土的地基承載力大于120 kPa 時,該辦法不適用。如遇到有機質(zhì)含量較高的軟土地基時,將同樣會影響到土體與水泥的水化反應,進而降低水泥土的強度。所以排水粉噴樁的主要適用范圍主要為一下幾種地基土類型:較高含水量且地基承載力小于120kPa 的黏土、泥質(zhì)土、粉土及粉質(zhì)黏土等軟土,且應具備大于35%的含水量。
1)土工合成材料地基。該處理方法是應用高分子土工合成材料來進行地基的處理:將上述合成材料埋入軟弱地基土中,令其形成高彈性復合體材料,該方法可提高承載力3 倍~4倍,達到減少沉降和增強地基穩(wěn)定性的最終目的;
2)空心樁處理法。該處理方法是將人工挖孔樁設計成空心樁,在滿足強度要求的同時,可以達到減少廢土外運、節(jié)省混凝土、工藝安全、施工便捷、結構合理的效果;
3)水泥支柱噴射法。該方法是往井中投入旋轉(zhuǎn)鉆桿,該鉆桿頭部裝載有噴射器及研磨器,開始施工后水柱由鉆桿中噴出,軟化、切割土層,并用研磨器將土磨碎。該鉆桿通過摩擦及鉆入到達目的深度之后,停止垂直噴射器,同時啟動兩個水平噴射器,進而在400 個大氣壓力下,注入水泥漿。在撤出鉆桿后,地下將形成直徑達80cm 的水泥柱,最終達到加固地基的目的。
我國目前在地基處理技術方面已取得了突破性的成就,但尚有許多方向值得進一步研究創(chuàng)新。在不久的將來,我國地基處理必將在計算方法、設計理論、設備創(chuàng)新及施工工藝等一系列理論與技術的研究上有新的突破,向更高的目標邁進。
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