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        低強(qiáng)度混凝土樁復(fù)合地基在泵站工程中的應(yīng)用及若干問題的探討

        2022-06-01 00:58:58孫見鋒任伯鋒
        水利技術(shù)監(jiān)督 2022年6期
        關(guān)鍵詞:墊層泵站高程

        邢 飛,孫見鋒,任伯鋒

        (山東省水利勘測設(shè)計(jì)院有限公司,山東 濟(jì)南 250013)

        1 應(yīng)用背景

        隨著國家對(duì)水利工程重視程度的提高,以及旱、澇等惡劣天氣的持續(xù)影響,水利工程建設(shè)項(xiàng)目投入逐年增大,大中型灌溉、排澇及引調(diào)水泵站工程日益增多。我國地質(zhì)條件多樣,受工程總體布置影響,泵房位于軟弱土和不良土地基的情況并不少見,在泵站工程的設(shè)計(jì)中,泵房地基處理設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)尤為關(guān)鍵[1- 4]。常用的地基處理方案有換填、預(yù)壓、壓實(shí)、夯實(shí)、復(fù)合地基、加固注漿等多種,可依據(jù)規(guī)范[7- 9]進(jìn)行設(shè)計(jì)。

        對(duì)于控制承載力和變形要求較高、處理深度較深的地基,采用換填、預(yù)壓、壓實(shí)、夯實(shí)、注漿加固等方式,作業(yè)面及工程量較大、處理難度較大、處理效果不好的地基,難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求,一般均可采用復(fù)合地基。

        復(fù)合地基根據(jù)增強(qiáng)體材料可分為:土工合成材料(如土工格柵、土工布等)復(fù)合地基、砂石樁復(fù)合地基、水泥土樁(如土樁、灰土樁、渣土樁等)復(fù)合地基、各類低強(qiáng)度混凝土樁和鋼筋混凝土樁復(fù)合地基等形式。低強(qiáng)度樁增強(qiáng)體通常是指由水泥、石子及其他摻合料(如砂、粉煤灰、石灰等)加水拌和,用各種成樁機(jī)械在地基中制成的強(qiáng)度等級(jí)為C5~C25的樁。低強(qiáng)度樁增強(qiáng)體樁身材料常因地制宜,比較著名的有水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁[2- 4])、低強(qiáng)度水泥砂石樁、二灰混凝土樁等,均屬有粘結(jié)強(qiáng)度的增強(qiáng)體[5]。各類增強(qiáng)體的復(fù)合地基特點(diǎn)不同,適用于不同類型和要求的工程。

        2 低強(qiáng)度混凝土樁復(fù)合地基的工作特點(diǎn)

        對(duì)于一些常見的地基處理,采用土、灰土、砂石等散體材料樁復(fù)合地基并不能對(duì)處理后的地基承載力提高太多,達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求的復(fù)合地基承能力。

        水泥土攪拌樁、高壓旋噴樁等有粘結(jié)強(qiáng)度的增強(qiáng)體樁身強(qiáng)度一般不大,使得JGJ 79—2012《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》[7]7.1.6條及7.3.3條第3款的fcu值成為復(fù)合地基承載力大小的制約因素。在做地基處理設(shè)計(jì)時(shí),水泥土攪拌樁的fcu取值在各種土質(zhì)中一般不大于2MPa;單管法高壓旋噴樁的fcu取值在砂土中一般為2~7MPa,在黏土中一般為1.5~5MPa;三管法高壓旋噴樁的fcu取值在砂土中一般為2~15MPa,在黏土中一般為0.8~5MPa[9]。因此若要使水泥土攪拌樁、高壓旋噴樁等復(fù)合地基承載力得到較大的提高,需加密樁間距,提高置換率,使得工期延長和工程量、投資增加。

        低強(qiáng)度混凝土樁復(fù)合地基的出現(xiàn),通過對(duì)置換率、樁徑、樁長、強(qiáng)度等參數(shù)的合理配置,使得單樁豎向承載力和樁身強(qiáng)度二者均能夠充分發(fā)揮,不至于出現(xiàn)某一方面的明顯浪費(fèi),兼顧工程安全性和經(jīng)濟(jì)性,同時(shí)復(fù)合地基的樁間距和樁數(shù)適中,施工便捷。

        3 工程應(yīng)用案例

        3.1 工程基本情況

        以某泵站工程為例,平面布置簡圖及主廠房剖面圖分別如圖1—2所示。

        主廠房底板底高程33.80m,以A點(diǎn)為例,現(xiàn)狀地面高程32.70m,清表后地面高程為32.20m,完建地面高程40.5m。泵房的基底應(yīng)力標(biāo)準(zhǔn)值pk=46.1kPa,其下設(shè)0.1m厚的C15素混凝土墊層和1.5m厚的級(jí)配碎石墊層,級(jí)配碎石墊層底高程為32.2m。根據(jù)地質(zhì)剖面圖,該處沉降計(jì)算深度取至泥質(zhì)粉砂巖頂部,具體巖土參數(shù)見表1。

        3.2 設(shè)計(jì)思路及存在問題

        主要設(shè)計(jì)思路為:①計(jì)算各建筑物標(biāo)準(zhǔn)組合下的基底應(yīng)力,并與地勘資料中的地基承載力特征值(修正后)作比較,判斷地基承載力是否滿足規(guī)范要求;②計(jì)算各建筑物準(zhǔn)永久組合下的沉降變形,并與規(guī)范規(guī)定的沉降變形允許值作比較,判斷沉降變形是否滿足規(guī)范要求;③若①、②步中有一項(xiàng)不滿足要求,則應(yīng)考慮調(diào)整上部結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、進(jìn)行地基處理等方面的設(shè)計(jì);④如需進(jìn)行地基處理,應(yīng)選擇合適的地基處理方式,再進(jìn)行地基處理后的承載力和沉降計(jì)算,直至滿足規(guī)范要求。具體計(jì)算公式按照規(guī)范[7- 8]進(jìn)行。

        計(jì)算時(shí)考慮幾點(diǎn)因素:①素混凝土墊層和級(jí)配碎石墊層因z/b<0.25,不考慮其上部荷載的應(yīng)力擴(kuò)散作用,也不計(jì)列墊層的沉降量;②褥墊層厚徑比較大,計(jì)算過程中的λ取小值,β取大值;③填土Ⅳ區(qū)在A點(diǎn)處沉降量計(jì)算時(shí),采用大、小矩形沉降量之差。

        天然地基下沉降計(jì)算結(jié)果見表2。

        圖1 泵站平面布置簡圖

        表1 各土層主要參數(shù)一覽表

        圖2 主廠房剖面圖

        表2 天然地基下沉降計(jì)算結(jié)果

        計(jì)算顯示天然地基下的沉降量為186.40mm,GB 50265—2010《泵站設(shè)計(jì)規(guī)范》[6]并未對(duì)主廠房的沉降量做明確規(guī)定,參考SL 265—2016《水閘設(shè)計(jì)規(guī)范》[10]的要求,“最大沉降量不宜超過15cm”,說明天然地基不能滿足變形要求。

        3.3 工程方案

        為解決上述問題,本工程設(shè)置了樁徑0.5m、樁間距2m、樁長5.5m的CFG樁復(fù)合地基。復(fù)合地基計(jì)算的主要參數(shù)見表3,復(fù)合地基下沉降計(jì)算結(jié)果見表4。

        表3顯示,設(shè)置復(fù)合地基后的地基承載力由120kPa提高至234.51kPa,可見CFG樁復(fù)合地基對(duì)于提高地基承載力的效果是明顯的;表4顯示,設(shè)置復(fù)合地基后的沉降量計(jì)算值由186.40mm減為87.49mm,說明CFG樁復(fù)合地基對(duì)地基變形控制的效果是明顯的。

        4 問題探討

        (1)工程案例中的的復(fù)合地基增強(qiáng)體試塊(邊長150mm立方體)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)28d的立方體抗壓強(qiáng)度平均值fcu=10.3MPa,為一般水泥土攪拌樁所不能滿足的,因此設(shè)計(jì)采用了增強(qiáng)體強(qiáng)度更高的CFG樁復(fù)合地基。施工時(shí)CFG樁復(fù)合地基增強(qiáng)體材料的配合比習(xí)慣參照C15~C25強(qiáng)度等級(jí)的混凝土使用,因此本次施工圖中提的fcu指標(biāo)既可滿足本工程要求,也沒有高于C15混凝土的強(qiáng)度等級(jí),兼顧了經(jīng)濟(jì)因素。

        表3 復(fù)合地基主要參數(shù)

        表4 復(fù)合地基下沉降計(jì)算結(jié)果

        (2)一般情況下,設(shè)計(jì)CFG樁復(fù)合地基時(shí),設(shè)計(jì)文件中需要明確fcu的大小,但并不對(duì)CFG樁復(fù)合地基增強(qiáng)體中水泥、粉煤灰、碎石等摻合料的配比進(jìn)行明確,施工時(shí)應(yīng)按照設(shè)計(jì)文件中的fcu值進(jìn)行控制。通常在設(shè)計(jì)和施工時(shí),CFG樁復(fù)合地基增強(qiáng)體材料可以用混凝土代替。

        (3)有時(shí)為了節(jié)省工期,提高復(fù)合地基增強(qiáng)體的早期強(qiáng)度,將CFG樁等低強(qiáng)度樁復(fù)合地基增強(qiáng)體用較高強(qiáng)度等級(jí)的混凝土代替,這種情況屬通常是增加水泥用量,調(diào)整增強(qiáng)體材料的配合比,地基處理方案仍為復(fù)合地基,未改變地基處理方案,不屬于《水利工程設(shè)計(jì)變更管理暫行辦法》(水規(guī)計(jì)[2020]283號(hào))第八條提到的“地基處理方案的重大變化”,構(gòu)不成重大設(shè)計(jì)變更,可列為一般設(shè)計(jì)變更。

        5 結(jié)語

        本文工程案例表明,CFG樁復(fù)合地基對(duì)于提高地基承載力和控制沉降變形的效果是明顯的。本文工程案例表2及表3顯示,對(duì)于設(shè)計(jì)場區(qū)較天然地面填土較厚的泵站工程,采用分層總和法分塊疊加進(jìn)行建筑物基礎(chǔ)角點(diǎn)處的沉降變形計(jì)算時(shí),由于建筑物基礎(chǔ)較之天然地面往往具有一定的埋深,準(zhǔn)永久組合時(shí)的基礎(chǔ)底面處附加應(yīng)力并不大,所以建筑物自身荷載引起的沉降變形并不大,最終沉降變形量主要是由周邊填土貢獻(xiàn)的。

        在進(jìn)行泵站工程設(shè)計(jì)時(shí),若存在天然地基條件不滿足設(shè)計(jì)要求,可以從進(jìn)行地基處理、調(diào)整場區(qū)設(shè)計(jì)高程以及建筑物結(jié)構(gòu)型式等多方面優(yōu)化。CFG樁復(fù)合地基應(yīng)用范圍較廣,增強(qiáng)體材料配比調(diào)整較為靈活,也可采用素混凝土替代。

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