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        預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法在軟土地基中的試驗(yàn)研究

        2022-10-27 13:20:12趙永祥高玉杰
        長江科學(xué)院院報(bào) 2022年10期
        關(guān)鍵詞:承載力施工

        趙永祥,劉 波,高玉杰,王 智

        (1.中交一公局集團(tuán)有限公司,北京 100024; 2.中化巖土集團(tuán)股份有限公司,北京 102600; 3.中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司,北京 100007; 4.中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司,天津 300222)

        1 研究背景

        強(qiáng)夯置換法是一種常用的地基處理方法,適用于高飽和度的粉土與軟塑-流塑的黏性土地基上對(duì)變形要求不嚴(yán)格的工程[1]。在工程應(yīng)用中,起重機(jī)械將柱錘提升至一定高度后自由落下,通過柱錘將碎石等擠壓入地基,以形成置換體,并與原地基共同作用,從而形成復(fù)合地基。

        強(qiáng)夯法適用于碎石土、砂土、低飽和度的粉土與黏性土、濕陷性黃土、素填土和雜填土等地基[1]。近年來,隨著我國機(jī)械制造能力的提升,強(qiáng)夯能級(jí)有了大幅提高,目前最大能級(jí)達(dá)到18 000 kN·m(試驗(yàn)?zāi)芗?jí)達(dá)到25 000 kN·m),有效加固深度得到大幅提升。高能級(jí)強(qiáng)夯在開山造陸、山區(qū)高填方、大厚度濕陷性黃土等場地得到廣泛應(yīng)用。

        水偉厚[2]提出了強(qiáng)夯置換區(qū)別于強(qiáng)夯的4個(gè)條件,并對(duì)強(qiáng)夯置換墩長度進(jìn)行了實(shí)測(cè)。宜廬峻等[3]進(jìn)行了強(qiáng)夯置換法與動(dòng)力固結(jié)排水法的對(duì)比試驗(yàn),得出了覆蓋層較薄且下部分布軟土層時(shí)宜采用動(dòng)力固結(jié)排水法的結(jié)論。徐玉勝[4]對(duì)比了夯擊能、錘徑、墊層厚度等參數(shù)對(duì)置換深度的影響程度。馬永峰[5]進(jìn)行了不同能級(jí)強(qiáng)夯置換現(xiàn)場對(duì)比試驗(yàn)。從施工工藝特點(diǎn)來看,強(qiáng)夯置換法存在置換能級(jí)低、地基處理深度小、置換墩不能著底、工后沉降大等缺點(diǎn),導(dǎo)致強(qiáng)夯置換法的應(yīng)用受到較大限制[6-9]。強(qiáng)夯法采用平錘施工,具有施工能級(jí)高、有效加固深度大的優(yōu)點(diǎn),但在軟土地基中應(yīng)用效果不佳[10-12]。

        綜合分析兩種方法的優(yōu)缺點(diǎn),在國內(nèi)首次采用了預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法,該方法采用預(yù)先成孔,再在孔內(nèi)填滿石料,最后在地面進(jìn)行平錘高能級(jí)強(qiáng)夯,通過高能級(jí)強(qiáng)夯作用將填料擠密。該方法通過預(yù)先成孔,有效解決了強(qiáng)夯置換法置換墩不著底、工后沉降大的問題;通過采用平錘高能級(jí)強(qiáng)夯,大幅提高了地基處理深度。該方法在青島海業(yè)摩科瑞油品罐區(qū)工程中得到成功應(yīng)用。

        2 工程概述

        青島海業(yè)摩科瑞油品罐區(qū)工程距離海岸線約500 m,庫區(qū)場地總面積約47萬m2,包括3個(gè)20 000 m3儲(chǔ)罐、24個(gè)100 000 m3儲(chǔ)罐及相應(yīng)的輔建配套區(qū)。根據(jù)上部建構(gòu)筑物情況,要求處理后的場地:100 000 m3儲(chǔ)罐區(qū)地基承載力特征值≥280 kPa,變形模量≥25 MPa;20 000 m3儲(chǔ)罐區(qū)地基承載力特征值≥250 kPa,變形模量≥25 MPa。

        3 場地地質(zhì)條件

        擬建場地地貌單元屬海岸帶地貌,場地典型區(qū)域?yàn)榇竺娣e回填海域區(qū),地勢(shì)低,地形較平坦,該場地原為海水養(yǎng)殖塘,后進(jìn)行了人工回填,但局部仍然可見未回填的養(yǎng)殖塘。場地覆蓋層依次為人工回填土,殘積、海相沉積成因的淤泥質(zhì)黏土混砂層。地下水埋深2 m。地層依自上而下順序分層如下。

        ⑤花崗巖(k1):花崗巖層厚度較大,連續(xù)分部,局部可見風(fēng)化程度不等的黑云母變粒巖。按花崗巖不同的風(fēng)化程度可以細(xì)分為1、2、3亞層。圖1為典型工程地質(zhì)剖面圖。

        圖1 典型地質(zhì)剖面圖Fig.1 Typical geological profile

        4 可行性試驗(yàn)研究

        4.1 試驗(yàn)區(qū)的設(shè)置

        為對(duì)比施工效果,在場地內(nèi)共進(jìn)行了4組對(duì)比試驗(yàn),分別為A1試驗(yàn)區(qū)(柱錘強(qiáng)夯置換試驗(yàn)區(qū))、A2試驗(yàn)區(qū)(預(yù)成孔填料柱錘強(qiáng)夯置換試驗(yàn)區(qū))、A3試驗(yàn)區(qū)(平錘強(qiáng)夯置換試驗(yàn)區(qū))、A4試驗(yàn)區(qū)(預(yù)成孔填料平錘強(qiáng)夯置換試驗(yàn)區(qū))。A1、A2試驗(yàn)區(qū)均采用工程中常用的柱錘進(jìn)行施工,錘徑為1.2 m;A3、A4試驗(yàn)區(qū)采用平錘施工,錘徑為2.5 m。試驗(yàn)區(qū)尺寸均為24 m×24 m。

        經(jīng)過強(qiáng)夯試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),A1、A3試驗(yàn)區(qū)采用柱錘/平錘強(qiáng)夯置換,完全依靠柱錘/平錘下落沖擊填料,使填料逐步向下從而完成松散與軟土層的置換,夯后動(dòng)力觸探試驗(yàn)結(jié)果表明置換墩體著底不良。A2、A4試驗(yàn)區(qū)處理效果較理想,置換墩均與底部巖體良好接觸。受篇幅所限,本文僅對(duì)預(yù)成孔填料平錘強(qiáng)夯置換試驗(yàn)區(qū)(A4試驗(yàn)區(qū))的施工及檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析。

        4.2 試驗(yàn)參數(shù)

        根據(jù)場地地質(zhì)條件、主夯夯擊能及需達(dá)到的有效加固深度,將強(qiáng)夯分5遍進(jìn)行施工。第1—第4遍均為點(diǎn)夯,第1遍夯點(diǎn)按正方形進(jìn)行布置,夯點(diǎn)間距8 m,第2遍夯點(diǎn)位于第1遍點(diǎn)正方形中心,第3、第4遍夯點(diǎn)位于第1、第2遍點(diǎn)間,點(diǎn)夯能級(jí)為12 000 kN·m。收錘標(biāo)準(zhǔn):最后兩擊平均夯沉量不應(yīng)超過25 cm,且擊數(shù)至少25擊。第5遍為滿夯,每點(diǎn)夯2擊,錘印搭接寬度≥1/4錘徑,夯擊能為1 500 kN·m。試驗(yàn)過程中進(jìn)行孔隙水壓力監(jiān)測(cè),根據(jù)試驗(yàn)時(shí)孔隙水壓力消散情況確定兩遍點(diǎn)夯之間的間歇時(shí)間,一般為7 d。試驗(yàn)區(qū)的夯點(diǎn)布置見圖2,試驗(yàn)過程具體施工參數(shù)見表1。

        圖2 夯點(diǎn)平面布置Fig.2 Plan arrangement of drop points

        表1 試驗(yàn)參數(shù)

        4.3 施工工藝流程

        預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法施工流程如下:場地整平→測(cè)放孔位→振動(dòng)沉管→成孔機(jī)械就位→成孔→孔內(nèi)填料→振動(dòng)拔管→場地整平→測(cè)放夯點(diǎn)→點(diǎn)夯施工→滿夯施工→場地整平[13]。

        在試驗(yàn)區(qū)夯點(diǎn)點(diǎn)位預(yù)先成孔,成孔深度應(yīng)達(dá)到持力層頂面,本次試驗(yàn)成孔深度約為8.0 m??變?nèi)填料最大粒徑≤400 mm,且粒徑>300 mm的石料含量不超過30%,含泥量不超過5%,石料級(jí)配良好。

        5 夯后效果檢驗(yàn)

        根據(jù)《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》(JGJ 79—2012)[1]要求,在強(qiáng)夯置換施工完成28 d后進(jìn)行夯后檢測(cè)。夯后檢測(cè)采用平板載荷試驗(yàn)和重型動(dòng)力觸探試驗(yàn)兩種檢測(cè)手段,從不同角度對(duì)場地夯后效果進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)地基加固效果進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià),現(xiàn)分別敘述如下。

        5.1 平板載荷試驗(yàn)

        平板載荷試驗(yàn)(Plate Loading Test,PLT)是在一定面積的承壓板上向地基土逐級(jí)施加荷載,進(jìn)而獲得地基土的壓力與變形特性的原位測(cè)試方法。它反映承壓板下1.5~2.0倍承壓板直徑或?qū)挾确秶鷥?nèi)地基土的強(qiáng)度、變形的綜合特性[14]。

        本次地基承載力檢測(cè)分別對(duì)置換墩與墩間土進(jìn)行平板載荷試驗(yàn),共3組6個(gè)檢測(cè)點(diǎn)。置換墩平板載荷試驗(yàn)承壓板面積應(yīng)等于置換墩截面積,墩間土平板載荷試驗(yàn)承壓板面積為2 m2。要求置換墩的承載力特征值應(yīng)達(dá)到500 kPa,墩間土承載力特征值應(yīng)達(dá)到150 kPa,最大試驗(yàn)荷載應(yīng)不小于設(shè)計(jì)承載力特征值的2倍。然后根據(jù)公式,把置換墩、墩間土的承載力特征值轉(zhuǎn)換為復(fù)合地基承載力特征值,即

        fspk=[1+m(n-1)]fsk。

        (1)

        式中:fspk為復(fù)合地基承載力特征值(kPa);m為面積置換率;n為復(fù)合地基樁土應(yīng)力比;fsk為處理后樁間土承載力特征值(kPa)。

        置換墩及墩間土試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果見圖3。所有平板載荷試驗(yàn)最終結(jié)果見表2。

        圖3 載荷試驗(yàn)p-s曲線Fig.3 Curves of p-s of static load test

        表2 載荷試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果

        由圖3可以看出,置換墩、墩間土載荷試驗(yàn)曲線均為緩變型,承載力滿足設(shè)計(jì)要求。試驗(yàn)過程中,置換墩、墩間土的最大加載量雖然達(dá)到了設(shè)計(jì)承載力特征值的兩倍,但尚未達(dá)到極限荷載,地基的極限承載力高于或遠(yuǎn)高于上述承載力特征值的兩倍。復(fù)合地基承載力達(dá)到280 kPa。

        5.2 重型動(dòng)力觸探試驗(yàn)

        圓錐動(dòng)力觸探(Dymamic Penetration Test,DPT)是通過落錘擊打探桿,從而將與探桿相連接的探頭打入土中,根據(jù)探頭貫入土中的難易程度來測(cè)求土的工程性質(zhì)的一種試驗(yàn)方法。

        本次試驗(yàn)在夯前與夯后分別隨機(jī)選取了3個(gè)點(diǎn)進(jìn)行重型動(dòng)力觸探試驗(yàn)。然后根據(jù)試驗(yàn)的動(dòng)探擊數(shù)繪制出動(dòng)探點(diǎn)夯前及夯后的動(dòng)探擊數(shù)曲線,圖4為獲得的典型重錘動(dòng)力觸探試驗(yàn)曲線。從圖4可以看出:采用預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法施工的試驗(yàn)區(qū)石料觸底情況良好,碎石墩體密實(shí),施工區(qū)域有效加固深度范圍內(nèi)夯后動(dòng)探擊數(shù)較夯前均有顯著提高,土體得到了明顯加強(qiáng)。

        圖4 重型動(dòng)力觸探試驗(yàn)曲線Fig.4 Curves of heavy dynamic penetration test

        統(tǒng)計(jì)重型動(dòng)力觸探試驗(yàn)擊數(shù)平均值如表3所示,從表中可以看出,在預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法處理深度范圍內(nèi),試驗(yàn)區(qū)夯前動(dòng)探擊數(shù)大部分在4.0~6.0擊之間,夯后動(dòng)探擊數(shù)均有大幅提高,最小擊數(shù)為17.5擊,大部分在20擊以上,絕大部分較夯前提高了260%以上,并且加固深度達(dá)到基巖,證明著底情況良好。

        表3 置換強(qiáng)夯前后重型動(dòng)力觸探結(jié)果

        6 儲(chǔ)罐基礎(chǔ)充水試驗(yàn)

        平板載荷試驗(yàn)、動(dòng)力觸探試驗(yàn)結(jié)果表明,采用預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法進(jìn)行軟土地基處理是可行的。隨之采用該方法在場地內(nèi)進(jìn)行了大面積施工,在油罐基礎(chǔ)及罐體安裝完成后對(duì)儲(chǔ)油罐進(jìn)行了充水試驗(yàn)。

        我國常見的原油儲(chǔ)罐通常有10 000、20 000、30 000、50 000、100 000 m3幾種規(guī)格,其對(duì)應(yīng)的罐體直徑分別為28.5、40.0、46.0、60.0、80.0 m。本項(xiàng)目原油儲(chǔ)罐均為100 000 m3浮頂罐,罐體直徑D為80.0 m,罐體高度為21.8 m,充水高度為20.2 m,基礎(chǔ)底面壓力約為250 kPa,罐體對(duì)基礎(chǔ)的不均勻沉降敏感。根據(jù)《鋼制儲(chǔ)罐地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50473—2008)[15]:在儲(chǔ)罐充水預(yù)壓和投產(chǎn)使用期間,應(yīng)對(duì)儲(chǔ)罐技術(shù)的地基變形進(jìn)行觀測(cè)。本儲(chǔ)罐基礎(chǔ)最大沉降量不應(yīng)>280 mm(0.003 5D),儲(chǔ)罐基礎(chǔ)相鄰測(cè)點(diǎn)沉降差允許值ΔS≤0.002 5l(l為儲(chǔ)罐周邊相鄰測(cè)點(diǎn)的間距(mm)),即ΔS≤24 mm。沉降觀測(cè)點(diǎn)數(shù)量應(yīng)為26個(gè),沿罐基礎(chǔ)周邊均勻布置。圖5為沉降觀測(cè)點(diǎn)平面布置,表4為沉降觀測(cè)結(jié)果。

        圖5 沉降觀測(cè)點(diǎn)平面布置Fig.5 Plan arrangement of settlement observation points

        表4 儲(chǔ)罐基礎(chǔ)沉降觀測(cè)結(jié)果

        從表4可以看出,儲(chǔ)罐基礎(chǔ)沉降觀測(cè)點(diǎn)沉降值大部分在70~90 mm,最大值為93 mm,遠(yuǎn)小于規(guī)范要求;相鄰測(cè)點(diǎn)沉降差最大值為16 mm。通過儲(chǔ)罐基礎(chǔ)沉降觀測(cè)結(jié)果可以看出,儲(chǔ)罐基礎(chǔ)沉降符合相關(guān)規(guī)范要求,采用預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法處理的地基達(dá)到了預(yù)期效果。

        7 結(jié) 論

        通過平板載荷試驗(yàn)、重型動(dòng)力觸探試驗(yàn)及充水試驗(yàn)可以看出,采用預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法處理軟土地基是成功的,并得出以下結(jié)論:

        (1)采用預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法進(jìn)行施工,所形成的置換墩單墩承載力達(dá)到500 kPa,墩間土承載力達(dá)到150 kPa,復(fù)合地基承載力達(dá)到280 kPa,滿足上部結(jié)構(gòu)對(duì)地基承載力的要求。

        (2)采用預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法進(jìn)行施工,夯后動(dòng)探擊數(shù)均有大幅提高,絕大部分提高了260%以上。并且加固深度達(dá)到基巖,證明著底情況良好,從而可以保證場地更小的工后沉降。

        (3)采用預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法進(jìn)行施工,儲(chǔ)罐基礎(chǔ)沉降最大值為93 mm,相鄰測(cè)點(diǎn)沉降差最大值為16 mm,遠(yuǎn)小于規(guī)范要求。

        綜上所述,采用預(yù)成孔置換強(qiáng)夯法處理的軟土地基達(dá)到了預(yù)期效果。

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