杜長虹,趙 栩,時志軍
(天水師范學院,甘肅 天水 74100)
鉆孔灌注樁后注漿技術試驗研究
杜長虹,趙 栩,時志軍
(天水師范學院,甘肅 天水 74100)
不同地質(zhì)情況下后注漿鉆孔樁承載模態(tài)可能不同,對泥巖作為持力層的樁端后注漿鉆孔樁進行試驗研究,發(fā)現(xiàn)較硬巖層作為持力層時,水泥漿液會進行放射狀滲透,樁端阻力提高并不明顯,樁上部摩阻弱化而下部增強,不同地質(zhì)、不同施工條件下形成的水泥漿加固體并不相同,因此認為對于后注漿鉆孔樁的設計和應用應采用一種新的控制方法。
鉆孔樁;后注漿;試驗;研究
鉆孔樁基礎具有承載力高、沉降小、抗沙土液化性能高等很多優(yōu)點,但也有樁端沉渣厚度不容易控制、樁端阻力和樁側摩阻力不能同步等缺點[1]。后注漿技術可很好地解決上述問題,能有效地提高樁基承載力,減小樁基沉降,且費用較低[2]。我國現(xiàn)行《建筑樁基礎技術規(guī)范》(JGJ 94—2008)(以下簡稱《樁規(guī)》)關于后注漿鉆孔樁承載力的控制方法是先給出后注漿鉆孔樁單樁承載力計算公式,設計時估算單樁承載力,并對施工時注漿壓力和注漿量的相關數(shù)值范圍提出要求,施工前進行試樁,最終確定單樁承載力。
近年來,國內(nèi)外學者作了大量研究。黃生根[3]、黃敏[4]等對后注漿鉆孔樁荷載傳播機理和承載性能進行了研究,張忠苗[1]、何劍[5]、朱楠[2]等對后注漿鉆孔樁承載性狀作了靜載試驗研究。闡述了豎向荷載作用下后注漿對鉆孔灌注樁樁身應力狀態(tài)、荷載傳遞特性及樁基承載特性的影響規(guī)律,分析了后注漿承載能力的影響因素。吳江斌[7]等人提出了承載能力計算公式,并得到試驗結果的驗證[2]。他們的研究取得了大量的成果,但均沒有關注的是,不同地質(zhì)情況下后注漿加固體形態(tài)會有不同,從而導致承載力力學模態(tài)也會有不同。
地質(zhì)情況、注漿壓力、注漿量都會影響樁基承載能力,研究地質(zhì)情況、注漿壓力、注漿量與單樁承載能力之間的關系,是非常必要的。
1.1工程概況
該工程為某大學學生公寓,地質(zhì)情況為上覆蓋層沙卵石、粉沙、耕植土等,以下為強、中弱風化泥巖,具體地質(zhì)情況見表1。設計選取持力層為中風化泥巖,該層巖層承載力較弱,且層厚,因此基礎形式選用單一樁端后注漿鉆孔樁基礎,樁徑1 000 mm,要求嵌入持力層1.5m,單樁極限承載力標準值達到6 600 kN。
表1 地質(zhì)資料
1.2研究目的和方案
通常認為灌注樁經(jīng)后注漿后,單樁承載力會有明顯提高,楊廣齡[8]研究發(fā)現(xiàn)樁徑 1 000 mm、樁長33 m的樁,后注漿的承載力與非注漿樁的承載力相比,承載力提高了 46%[8],與規(guī)范計算公式估算的承載力有一定差距,這可能與后注漿后在各種因素影響下的單樁力學模態(tài)不同有關系。本次試驗主要有幾個目的:在特定地質(zhì)條件下研究注漿后單樁承載力的提高幅度及注漿參數(shù)對承載力的影響、注漿后單樁承載力學模態(tài)探索等。
根據(jù)試驗目的和現(xiàn)場情況制定了試驗方案。根據(jù)《樁規(guī)》計算公式估算的單樁極限承載力標準值不注漿時為5 017 kN,后注漿為9 600 kN。采用慢速維持荷載法加載,為對比方便,不注漿時樁分10級加載,后注漿樁分15級加載。以鋼筋應力計獲得相應部位應力并反算成軸力,取得沉降量數(shù)據(jù),并記錄下相應的注漿量和注漿壓力以便于分析。
2.1注漿壓力和注漿量
在開工前進行了試樁并進行了試驗,試驗共有6根試樁,未注漿試樁S1、S2、S3,后注漿試樁S4、S5、S6。
施工時記錄了注漿壓力和注漿量(見圖1、圖2),考慮到圓礫層滲透性好,采用水灰比0.5,注漿速度選擇為20 L/min??梢钥闯觯{壓力隨時間先高后低,注漿量時間逐漸增長,可以認為開始時屬于劈裂注漿,注漿壓力并不是很高,主要是沖破注漿管頭堵塞,而后表現(xiàn)為滲透注漿,因為圓礫層較純凈,粒徑較大,注漿主要補充顆粒之間的空隙,這與試驗前的預測相符,水泥漿會比較均勻地流向圓礫層中,很少會進入泥巖層。
圖1 注漿壓力記錄
圖2 注漿量記錄
2.2靜載試驗
樁身強度達到設計要求后進行了靜載試驗,試驗結果見圖3~圖9。可看出注漿后單樁承載力有大幅提高,沉降量也大幅減少,試驗值較計算值偏低,樁身軸力底部較計算值偏大,上部較計算值偏小,上部樁側土體摩阻有弱化,樁端阻力和下部樁側阻力得到了加強。
圖3 S1樁Q-S曲線
圖4 S2樁Q-S曲線
圖5 S3樁Q-S曲線
圖6 S4樁Q-S曲線
圖7 S5樁Q-S曲線
圖8 S6樁Q-S曲線
圖9 S1樁身軸力分布對比圖
以上試驗結果可從分析水泥漿液注入后的形態(tài)給予解釋,底部泥巖滲入水泥漿較少,大部分水泥漿液進入上層圓礫,且應為放射性滲透,滲透距離大致在5~6 m。漿液注入后一是固化了樁底沉渣,二是填充了圓礫層孔隙,因而樁端承載力得到提高,但不是很明顯,倒是樁下部摩阻力得到很大提高。
(1)后注漿鉆孔樁可以用較少成本提高鉆孔樁基承載力,是一項經(jīng)濟有效的技術。
(2)不同地質(zhì)情況下,注漿后漿液在土層的分布會不同,鉆孔樁承載模態(tài)也不同。
(3)后注漿鉆孔樁承載力與注漿壓力,注漿量、地質(zhì)情況、施工情況均有關系,應提出考慮多方因素的新控制方法。
[1]張忠苗.樁基工程[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2007.
[2]朱楠,崔自治.樁端后注漿對單樁承載性狀的作用效應研究[J].巖石力學與工程學報,2014,35(2):267-271.
[3]黃生根,龔維明,張曉煒,等.鉆孔灌注樁壓漿后的承載性能研究[J].巖土力學,25(8):1315-1319.
[4]黃敏,張克緒,張爾齊.樁底灌漿在樁端周圍土體中引起的應力分析[J].哈爾濱工業(yè)大學學報,2004,36(8):1114-1117.
[5何劍.后注漿鉆孔灌注樁承載性狀試驗研究[J].巖土工程學報,2002,24(6):743-746.
TU753
A
1009-7716(2016)03-0174-03
10.16799/j.cnki.csdqyfh.2016.03.050
2015-12-17
天水師范學院重點學科建設項目(TSSYSKJS-201410)
杜長虹(1979-),女,內(nèi)蒙古呼倫貝爾人,講師,從事土木工程專業(yè)教學工作,