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        強(qiáng)夯及降水強(qiáng)夯法在某碼頭地基處理中的應(yīng)用研究

        2017-03-30 23:40:55陳宗坤
        中國(guó)水運(yùn) 2017年3期
        關(guān)鍵詞:沉降

        陳宗坤

        摘 要:濱海地區(qū)吹沙造地是把海底淤積的泥砂通過(guò)水力吹填而形成沉積土,吹填土具有天然含水量高、孔隙比大、壓縮性高、抗剪強(qiáng)度低、滲透系數(shù)小等特點(diǎn),一般呈軟塑到流塑狀態(tài)。對(duì)強(qiáng)夯法和降水強(qiáng)夯法兩種方法處理后的地基進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),分別從靜力觸探錐尖阻力、砂土液化和沉降等方面進(jìn)行了對(duì)比分析。

        關(guān)鍵詞:軟弱夾層;降水強(qiáng)夯法;靜力觸探試驗(yàn);沉降

        中圖分類(lèi)號(hào):U65 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006—7973(2017)03-0067-02

        某新建深水集裝箱碼頭,共4個(gè)泊位,碼頭岸線全長(zhǎng)約1500m。本工程主要是對(duì)碼頭后方的吹填區(qū)域進(jìn)行軟基處理,地基處理總面積58.35公頃,為將來(lái)的堆場(chǎng)工程建設(shè)提供良好的地基條件。

        軟基處理主要是針對(duì)地表平整面以下約6m深度范圍內(nèi)(+5.0m PD至-1.3m PD)的土體進(jìn)行改良。經(jīng)過(guò)處理后使其地表平整面以下6m深度范圍內(nèi)(+4.7m PD至-1.3m PD)的土體靜力觸探(CPT)錐尖阻力(qc)不小于10MP,25年總沉降量不超過(guò)200mm,5年總沉降不超過(guò)50mm,不均勻沉降不超過(guò)20mm/25m,以及避免地震時(shí)軟基處理區(qū)的土體發(fā)生液化現(xiàn)象。

        1 工程地質(zhì)條件

        根據(jù)地質(zhì)勘察報(bào)告,勘查范圍內(nèi)場(chǎng)地土自上而下依次為中密砂、松散粉細(xì)砂、中密砂和密砂。

        層I:第一層通常為中密砂到密砂,不包含或包含少量泥沙。SPT(標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn))中“N”值介于10-44之間。該層出現(xiàn)在所有鉆孔(BH#A1-04除外)的現(xiàn)有表層,深度變化范圍為El.+2.16米至El.-0.14米。BH#A1-04有疏松砂巖(SPT “N”值為7),出現(xiàn)在現(xiàn)有地面,延伸至El.+3.77米,并伴隨有中密砂,并延伸至El.-0.14米。

        層II:第二層大部分為十分疏松至中密粉質(zhì)細(xì)砂,SPT“N”值介于4-11之間的砂質(zhì)粉土。該層深度變化范圍為El.-0.84米至El.-3.14米。含少量輕物質(zhì)及云母貝類(lèi)。

        層III:第三層大部分為中密砂至密砂,在所有鉆孔(BH#A1-08除外)都有體現(xiàn)。SPT“N”值介于14-43之間(BH#A1-06a El.-4.31米得到的N值為58)。每個(gè)鉆孔中,該層從地平面延伸至最大探測(cè)深度10.5米(El.-4.28米至El.-5.81米)。BH#A1-08有中等密致砂質(zhì)粉土,El.-2.76米,并伴隨有松散粉質(zhì)沙土,El.-3.76米,密致砂質(zhì)粉土,El.-4.26米,從地平面延伸至最大探測(cè)深度10.5米。

        2 地基處理施工參數(shù)

        為驗(yàn)證地基處理方法能否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求,在場(chǎng)地中選擇兩塊52m×52m的地質(zhì)情況具有代表性的試驗(yàn)區(qū),分別命名為A和B試驗(yàn)區(qū)。A試驗(yàn)區(qū)采用強(qiáng)夯法進(jìn)行地基處理,B試驗(yàn)區(qū)采用降水強(qiáng)夯法進(jìn)行地基處理。

        在A試驗(yàn)區(qū)中,使用強(qiáng)夯法進(jìn)行地基處理,最大夯擊能3000 kN.m,點(diǎn)夯中心點(diǎn)間距為4m,詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)表1。

        在B試驗(yàn)區(qū)中,采用降水強(qiáng)夯法進(jìn)行地基處理,試驗(yàn)區(qū)周?chē)霸囼?yàn)區(qū)中布設(shè)25個(gè)降水管井及2個(gè)觀測(cè)井(見(jiàn)圖1,PP1及PP2為觀測(cè)井,其余為降水管井),管井直徑300mm,深度10m。

        B試驗(yàn)區(qū)中,降水強(qiáng)夯最大夯擊能3000 kN.m,點(diǎn)夯中心點(diǎn)間距為6m,詳細(xì)參數(shù)見(jiàn)表2。

        3 靜力觸探試驗(yàn)對(duì)比分析

        在地基處理前、后分別進(jìn)行4點(diǎn)次和9點(diǎn)次靜力觸探試驗(yàn),試驗(yàn)點(diǎn)間距16m;檢測(cè)點(diǎn)布置圖見(jiàn)圖2。

        夯前與夯后靜力觸探試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,對(duì)靜力觸探試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,分析結(jié)果見(jiàn)表3。

        A試驗(yàn)區(qū)強(qiáng)夯法處理后的Ⅰ層靜力觸探錐尖阻力值增長(zhǎng)23%,II層靜力觸探錐尖阻力值增長(zhǎng)12%;B試驗(yàn)區(qū)降水強(qiáng)夯后的Ⅰ層靜力觸探錐尖阻力值增長(zhǎng)3.8%,II層靜力觸探錐尖阻力值增長(zhǎng)75.8%。

        從以上數(shù)據(jù)可以看出,強(qiáng)夯法對(duì)表層中密砂加固效果明顯,而對(duì)水位以下疏松粉細(xì)砂處理效果不明顯;降水強(qiáng)夯法排水降低水位后加快了II層土的固結(jié),靜力觸探錐尖阻力值增長(zhǎng)較大。

        雖然強(qiáng)夯法與降水強(qiáng)夯法都可以提高地基土靜力觸探試驗(yàn)錐尖阻力值,但+2mPD ~ -1.3mPD依然無(wú)法滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的地表平整面以下6m深度范圍內(nèi)(+4.7m PD至-1.3m PD)的土體靜力觸探(CPT)錐尖阻力(qc)不小于10MP。

        4 長(zhǎng)期沉降對(duì)比分析

        根據(jù)Schmertmann方法對(duì)砂土地基進(jìn)行沉降計(jì)算,得出沉降結(jié)果如表4所示。

        由上表數(shù)據(jù)可以看出,經(jīng)過(guò)強(qiáng)夯和降水強(qiáng)夯后,砂土地基工后沉降有不同程度的減小。均能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的5年沉降不大于50mm的要求。

        降水強(qiáng)夯方法比強(qiáng)夯方法處理后的沉降更小,地基加固效果更優(yōu)。

        5 結(jié)論

        (1)強(qiáng)夯法對(duì)表層中密砂加固效果明顯,而對(duì)水位以下疏松粉細(xì)砂處理效果不明顯;降水強(qiáng)夯法排水降低水位后加快了II層疏松粉細(xì)砂土的固結(jié),靜力觸探錐尖阻力值增長(zhǎng)較大。

        雖然強(qiáng)夯法與降水強(qiáng)夯法都可以提高地基土靜力觸探試驗(yàn)錐尖阻力值,但+2mPD ~ -1.3mPD依然無(wú)法滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的地表平整面以下6m深度范圍內(nèi)(+4.7m PD至-1.3m PD)的土體靜力觸探(CPT)錐尖阻力(qc)不小于10MP。

        (2)經(jīng)過(guò)強(qiáng)夯和降水強(qiáng)夯后,砂土地基工后沉降有不同程度的減小。均能滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的5年沉降不大于50mm的要求。降水強(qiáng)夯方法比強(qiáng)夯方法處理后的沉降更小,地基加固效果更優(yōu)。

        (3)對(duì)于以還有軟物質(zhì)、云母等雜質(zhì)的松軟粉細(xì)砂,使用強(qiáng)夯和降水強(qiáng)夯法等軟基處理方法加固效果有限,在希望大幅度提高承載力或?qū)Τ休d力要求高的區(qū)域不建議選擇此兩種方法。

        參考文獻(xiàn):

        [1]T. L.Youd, I.M. Idriss, etc. Liquefaction Resistance of Soils: Summary Report from the 1996 NCEER and 1998 NCEER /NSF Workshops on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils [J]. Journal of Geotechnical and Geo- environmental Engineering, 2001, 10: 297–313.

        [2]G. Zhang, P.K. Robertson, and R.W.I. Brachman. Estimating liquefaction-induced ground settlements from CPT for level ground [J]. Can. Geotech. J. Vol. 39, 2002

        [3]ENCE 4610 Foundation Analysis and Design Shallow Foundations[M]

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