何泳超
(中都工程設(shè)計(jì)有限公司,四川 成都 610000)
進(jìn)入新世紀(jì)以來,我國基建行業(yè)發(fā)展迅猛,市政道路工程各處開花。由于我國幅員遼闊,地基情況千差萬別,尤其是南方地區(qū)常出現(xiàn)軟弱地基,所以需要對軟弱地基進(jìn)行有效處理。但目前我國還沒有專門針對管線工程在軟土地區(qū)中的地基處理設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。文章參考工民建設(shè)計(jì)行業(yè)關(guān)于軟弱地區(qū)的地基處理方法,對各種地基處理方法的原理以及適用范圍進(jìn)行介紹,探索市政道路管線工程地基處理方法的最優(yōu)解。
(1)換土墊層法。換土墊層法是把基礎(chǔ)底面一定深度范圍內(nèi)的軟弱土層挖除,并填入性能穩(wěn)定、抗侵蝕性強(qiáng)的土體,然后對其表面進(jìn)行壓實(shí)、振動(dòng)等相應(yīng)處理的地基處理方法[1]。換土墊層法常用于處理淤泥、淤泥質(zhì)土、雜填土等軟弱地基。具體計(jì)算如下:
對于管線工程而言,有
(2)擠淤置換法。擠淤置換法是指把大塊片石、大塊塊石等拋填入軟弱地基里面,將軟弱地基中軟弱的黏土擠出,從而提高土體穩(wěn)定性增加土體強(qiáng)度[2]。擠淤置換法常用于排水困難的積水洼地,可以處理淺層軟弱黏土。
(3)砂石樁法。砂石樁法是在軟弱地基中采用沖擊或者水沖等手段成孔,然后在孔中擠壓進(jìn)砂或碎石,形成密實(shí)樁體以提高地基承載力[3]。砂石樁法常用于處理松散砂土、粉土、素填土等地基。具體計(jì)算如下:
(4)預(yù)制短樁法。預(yù)制短樁法[4]通常用于處理地下水位變化幅度小,不具有強(qiáng)腐蝕性的軟弱黏土地基??紤]施工的便利性,短木樁采用長度不超過5m的松木。短木樁在地下水位以下,其性能和耐久性均可發(fā)揮至理想狀態(tài)。具體計(jì)算如下:
(5)深層攬拌法。深層攬拌法[5]把水泥、石灰等材料作為固化劑主料,把原狀軟弱黏土地基土與固化劑通過專門的攪拌機(jī)進(jìn)行攪拌,從而提高地基承載力等性能指標(biāo),以滿足實(shí)際工程的需要。深層攬拌法常用于淤泥、淤泥質(zhì)土等軟弱地基的地基處理。具體計(jì)算如下所示:
(6)高壓旋噴樁。高壓旋噴樁法是將水泥漿通過水平噴嘴噴出,噴射流切割土體,與軟弱地基土混合并加固原狀軟弱地基,提高其性能指標(biāo)以滿足工程需要[6]。高壓旋噴樁法常用于淤泥、淤泥質(zhì)土、軟弱黏性土等軟弱地基處理。具體計(jì)算如下所示:
(7)混凝土樁法?;炷翗斗ㄊ切陆d起的一種復(fù)合地基處理方法[7]。根據(jù)樁身材料分類,可分為水泥粉煤灰碎石樁、鋼筋混凝土樁、素混凝土樁等;根據(jù)成樁方式分類,可以劃分成預(yù)制型、灌注型、現(xiàn)澆型等?;炷翗斗ǔS糜诼坊炷翗斗ㄌ幚?,具體如圖1~圖3所示?;炷翗斗ㄔ跇?gòu)筑物基礎(chǔ)底部與混凝土樁頂之間設(shè)置褥墊層,以發(fā)揮混凝土樁體與樁間土的共同作用,組成復(fù)合地基以滿足實(shí)際工程的需要。其中,褥墊層常選用中砂、粗砂、碎石等級(jí)配良好的砂石。為了保證混凝土樁復(fù)合地基承載力,樁端持力層通常選用承載力較高、穩(wěn)定性強(qiáng)的土層?;炷翗斗◤V泛用于處理黏性土、粉土、砂土和已自重固結(jié)的素填土等地基。
(8)多樁型復(fù)合地基法。多樁型復(fù)合地基法是一種新型地基處理方法,它是指2種或2種以上不同材質(zhì)或不同長度的增強(qiáng)體共同作用而形成的復(fù)合地基,常用于處理濕陷性黃土、可液化土等特殊土體[8]。具體計(jì)算如下所示:
具有黏結(jié)強(qiáng)度的兩種樁組合時(shí):
具有黏結(jié)強(qiáng)度的樁與散體材料樁組合時(shí):
珠海高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)聯(lián)華路市政道路工程位于珠海市高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)石化基地內(nèi),起于石化基地內(nèi)北八路(廣發(fā)路),止于石化基地內(nèi)北七路,設(shè)計(jì)車速為20km/h,道路全長552.37m,規(guī)劃道路寬18m。沿線進(jìn)車條件良好,方便大型施工機(jī)械進(jìn)場施工。
圖1 樁網(wǎng)地基
圖2 與排水固結(jié)法聯(lián)合應(yīng)用的復(fù)合地基
圖3 樁筏地基
工程地質(zhì)自上而下的情況如下:
(1)人工填土。層厚3.9m;fak=60kPa,qs=11.5kPa,ψ=31°。
(2)淤泥層?;液?、灰黑色,含有機(jī)質(zhì),呈飽和、流塑狀態(tài),層厚4.8m;fak=40kPa,qs=6.5kPa,C=2.5kPa,ψ=2.5。
(3)黏土。呈可塑狀態(tài),層厚2.1m;fak=130kPa,qs=13kPa,C=22kPa,ψ=9°。
(4)粗砂。層厚2.5m;fak=185kPa,qs=12kPa,ψ=33°。
(5)砂質(zhì)黏性土。層厚4.2m;fak=200kPa,C=25kPa,ψ=25°。
(6)強(qiáng)風(fēng)化花崗巖。層厚>15m;fak=330kPa,C=32kPa,ψ=28°。
該工程的管線設(shè)計(jì)地基承載力[fa]≥78kPa,而現(xiàn)有地基承載力fa0=60kPa,[fa]<fa0,需要對管線沿線地基進(jìn)行地基處理。
根據(jù)現(xiàn)場施工機(jī)械進(jìn)場難易程度以及當(dāng)?shù)爻R?guī)做法,單位經(jīng)過多個(gè)軟弱地基處理方案比選,決定采用選用深層攬拌樁法進(jìn)行地基處理。
該工程中,選取樁徑d=0.5m、樁長L=10m的深層攬拌樁進(jìn)行地基處理,具體計(jì)算如下:
文章針對常見軟土地區(qū)的地基處理方法進(jìn)行分析研究,列舉出不同地基處理方法的適用范圍。該工程于2010年10月開工,2011年12月底竣工,經(jīng)多年沉降觀測以及現(xiàn)場調(diào)研,發(fā)現(xiàn)該工程管線部分采用深層攪拌法進(jìn)行地基處理,完全滿足設(shè)計(jì)要求,是探索市政管線工程在軟弱地基處理中的一次有力嘗試,可作為科學(xué)研究以及工程設(shè)計(jì)的一般方法和理論研究的依據(jù)。