李璋,李睿
(1.中鐵一局集團(tuán)有限公司,陜西西安710054;2.西安國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,陜西西安710026)
強(qiáng)夯法處理中南部鐵路通道濕陷性黃土路基試驗(yàn)研究
李璋1,李睿2
(1.中鐵一局集團(tuán)有限公司,陜西西安710054;2.西安國際陸港產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,陜西西安710026)
依托我國首條30 t軸重重載鐵路——山西中南部鐵路通道,選取代表性地段開展?jié)裣菪渣S土路基強(qiáng)夯加強(qiáng)試驗(yàn)研究,將所選區(qū)段劃分為多個(gè)試夯區(qū)域進(jìn)行不同參數(shù)試夯,對(duì)比試驗(yàn)區(qū)強(qiáng)夯前后物理力學(xué)參數(shù)、黃土濕陷性系數(shù)等的變化。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)確定強(qiáng)夯施工參數(shù)為:第1遍點(diǎn)夯,夯點(diǎn)間距7 m,點(diǎn)夯3遍,然后滿夯2遍,單擊點(diǎn)夯夯擊能4 000 kN·m,滿夯夯擊能1 000 kN·m,單點(diǎn)夯擊擊數(shù)8擊。該參數(shù)組合應(yīng)用在中南部鐵路通道路基強(qiáng)夯加固過程中,并取得了較好的效果。
中南部通道;重載鐵路;濕陷性黃土;強(qiáng)夯法;施工參數(shù)
中南部鐵路通道是我國首條按照30 t軸重重載鐵路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的鐵路,其總里程達(dá)1 269.84 km,位于全國首位。該線是國家規(guī)劃的大能力運(yùn)煤通道,是我國八橫八縱鐵路網(wǎng)中的一條重要運(yùn)輸干線。該鐵路通道橫貫晉豫魯三省,在山西、河南境內(nèi),濕陷性黃土路基施工處理已成為影響鐵路建設(shè)的重要因素。黃土處于天然含水率時(shí)一般呈堅(jiān)硬或硬塑狀態(tài),具有較高的強(qiáng)度和中等偏低的壓縮性,但遇水浸濕后,有的黃土即使在其自重作用下也會(huì)發(fā)生沉陷(稱為濕陷性),強(qiáng)度也隨之降低。濕陷性黃土受水浸濕后,在一定荷載壓力(指上覆土自重或自重與附加荷載壓力之和)作用下,土的結(jié)構(gòu)迅速破壞并發(fā)生顯著附加下沉[1-2]。因此采用黃土作為建筑物地基時(shí),必須根據(jù)黃土濕陷性強(qiáng)弱程度、地基濕陷類型和濕陷等級(jí),采取恰當(dāng)?shù)奶幚泶胧@是黃土地區(qū)工程設(shè)計(jì)和施工成敗的關(guān)鍵[3]。本文依托山西中南部鐵路通道工程ZNTJ-11標(biāo)路基基底處理試驗(yàn)段,對(duì)濕陷性黃土的物理力學(xué)性質(zhì)、強(qiáng)夯法處理技術(shù)方案、處理效果評(píng)價(jià)等問題開展系統(tǒng)的試驗(yàn)研究。
1.1 試驗(yàn)?zāi)康?/p>
為確保山西中南部鐵路通道建成后正常運(yùn)營,必須在大規(guī)模強(qiáng)夯施工前選取代表性地段進(jìn)行試夯。將試夯區(qū)劃分為多個(gè)試驗(yàn)段,分別采用不同參數(shù)進(jìn)行試夯,通過分析處治前后路基特性的變化規(guī)律及不同路基加固效果,最終比選出最佳強(qiáng)夯施工參數(shù)來指導(dǎo)大面積施工。其中,試夯參數(shù)包括夯擊能、夯點(diǎn)布置、夯擊遍數(shù)、夯擊次數(shù)、夯點(diǎn)搭接方式等,試驗(yàn)效果檢測(cè)評(píng)定方法包括黃土的常規(guī)土工試驗(yàn)、濕陷性、動(dòng)力和靜力觸探、沉降數(shù)據(jù)分析等[4]。
1.2 試驗(yàn)場(chǎng)地
該強(qiáng)夯路基試驗(yàn)段位于壺關(guān)縣山前平原區(qū),地勢(shì)平坦、開闊,地質(zhì)構(gòu)造簡單,無大的斷裂構(gòu)造。試驗(yàn)段無地表水,地下水埋深較深,表層黃土濕陷性系數(shù)在0.018~0.024,層厚約為7 m,屬Ⅲ級(jí)自重濕陷性黃土。該試驗(yàn)段里程范圍為DK526+687.95—DK527+ 200.00,全長512.05 m,如圖1所示。強(qiáng)夯施工時(shí)對(duì)該試驗(yàn)段進(jìn)行分區(qū),現(xiàn)場(chǎng)選取4個(gè)強(qiáng)夯試驗(yàn)區(qū),各試驗(yàn)區(qū)面積約為20 m×20 m,各試驗(yàn)區(qū)間隔20 m左右。
圖1 強(qiáng)夯試驗(yàn)段平面布置圖(單位:m)
1.3 強(qiáng)夯施工參數(shù)及試驗(yàn)方案
除濕陷性黃土本身性質(zhì)外,影響強(qiáng)夯法加固地基處理效果的主要因素:夯擊能、單點(diǎn)夯擊次數(shù)、夯點(diǎn)間距、夯擊遍數(shù)、夯點(diǎn)搭接方式等施工參數(shù)[5]。
1.3.1 夯擊能
根據(jù)晉中南路基工程設(shè)計(jì)與施工要求,本段為濕陷性黃土,要求地基處理深度≤8 m。單擊夯擊能為4 000 kN·m,滿夯夯擊能為單擊夯擊能的1/4,即1 000 kN·m。施工過程中對(duì)應(yīng)的錘重和落距如表1所示。
表1 錘重和落距
1.3.2 單點(diǎn)夯擊次數(shù)
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)得到的夯擊次數(shù)與夯沉量關(guān)系曲線確定單點(diǎn)夯擊次數(shù),同時(shí)滿足下列條件:
1)最后2擊的平均夯沉量不大于50 mm;
2)夯坑周圍地面不發(fā)生過大隆起;
3)不因夯坑過深而發(fā)生提錘困難。
實(shí)際施工過程中,在保證地基處理質(zhì)量的前提下,盡可能降低單點(diǎn)夯擊次數(shù),以便加快施工進(jìn)度,提高工程效益。
1.3.3 夯點(diǎn)間距、夯擊遍數(shù)及夯點(diǎn)搭接方式
結(jié)合以往施工經(jīng)驗(yàn)得知,在小面積加固時(shí),夯點(diǎn)采用三角形布置會(huì)取得更好的夯擊效果[5],故本段夯點(diǎn)位置采用等邊三角形布置。第1遍夯點(diǎn)間距可取夯錘直徑(D)的2~3倍,第2遍夯點(diǎn)補(bǔ)第1遍夯點(diǎn)空隙,以后各夯點(diǎn)間距適當(dāng)減少。依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)選取的4個(gè)強(qiáng)夯試驗(yàn)區(qū)按以下4種方案施工:方案1,第1遍夯點(diǎn)間距為7 m,點(diǎn)夯4遍,滿夯2遍;方案2,第1遍夯點(diǎn)間距為8 m,點(diǎn)夯4遍,滿夯2遍;方案3,第1遍點(diǎn)夯間距為7 m,點(diǎn)夯3遍,滿夯2遍;方案4,第1遍點(diǎn)夯間距為8 m,點(diǎn)夯3遍,滿夯2遍。
各方案施工作業(yè)時(shí),第2遍補(bǔ)第1遍空隙,第3,4遍,補(bǔ)第1,2遍空隙,夯完后達(dá)到錘印彼此搭接。點(diǎn)夯3遍和點(diǎn)夯4遍時(shí)平面布置見圖2。
為消除夯擊后表層土剪力破壞的情況,點(diǎn)夯后需用推土機(jī)將場(chǎng)地推平,再以低能級(jí)1 000 kN·m滿夯2遍,錘印彼此搭接1/4夯錘直徑,以加固前幾遍夯點(diǎn)之間被振松的表層土。
1.3.4 間歇時(shí)間
根據(jù)加固土層中孔隙水壓力的消散時(shí)間確定強(qiáng)夯各遍的間歇時(shí)間。為確保強(qiáng)夯質(zhì)量,施工過程中必須保證各夯擊遍數(shù)間歇時(shí)間,并做詳細(xì)記錄,杜絕間隔時(shí)間未到就強(qiáng)行施工。對(duì)于濕陷性黃土,由于地下水位距地表很深,故在正常含水量下,可進(jìn)行連續(xù)施工。
1.4 試夯前后檢測(cè)項(xiàng)目
試夯作業(yè)前后及試夯作業(yè)過程中,必須采集相關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù),以進(jìn)行強(qiáng)夯施工參數(shù)對(duì)比分析及強(qiáng)夯加固效果分析[6]。
1.4.1 夯前試驗(yàn)檢測(cè)
1)檢測(cè)場(chǎng)地平整情況。
2)檢測(cè)夯錘的重量和錘底面積。
3)在4個(gè)試驗(yàn)區(qū)各布設(shè)1個(gè)人工探井,深度為8 m,每個(gè)探井分別在0.5,1.5,2.5,3.5,4.5,5.5,6.5,7.0,7.5,8.0 m處取一原狀土樣進(jìn)行室內(nèi)常規(guī)土工試驗(yàn)和濕陷性試驗(yàn),得到試驗(yàn)區(qū)黃土的天然含水率、天然密度、顆粒密度、孔隙比、飽和度、塑限、液限及濕陷系數(shù)、自重濕陷系數(shù)和起始濕陷壓力。
4)在強(qiáng)夯試驗(yàn)區(qū)布設(shè)3個(gè)位置,進(jìn)行連續(xù)動(dòng)力觸探(標(biāo)準(zhǔn)貫入)試驗(yàn),試驗(yàn)深度為8 m。
1.4.2 夯擊過程中試驗(yàn)檢測(cè)
1)夯錘落距不小于規(guī)定值16 m,落點(diǎn)誤差不得大于25 cm(夯錘直徑D的0.1倍)。
2)控制單位時(shí)間內(nèi)夯擊面積和間歇時(shí)間。
3)夯擊全過程要記錄每一夯點(diǎn)的起止時(shí)間、單位夯擊能、夯擊次數(shù)、夯沉量。
4)最后2擊的平均夯沉量不大于50 mm,低能級(jí)滿夯搭接不得小于1/4D夯錘直徑。
1.4.3 夯后試驗(yàn)檢測(cè)
與1.4.1夯前試驗(yàn)檢測(cè)3),4)內(nèi)容一致,分別進(jìn)行室內(nèi)常規(guī)土工試驗(yàn)、濕陷性試驗(yàn)和連續(xù)動(dòng)力觸探(標(biāo)準(zhǔn)貫入)試驗(yàn)。
圖2 夯擊點(diǎn)平面布置
2.1 強(qiáng)夯前后黃土地基力學(xué)性質(zhì)對(duì)比
試驗(yàn)區(qū)黃土地基均為輕微或中等濕陷性黃土,層厚約7 m,適宜采用強(qiáng)夯法施工[7]。強(qiáng)夯前后分別在4個(gè)試驗(yàn)區(qū)取原狀土樣,進(jìn)行室內(nèi)常規(guī)土工試驗(yàn)和濕陷性試驗(yàn),對(duì)比試夯前的黃土力學(xué)性質(zhì),分析4種強(qiáng)夯方案的加固效果及優(yōu)劣。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試得到強(qiáng)夯前后地基黃土濕陷性系數(shù),如圖3所示。
圖3 強(qiáng)夯前后地基黃土濕陷性系數(shù)
由圖3可知,試夯前試驗(yàn)1區(qū)黃土濕陷性系數(shù)平均值為0.032 4,試夯后降低為0.010 9;試夯前試驗(yàn)2區(qū)黃土濕陷性系數(shù)平均值為0.037 3,試夯后降低為0.010 0;試驗(yàn)3區(qū)黃土濕陷性系數(shù)平均值為0.027 7,試夯后降低為0.010 6;試驗(yàn)4區(qū)黃土濕陷性系數(shù)平均值為0.027 8,試夯后降低為0.008 3。通過對(duì)比4個(gè)試驗(yàn)區(qū)試夯前后地基黃土濕陷性系數(shù)可知,強(qiáng)夯后地基土8 m深度范圍內(nèi)濕陷性系數(shù)<0.015,地基濕陷性基本消除。
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試得到強(qiáng)夯前后地表黃土壓縮模量,如圖4所示。
圖4 強(qiáng)夯前后地基黃土壓縮模量
由圖4可知,在不同深度條件下,4個(gè)試驗(yàn)區(qū)強(qiáng)夯后地基黃土壓縮模量較夯前分別提高了34%~159%,30.7%~113.4%,104.6%~311.2%和20.1%~187.8%,壓縮模量均顯著增大,強(qiáng)夯加固效果明顯。
由圖3、圖4可知,強(qiáng)夯后地基黃土濕陷性已消解且黃土壓縮模量有所提高,均滿足施工要求。
2.2 夯沉量與單點(diǎn)夯擊擊數(shù)的關(guān)系
在強(qiáng)夯加強(qiáng)過程中記錄了每一夯點(diǎn)的起止時(shí)間、夯錘頂標(biāo)高,分別選取4個(gè)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)具有代表性的夯點(diǎn),通過計(jì)算可得夯擊擊數(shù)與夯沉量之間的關(guān)系,如表2所示。將表2中數(shù)據(jù)繪制成單點(diǎn)夯擊擊數(shù)與夯坑沉降量的關(guān)系曲線,如圖5所示。由圖5可知,隨著夯擊的不斷進(jìn)行,每擊的沉降量逐漸減少,最后逐漸趨于穩(wěn)定,第7夯和第8夯每擊沉降量均為5 cm以下,達(dá)到了驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。在試驗(yàn)4區(qū)中,沉降曲線并不是平順遞減,而在某些夯擊點(diǎn)出現(xiàn)了跳躍現(xiàn)象,這是由于土體的塑性特性導(dǎo)致其在沖擊荷載作用下呈非線性的變化規(guī)律,以及在現(xiàn)場(chǎng)夯錘施工時(shí)出現(xiàn)了落地傾斜誤差[8]。根據(jù)單點(diǎn)夯擊擊數(shù)與夯坑沉降量關(guān)系曲線(參見圖5)可得,本段路基強(qiáng)夯單點(diǎn)夯擊擊數(shù)定為8擊,此時(shí)已滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
表2 夯擊擊數(shù)與夯沉量關(guān)系cm
圖5 夯擊擊數(shù)與夯沉量關(guān)系曲線
2.3 強(qiáng)夯試夯方案評(píng)估
綜合對(duì)比4個(gè)試驗(yàn)區(qū)強(qiáng)夯前后地基黃土濕陷性系數(shù)、黃土壓縮模量、夯擊擊數(shù)與夯沉量關(guān)系等參數(shù),并結(jié)合實(shí)際工程施工進(jìn)度分析,本次強(qiáng)夯試驗(yàn)采用方案3(第1遍點(diǎn)夯間距為7 m,點(diǎn)夯3遍,滿夯2遍)施工最為合理,且單點(diǎn)夯擊擊數(shù)定為8擊。強(qiáng)夯加強(qiáng)后8 m深度范圍內(nèi)黃土濕陷性系數(shù)均<0.015,地基黃土壓縮模量較夯前提高了104.6%~311.2%。
選取山西中南部鐵路通道具有代表性的地段開展強(qiáng)夯加強(qiáng)試驗(yàn)研究,并將所選區(qū)段劃分為多個(gè)試夯區(qū)域。通過分析試驗(yàn)結(jié)果可知,最終確定最佳強(qiáng)夯施工參數(shù)為第1遍點(diǎn)夯間距7 m,點(diǎn)夯3遍,滿夯2遍,單擊點(diǎn)夯夯擊能4 000 kN·m,滿夯夯擊能1 000 kN·m,單點(diǎn)夯擊擊數(shù)8擊。強(qiáng)夯加強(qiáng)后8 m深度范圍內(nèi)黃土濕陷性系數(shù)、地基黃土壓縮模量均滿足設(shè)計(jì)要求。將本次試驗(yàn)研究所得強(qiáng)夯施工參數(shù)在山西中南部鐵路通道予以應(yīng)用,取得了較好的工程效果。
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Experimental Study on Treatment of Collapsible Loess Subgrade of Central-South Railway Corridor with Dynamic Compaction Method
LI Zhang1,LI Rui2
(1.China Railway First Group Co.,Ltd.,Xi'an Shaanxi 710054,China;2.Xi'an International Port Land Landscape Co.,Ltd.,Xi'an Shaanxi 710026,China)
Based on a newly built heavy haul railway with 30 t axle load on Shanxi central-south railway corridor in China,the representative test area was selected and carried out for dynamic compaction strengthen research.T he area was divided into several regions with different parameters for dynamic compaction test.T he variation of physical mechanical parameters and the coefficient of collapsible loess before and after dynamic compaction in the test area were compared in this paper.Combined with the field test data,the dynamic compaction construction parameters were determined.T he first time compaction spacing of single point is 7 m,local compaction three times,then full compaction two times.Single point compaction energy is 4 000 kN·m,full compaction energy 1 000 kN·m,and single point eight times.T he parameters were adopted in central-south railway corridor and achieved good results.
Central-south railway corridor;Heavy haul railway;Collapsible loess;Dynamic compaction method; Construction parameter
TU444;TU472.3+1
A
10.3969/j.issn.1003-1995.2016.12.18
1003-1995(2016)12-0065-04
(責(zé)任審編鄭冰)
2016-07-06;
2016-10-31
李璋(1980—),男,高級(jí)工程師。