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        真空預(yù)壓及聯(lián)合堆載預(yù)壓技術(shù)

        2014-04-29 00:00:00孫瑋
        基層建設(shè) 2014年23期

        摘要:通過對天津某真空預(yù)壓加固現(xiàn)場的全部過程的監(jiān)測與分析,通過利用對淺表層土體強度較好的區(qū)域采用一次處理工藝,淺表層土體強度較差的區(qū)域進行淺層抽水固結(jié)處理,在進行“深層真空預(yù)壓”,并填筑粉砂進行聯(lián)合堆載預(yù)壓的技術(shù)的方式,對軟土地基工程進行加固。結(jié)果表明:真空預(yù)壓加固及聯(lián)合堆載預(yù)壓技術(shù)明顯提高了地基土的強度,達到了預(yù)期的目的。

        關(guān)鍵詞:真空預(yù)壓;軟土地基;聯(lián)合堆載預(yù)壓

        引言

        真空預(yù)壓法加固地基具有眾多優(yōu)勢,包括工期普遍較短、造價相對低廉、施工方法簡單、安全性較好、且對環(huán)境污染小。此外穩(wěn)定和變形兩因素一直都是地基處理加固的重要控制指標[1-3],本文著重分析工程現(xiàn)場的執(zhí)行以及監(jiān)測數(shù)據(jù),并對真空預(yù)壓效果進行合理評價,文中所選工程項目的地表特征以及土層的分布條件在天津地區(qū)都具有較強的代表性。

        1 真空預(yù)壓法簡介

        真空預(yù)壓的方法在軟土地基加固方面應(yīng)用較為廣泛,其方法包括兩大部分:分別為加壓系統(tǒng)和排水排氣系統(tǒng)。其流程大致是:首先在需要加固的地基上布置砂井(或塑料排水板),其次在地基表面鋪設(shè)一定厚度的砂墊層,與此同時,砂墊層中應(yīng)有排水通道。而后砂墊層上要覆蓋住不透氣的薄膜,通過加壓系統(tǒng)的方式進一步將真空膜下土體中的空氣和水分抽出,使地基土發(fā)生固結(jié)。目前,國內(nèi)許多學者在真空預(yù)壓方面都有較為深入的研究,如葉春華[4]黃毓民[5]等。本文以天津臨港經(jīng)濟區(qū)工程實例為背景,論述了真空預(yù)壓法的相關(guān)施工方法、以及處理措施等,來檢測加固效果是否達到相關(guān)的設(shè)計要求。

        2 具體工程分析

        (一)工程概況

        該工程位于天津臨港經(jīng)濟區(qū)T9區(qū)南側(cè)和西側(cè),工程內(nèi)容包括臨港工業(yè)區(qū)T9區(qū)西側(cè)南側(cè)沿岸區(qū)域真空預(yù)壓工程位于黃河道以南,二期東圍堤以西,總處理面積約24萬m2,施工場地標高平均約+5.5m(新港理論高程)。采用一次處理設(shè)計方案和二次處理聯(lián)合堆載設(shè)計方案,其中,淺表層土體強度較好的區(qū)域采用一次處理工藝,淺表層土體強度較差的區(qū)域先進行“淺層抽水固結(jié)處理”,然后進行“深層真空預(yù)壓”,在真空預(yù)壓進行一段時間后,填筑粉砂進行聯(lián)合堆載預(yù)壓。

        (二)地質(zhì)條件

        該工程地處海灘,為近期完成吹填的吹填造陸區(qū)域,地形狹長,地勢較為平坦。根據(jù)附近區(qū)域類似工程地質(zhì)勘察資料顯示,該區(qū)域土層分布較有規(guī)律,原狀灘面以上為新吹填土層,原狀灘面自上而下主要分為四大層:第一層為海相沉積的淤泥質(zhì)粉土和淤泥質(zhì)粘土;第二層為海陸交互沉積的粉質(zhì)粘土混貝殼和粉質(zhì)粘土;第三層為河口三角洲相沉積的粉質(zhì)粘土;第四層為河口三角洲相沉積的粉砂。

        3 深層真空預(yù)壓法及聯(lián)合堆載預(yù)壓技術(shù)施工情況

        本工程采用一次處理設(shè)計方案和二次處理聯(lián)合堆載設(shè)計方案,其中,淺表層土體強度較好的區(qū)域采用一次處理工藝,淺表層土體強度較差的區(qū)域先進行“淺層抽水固結(jié)處理”,然后進行“深層真空預(yù)壓”,在真空預(yù)壓進行一段時間后,填筑粉砂進行聯(lián)合堆載預(yù)壓。

        (1)淺層抽水固結(jié)主要工藝順序為:

        先場地整理,清理雜質(zhì),鋪設(shè)1層編織布(200g/m2),鋪設(shè)1層無紡布(300g/m2),人工插設(shè)原生塑料排水板(板芯材質(zhì)白色透明),正方形布置,間距0.8m,排水板在淤泥中的底端口進行密封處理,同時鋪設(shè)濾管并與排水板連接,鋪設(shè)1層土工格柵,鋪設(shè)1層無紡布(200g/m2),鋪設(shè)2層密封膜,連接抽真空設(shè)備(約每1500m2布置一臺泵)。最后,抽真空,先試抽氣,進行全局檢查。

        (2)深層真空預(yù)壓主要工藝順序為:

        首先,填筑粉砂,平均厚度0.8m,場區(qū)最小厚度不得低于0.6m,其次打設(shè)原生塑料排水板(板芯材質(zhì)白色透明),并根據(jù)結(jié)果對打設(shè)深度進行適當調(diào)整,并埋設(shè)監(jiān)測儀器,鋪設(shè)濾管并與排水板連接,鋪設(shè)1層無紡布(200g/m2)及3層密封膜,施工壓膜溝,壓膜溝深度至少應(yīng)挖至不透水,不透氣土層頂面以下0.5m。開挖壓膜溝時,溝內(nèi)排水板不剪斷,應(yīng)沿溝邊向上插入到粉砂墊層中至少0.2m長,鋪密封膜后用粘土回填壓膜溝;設(shè)置地面沉降標,安裝射流泵(約每1000m2布置一臺泵),試抽氣,檢查,要求先分3批循環(huán)開啟真空泵,每批只開啟1/3的泵數(shù)量,每批持續(xù)時間為3天,再開啟全部真空泵,然后實施深層真空預(yù)壓處理(膜下真空壓力不小于85kPa)的抽真空有效時間為120天。

        (3)聯(lián)合堆載預(yù)壓主要工藝順序為:

        抽真空有效時間(膜下真空壓力不小于85kPa)達到30天后開始填筑粉砂,進行聯(lián)合堆載預(yù)壓施工;堆載施工前,排除真空預(yù)壓密封膜上的覆水,在膜面上鋪設(shè)1層無紡布(200g/m2);堆載的粉砂根據(jù)現(xiàn)場情況進行分層吹填或填筑,聯(lián)合堆載的粉砂層暫定1.0m~1.5m厚,按加荷計劃圖和堆載加荷控制指標施工,堆載頂面高程不超過+6.0m;滿足卸載標準后,停止抽氣,并將真空預(yù)壓區(qū)膜上覆水排出,進行加固后的效果檢驗;壓膜溝及粘土密封墻處理,處理效果不低于區(qū)內(nèi)真空預(yù)壓處理效果;臨近圍埝埝體處的真空預(yù)壓處理效果,檢驗達不到處理效果時再進行換填處理,最后進行整平。

        一般常規(guī)的堆載預(yù)壓中大氣壓力由于孔隙水壓力計而造成的壓力,其受力膜內(nèi)外是相等的,通常認為氣體壓力可忽略不計,因此膜上壓力測試值僅反映孔隙水壓力的相對變化情況。而當在真空環(huán)境下,孔隙水壓力計的內(nèi)腔中存在在一個標準大氣壓力值,設(shè)為,地基土由于真空環(huán)境致使氣體壓力下降至:。

        式中:為孔隙水壓力實測測量值,則為抽真空前,初始靜水壓力,為地下水位下降導(dǎo)致的靜止水壓力隨之的下降值。

        試驗階段相關(guān)測試表明,在抽真空的環(huán)境下,地基土中真空度將會逐漸升高,抽真空一個月左右時間內(nèi),其真空度將達到 69~73kPa。隨著時間的推移,到后期,真空度的影響將不斷的增大,如不考慮堆載作用,土地固結(jié)完成時將會逐漸趨于0,此時孔隙水壓力計測試值相比較于初始值,其下降范圍可能達 71~80kPa,這與本文中工測試結(jié)果是吻合的。

        4 結(jié)論

        通過分析得出如下結(jié)論:(1)真空預(yù)壓法及聯(lián)合堆載預(yù)壓的技術(shù)在該工程中對軟土地基存在的問題成功的進行了處理。通過嚴格按照國家標準的要求進行施工,在最大限度上滿足了施工的需要(2)真空預(yù)壓技術(shù)在工序上較為復(fù)雜,受影響的因素較多且繁雜,容易出現(xiàn)質(zhì)量問題,所以施工過程中必須嚴謹對待,做好地表處理工作。(3)在以后的工程應(yīng)用中應(yīng)充分考慮真空預(yù)壓法處理軟土地基的優(yōu)勢,使之有效地提高地基的承載能力,同時降低工后的沉降問題,做到污染少,施工方便,加固費用較低等。

        參考文獻:

        [1]姜增國,劉伏成,姚志安.真空預(yù)壓加固軟基的變形監(jiān)測結(jié)果分析[J].武漢理工大學學報,2005,27(11):88-91.

        [2]戴建國,管昌生.降水引起軟土基坑周邊地面沉降的可靠性研究[J].廣西工學院學報,2001,(4):40-42.

        [3]包蕓蕓.強夯法加固地基的工程實踐[J].廣西工學院學報,2005,(2):81-85.

        [4]葉春華.真空預(yù)壓法加固機理新探討[J].山西建筑,2009,35(27):126-127.

        [5]黃毓民,孫好善.真空預(yù)壓法在道路軟基處理工程中的應(yīng)用[J].有色冶金設(shè)計與研究,2009,30(3):66-68.

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