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        關(guān)于土木基礎(chǔ)工程中復(fù)合地基技術(shù)的運(yùn)用探索

        2014-12-04 08:20:22袁維紅
        建筑設(shè)計(jì)管理 2014年10期
        關(guān)鍵詞:樁體承載力混凝土

        袁維紅

        (蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院土木工程系,蘭州 730060)

        1 復(fù)合地基概述

        1.1 定義

        所謂復(fù)合地基指的是,對(duì)天然地基予以處理,使其部分土體得到一定程度的增強(qiáng),或者被置換,或者于其中設(shè)置某種加筋材料,從而得到加固區(qū)是基體以及增強(qiáng)體這兩大部分復(fù)合而成的一種人工地基[1]。

        1.2 價(jià)值

        復(fù)合地基理論、技術(shù)以及實(shí)踐應(yīng)用在現(xiàn)階段獲得了良好發(fā)展。復(fù)合地基技術(shù)在地基與基礎(chǔ)工程中得以廣泛應(yīng)用,在此背景下,復(fù)合地基已經(jīng)發(fā)展成為一種重要且常見(jiàn)的地基基礎(chǔ)型式。對(duì)復(fù)合地基的理論、技術(shù)以及實(shí)踐應(yīng)用予以深入研究,并準(zhǔn)確定位其在基礎(chǔ)工程中扮演的角色,一方面能夠促進(jìn)地基理論的深化發(fā)展,另一方面能夠推廣該項(xiàng)技術(shù)的實(shí)踐應(yīng)用,從而為基礎(chǔ)工程等提供有力保障。

        1.3 基本類(lèi)型

        現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的復(fù)合地基類(lèi)型如下:1)各類(lèi)砂石樁復(fù)合地基;2)水泥土樁復(fù)合地基;3)低強(qiáng)度樁復(fù)合地基;4)土樁、灰土樁復(fù)合地基;5)鋼筋混凝土樁復(fù)合地基;6)薄壁筒樁復(fù)合地基;7)加筋土地基等[2]。大量實(shí)踐應(yīng)用已經(jīng)證明,復(fù)合地基具有較為理想的經(jīng)濟(jì)價(jià)值以及社會(huì)價(jià)值。

        2 案例分析

        某建筑物基礎(chǔ)工程,復(fù)合地基承載力設(shè)計(jì)在260 kPa以上,除此之外,待地基有效沉降且達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)之后,平面傾斜<3‰,沿建筑四周方向任意10 m周長(zhǎng)的沉降差不可超過(guò)25 mm,建筑中心、邊緣之間的沉降差應(yīng)控制在170~280 mm之間[3]。

        結(jié)合地質(zhì)、水文以及施工等各方面因素,本著“安全+高效”的前提,對(duì)本工程的一系列施工方案予以系統(tǒng)地比較和選擇,通過(guò)工程試驗(yàn),認(rèn)為CFG樁復(fù)合地基技術(shù)更具優(yōu)勢(shì),因而采用。

        2.1 CFG樁的設(shè)計(jì)理論及施工控制

        2.1.1 CFG樁設(shè)計(jì)理論

        以CFG樁復(fù)合地基為研究對(duì)象,對(duì)其沉降特性予以現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),獲取其在沉降以及變形方面的規(guī)律,尤其是沉降和樁長(zhǎng)、樁距之間的內(nèi)在關(guān)系?;谒诘氐牡刭|(zhì)條件,結(jié)合樁長(zhǎng)、樁徑以及樁心距等一系列參數(shù)予以系統(tǒng)分析和計(jì)算,確定若干設(shè)計(jì)參數(shù)。

        2.1.1.1 CFG樁單樁豎向極限承載力特征值計(jì)算

        可采用式(1)及式(2)進(jìn)行計(jì)算,取兩者之中的小者。

        式中:Rk——單樁承載力標(biāo)準(zhǔn)值;

        η——強(qiáng)度折減系數(shù),一般取0.6;

        fcn,k——樁體28 d立方體強(qiáng)度(規(guī)格為15 cm×

        15 cm×15 cm);

        Up——樁的實(shí)際周長(zhǎng);

        qsi——第i層土對(duì)應(yīng)的極限側(cè)阻力;

        hi——第i層土具體厚度;

        qp——樁端持力層對(duì)應(yīng)的極限端阻力;

        Ap——樁實(shí)際截面積;

        k——安全系數(shù)(1.0~1.3)[4]。

        2.1.1.2 復(fù)合地基承載力計(jì)算公式

        式中:fsp——復(fù)合地基承載力對(duì)應(yīng)的特征值;

        m——面積置換率;

        Ap——樁實(shí)際截面積;

        fk——天然地基承載力具有的標(biāo)準(zhǔn)值;

        α——加固完成后樁間土承載力對(duì)應(yīng)的特征值和天然地基承載力對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)值之比(1.0~1.2);

        β——樁間土強(qiáng)度發(fā)揮系數(shù)(0.75~1.0)。

        2.1.1.3 樁間距計(jì)算

        式中:l——樁間距;

        Ap——樁截面積。

        2.1.1.4 地基沉降量的計(jì)算

        式中:n1——加固區(qū)分層數(shù);n2——總的分層數(shù);

        ΔPoi——荷載Po對(duì)i層土施加的平均附加

        壓力;

        Esi——第i層土對(duì)應(yīng)的壓縮模量;

        hi——第i層土對(duì)應(yīng)的分層厚度;

        ζ——模量提高系數(shù),其中m指的是置換率,n指的是樁土應(yīng)力比,α指的是樁間土強(qiáng)度提高系數(shù);

        ψ——沉降計(jì)算經(jīng)驗(yàn)系數(shù)。

        為兼顧強(qiáng)度及變形的實(shí)際需求,基于計(jì)算以及試驗(yàn)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,最終確定:樁徑大小400 mm;樁長(zhǎng)應(yīng)穿越粉質(zhì)黏土層,然后進(jìn)入中粗砂層0.5 m位置處。對(duì)樁體進(jìn)行制作時(shí),選用CFG素混凝土,樁身強(qiáng)度控制在C15。在制作樁體時(shí),除用到碎石、中細(xì)砂以及水泥之外,還需用到粉煤灰以及某些外加劑(如早強(qiáng)劑)等。對(duì)坍落度進(jìn)行嚴(yán)格控制,使其位于180~200 mm這一范圍。在樁頂面、基礎(chǔ)素砼墊層底面之間設(shè)置一砂石褥墊層,壓實(shí)處理之后,厚度大約為200 mm[5]。單樁承載力等參數(shù)詳見(jiàn)表1。

        表1 CFG樁復(fù)合地基設(shè)計(jì)參數(shù)

        2.1.2 施工工藝及質(zhì)量控制

        結(jié)合各方面因素,通過(guò)長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)以完成成孔作業(yè),芯管泵送方式進(jìn)行灌注。施工環(huán)節(jié),應(yīng)保證鉆桿芯管為混凝土充滿(mǎn)之后再拔管。拔管操作時(shí),在速度上應(yīng)和混凝土供給保持同步,通常2~3 m/min,且要保證拔管的連續(xù)性以及均勻性。實(shí)踐表明,假若拔管偏快,則有幾率造成斷樁,假若拔管偏慢,則有幾率引發(fā)砼離析問(wèn)題。向芯管注入一定量的混凝土之后,先予以8 s左右的振動(dòng),然后一邊振動(dòng)一邊拔出,同時(shí)嚴(yán)格控制單次拔管高度,通常取25 cm及以下[6],拔管操作時(shí),應(yīng)使管中混凝土面超出地表面一定值,從而確保樁身具有理想完整性。樁管反插操作有幾率造成自身?yè)饺肷僭S混凝土,給樁體質(zhì)量帶來(lái)嚴(yán)重負(fù)面影響,因而在拔管環(huán)節(jié),應(yīng)避免反插式作業(yè)。以鉆機(jī)電流值等信息為依據(jù),分析樁頭是否到達(dá)預(yù)定的持力層位置。待達(dá)到硬土層之后,需要合理進(jìn)尺,從而實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求的嵌入深度。

        2.1.3 加固效果及其影響因素分析

        CFG樁施工及其質(zhì)量主要受三方面因素的制約:1)場(chǎng)地;2)氣候;3)施工工藝。采用 CFG 樁,其樁體有幾率出現(xiàn)輕重不同的排水問(wèn)題。待施工完成之后,應(yīng)進(jìn)行取樣分析,同時(shí)輔以靜載試驗(yàn),假若得出的結(jié)論是樁體強(qiáng)度符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),該現(xiàn)象有利無(wú)害,能夠在一定程度上規(guī)避孔壓消散過(guò)緩而形成的諸如地面隆起一類(lèi)的問(wèn)題,不僅如此,還有助于樁間土密度的顯著提高。施工結(jié)束2h內(nèi),個(gè)別樁有可能樁身冒水,甚至發(fā)生砼離析現(xiàn)象。以工程勘察報(bào)告為基礎(chǔ),展開(kāi)全面而細(xì)致的分析,發(fā)現(xiàn)地下水位偏高是這一問(wèn)題的主要原因之一。對(duì)砼的和易性予以必要優(yōu)化,樁體冒水情況得到有效解決。

        檢測(cè)發(fā)現(xiàn),部分樁土的實(shí)際承載力甚至大于450 kPa[6],(其 P-S 曲線(xiàn)詳見(jiàn)圖 1)。取樣分析,發(fā)現(xiàn)載荷板下存在較大厚度的素填土冰凍層(大約為130 mm),這一因素嚴(yán)重影響了檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,具體表示就是,地基承載力明顯大于正常值。表層非凍土復(fù)合地基承載力P-S曲線(xiàn)詳見(jiàn)圖2。

        圖1 表層冰凍土復(fù)合地基P-S曲線(xiàn)

        圖2 表層非冰凍土復(fù)合地基P-S曲線(xiàn)

        為保證CFG樁復(fù)合地基質(zhì)量,所以,應(yīng)嚴(yán)格檢測(cè)工作。施工完成后28 d,隨機(jī)抽取5根樁復(fù)合地基分別予以小應(yīng)變檢測(cè)以及靜載荷試驗(yàn)。建筑所在場(chǎng)地原狀土基本承載力大約在120~140 kPa之間,予以單樁復(fù)合地基處理之后,進(jìn)行靜載荷試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)地基承載力明顯提升,集中在280~310 kPa之間,符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)260 kPa。經(jīng)觀測(cè)確定,無(wú)論是沉降,又或者是變形,均能夠符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

        3 復(fù)合地基技術(shù)前景展望

        復(fù)合地基同淺基礎(chǔ)以及樁基礎(chǔ)一道構(gòu)成土木基礎(chǔ)工程建設(shè)中的(建筑物基礎(chǔ))最為常用的三大基礎(chǔ)形式。復(fù)合地基實(shí)現(xiàn)了天然地基、增強(qiáng)體之間的有機(jī)結(jié)合,表現(xiàn)出了良好的經(jīng)濟(jì)性。應(yīng)用復(fù)合地基技術(shù)時(shí),可合理設(shè)置增強(qiáng)體相關(guān)參數(shù)(包括剛度、長(zhǎng)度以及復(fù)合地基置換率等),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)地基承載力顯著提高,以及對(duì)控制沉降量的有效控制,表現(xiàn)出了較為理想的靈活性。由此可見(jiàn),復(fù)合地基具有極大的發(fā)展?jié)摿ΑU雇摷夹g(shù)的發(fā)展前景,筆者認(rèn)為,無(wú)論在計(jì)算理論方面,還是在應(yīng)用形式方面,又或者在施工工藝以及質(zhì)量檢測(cè)方面,復(fù)合地基均具有廣闊的提升和發(fā)展空間,同時(shí)仍然有諸多問(wèn)題亟待解決。復(fù)合地基及其技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展,是建立在工程實(shí)踐基礎(chǔ)之上的,所以,在鉆研理論的過(guò)程中,也不可忽視工程實(shí)踐的研究,因而需要設(shè)計(jì)方、施工方、科研方以及業(yè)主方通力合作。

        隨著復(fù)合地基形式的多樣化,其施工工藝也獲得了長(zhǎng)足進(jìn)步?,F(xiàn)階段,不同形式孔內(nèi)夯擴(kuò)樁的出現(xiàn)以及應(yīng)用便是有力證明。渣土樁技術(shù)、夯實(shí)水泥土樁技術(shù)以及沖錘成孔碎石樁技術(shù)等相繼出現(xiàn),且在實(shí)踐應(yīng)用中得以不斷完善。值得一提的是,低強(qiáng)度樁施工技術(shù)也取得了較大發(fā)展,除此之外,增強(qiáng)體材料的應(yīng)用,可實(shí)現(xiàn)對(duì)地方材料的有效利用,且在有利于環(huán)境保護(hù)[7]。

        在復(fù)合地基技術(shù)廣泛應(yīng)用的推動(dòng)下,復(fù)合地基質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)也隨之迎來(lái)了更進(jìn)一步的發(fā)展,然而,其仍舊尚有諸多問(wèn)題亟待解決。復(fù)合地基的檢測(cè),不僅涉及樁體本身質(zhì)量的檢測(cè),同時(shí)還涉及樁間土的測(cè)試,除此之外,還涉及樁土復(fù)合體實(shí)際性能的測(cè)試。

        4 結(jié)語(yǔ)

        復(fù)合地基技術(shù)的應(yīng)用具有理想的經(jīng)濟(jì)價(jià)值以及社會(huì)價(jià)值,當(dāng)然,在應(yīng)用及推廣中尚有諸多問(wèn)題亟待解決,尤其是如何有效控制工后沉降量問(wèn)題。對(duì)于復(fù)合地基而言,其工程實(shí)踐竟然大幅超越理論研究,所以,在今后的一段時(shí)間里,有必要重視并做好復(fù)合地基設(shè)計(jì)計(jì)算的理論研究。遵循“實(shí)踐→理論→實(shí)踐”的發(fā)展路線(xiàn),不斷完善復(fù)合地基技術(shù),使其在工程實(shí)踐中獲得更好地運(yùn)用。

        [1]楊俊.CFG樁在高層建筑復(fù)合地基處理中的技術(shù)探討[J].中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品,2011(13):183-184.

        [2]王明鋼.CFG樁復(fù)合地基處理技術(shù)在伊犁高層建筑中的應(yīng)用[J].城市建筑,2014(01):130,132.

        [3]丁選明,劉漢龍,陳育民.現(xiàn)澆混凝土大直徑管樁復(fù)合地基技術(shù)規(guī)程(JGJ/T 213—2010)編制與說(shuō)明[J].施工技術(shù),2011(02):91-94,100.

        [4]宋小紅,韓隨平.淺談CFG樁復(fù)合地基技術(shù)及CFG樁施工常見(jiàn)問(wèn)題[J].中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品,2011(09):36.

        [5]閆春雷,龐有師,洪娟.樁土復(fù)合地基技術(shù)的發(fā)展與研究現(xiàn)狀[J].國(guó)防交通工程與技術(shù),2011(04):1-4.

        [6]秦鵬飛,劉躍.CFG樁復(fù)合地基技術(shù)在北京地區(qū)的應(yīng)用[J].工業(yè)建筑,2011(S1):484,567-569.

        [7]付文光,張興杰,卓志飛.淺議有關(guān)復(fù)合地基技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的幾條規(guī)定[J].廣東公路交通,2012(03):94-99.

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