◎ 章途鑫 溫州市交通工程管理中心
我國沿海地區(qū)分布著大范圍的淤泥質(zhì)軟土,隨著城市的快速發(fā)展,對(duì)這些淤泥質(zhì)軟土進(jìn)行處理進(jìn)而對(duì)這些區(qū)域充分利用成為沿海地區(qū)開拓空間的迫切需求。這些軟土多處于超飽和狀態(tài),含水率可達(dá)到100%~200%,壓縮性大,水滲透性差,處理難度大。
20 世紀(jì)50 年代初,瑞典學(xué)者Kjellmen提出的真空預(yù)壓法,成為軟基處理研究的里程碑[1]。近年來,國內(nèi)的眾多學(xué)者對(duì)軟基處理方法進(jìn)行了總結(jié)和研究,取得了快速發(fā)展。盛煥明等對(duì)真空預(yù)壓負(fù)壓力在地下水位線上、下傳遞規(guī)律,提出真空壓力在地下水位線以下也會(huì)傳遞[2];曹建勇、姜建芳、劉賀等研究了先淺層、再深層真空預(yù)壓二次加固方法在道路區(qū)軟基處理的案例,結(jié)果標(biāo)明效果較好,能夠滿足使用要求[3,4,5];朱森林、賈敏才、周波等在潮汕機(jī)場(chǎng)、上海港、廣州南沙等地深厚軟土處理項(xiàng)目中分別研究了堆載預(yù)壓法、二次真空預(yù)壓法、真空預(yù)壓法加固效果,結(jié)果表明加固后地基承載力有較大幅度提交,土體物理力學(xué)性能指標(biāo)也得到了較大提高[6,7,8]。
溫州市地處浙江省南部,沿海約有530平方公里的灘涂。作為“七山二水一分田”的少地城市,這些灘涂區(qū)域的建設(shè)開發(fā),對(duì)溫州市的發(fā)展顯得尤為重要。溫州地區(qū)灘涂軟土含水量高、孔隙比大,部分區(qū)域軟土層厚度甚至超過30m,這些軟土層普遍表現(xiàn)為透水性差、抗剪強(qiáng)度低、靈敏度大,地基處理難度很大。本文以溫州某項(xiàng)目為例,對(duì)堆載預(yù)壓法處理該地區(qū)深厚軟土地基進(jìn)行了研究,該項(xiàng)目自2017年9月開始,2020年6月完工,地基處理取得了較好效果。
根據(jù)勘察資料,項(xiàng)目場(chǎng)地劃分為5個(gè)工程地質(zhì)層,9個(gè)工程地質(zhì)亞層,地層自上而下簡(jiǎn)述如下:
①層:素填土,層厚0.3~0.5m。②1層:淤泥,層厚1.4~11.5m。②2層:淤泥,層厚7.2~11.1m。②3層:淤泥,層厚6.7~14.2m,層頂高程-20.7~-15.8m。③1層:淤泥質(zhì)黏土,層厚5.3~9.5m。③2層:黏土,層厚2.0~16.0m。④2層:黏土夾粉砂,層厚4.8~16.6m。④3層:粉砂夾黏土,層厚4.7~12.2m。④3’層:粉砂夾粉土,層厚1.3~6.4m。⑤2’層:卵石層厚大于6m。
地基加固采用打設(shè)塑料排水板進(jìn)行固結(jié)排水,主要施工步驟如下。
測(cè)量放線→鋪設(shè)兩層沖灌袋裝砂墊層→打設(shè)塑料排水板→鋪設(shè)一層砂被、覆蓋土工布、軟體排→拋石棱體、回填開山石至-5.0→間歇2個(gè)月→拋石棱體、回填開山石至-2.0m→間歇2個(gè)月→拋石棱體、回填開山石至+1.0m→+1.0m平臺(tái)護(hù)面→間歇2個(gè)月→回填開山石至+4.0m→+2.0m平臺(tái)護(hù)面→間歇2個(gè)月→上部結(jié)構(gòu)+6.5m。
通過對(duì)地基處理的跟蹤監(jiān)測(cè)不僅可以確保施工的安全順利進(jìn)行,還可以根據(jù)監(jiān)測(cè)效果及時(shí)提供一些具有價(jià)值的信息,對(duì)施工過程中可能出現(xiàn)的各種不利現(xiàn)象,及時(shí)調(diào)整施工參數(shù)、施工工序以及是否要采取應(yīng)急措施等提供技術(shù)依據(jù)。
在本項(xiàng)目的實(shí)施過程中,布置了表層沉降、深層分層沉降、深層水平位移孔隙水壓力等監(jiān)測(cè)參數(shù),監(jiān)測(cè)設(shè)備埋設(shè)位置示意圖如圖1所示。
圖1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置斷面圖
試驗(yàn)斷面設(shè)計(jì)監(jiān)測(cè)內(nèi)容為表層沉降4個(gè)、深層分層沉降1組、深層水平位移3組、孔隙水壓力1組。
在斷面軸線內(nèi)側(cè)29.5m處布置一組表層沉降觀測(cè)點(diǎn)編號(hào)C-1,在軸線內(nèi)側(cè)4.5m處布置一組表層沉降觀測(cè)點(diǎn)編號(hào)C-2,在軸線外海側(cè)23m處布置一組沉降觀測(cè)點(diǎn)C-3,在堤軸線外海側(cè)63m處布置測(cè)點(diǎn)C-4。測(cè)試數(shù)據(jù)曲線見圖2、圖3。
圖2 表層累計(jì)沉降量監(jiān)測(cè)曲線圖
圖3 表層沉降速率監(jiān)測(cè)曲線圖
表層沉降盤沉降監(jiān)測(cè)自2018年9月5日開始,至2020年7月12日結(jié)束。其中C-1和C-4由于在施工過程中不斷損壞,未能恢復(fù),從而在后續(xù)中斷了兩點(diǎn)監(jiān)測(cè)。在施工過程中,表層沉降盤發(fā)生了較大沉降,監(jiān)測(cè)期內(nèi)最大累計(jì)沉降量為5277mm,發(fā)生在C-2沉降盤。C-3測(cè)點(diǎn)處于一級(jí)平臺(tái)上,和C-2位置沉降盤標(biāo)高差5.5m,最終沉降量為3476mm,沉降量較C-4小1830mm。
表1 土體物理力學(xué)參數(shù)表
監(jiān)測(cè)過程中,沉降速率出現(xiàn)13次超標(biāo)情況(控制標(biāo)準(zhǔn)15mm/d),沉降速率最大值為34mm/d,發(fā)生在施工初期加載過程中。由圖2可見,在施工過程中,該斷面表層沉降速率一直處于波動(dòng)狀態(tài),在加載過程中沉降速率變化無收斂趨勢(shì),但在停止加載后速率明顯收斂,逐漸穩(wěn)定,至施工結(jié)束時(shí),沉降速率為1~2mm/d,地基處于基本穩(wěn)定狀態(tài)。
在軸線內(nèi)側(cè)4.5m處布置了一組深層分層沉降觀測(cè)點(diǎn),測(cè)試曲線圖4。
圖4 深層沉降標(biāo)累計(jì)沉降量監(jiān)測(cè)曲線圖
該組深層分層沉降監(jiān)測(cè)自2018年8月25日開始,2020年4月7日結(jié)束。根據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),該點(diǎn)最大分層沉降為3763mm,監(jiān)測(cè)過程中,深層分層沉降未發(fā)生超過控制標(biāo)準(zhǔn)(15mm/d)的情況。各土層壓縮量情況見表2。
表2 深層沉降標(biāo)監(jiān)測(cè)各土層壓縮量統(tǒng)計(jì)表
根據(jù)分層沉降曲線,該監(jiān)測(cè)點(diǎn)主要沉降發(fā)生在-29.5m以上區(qū)域,其他地層相對(duì)較小。
在軸向上布置一組孔隙水壓力測(cè)點(diǎn),測(cè)試曲線如圖5。
圖5 超靜孔隙水壓力監(jiān)測(cè)曲線圖
孔隙水壓力觀測(cè)自2018年8月16日開始,至2020年7月5日結(jié)束。根據(jù)觀測(cè)數(shù)據(jù),施工加載過程中該斷面產(chǎn)生的超靜孔壓相對(duì)較大,最大值為129.5kPa,發(fā)生在KY-10點(diǎn),即埋設(shè)高程-10m位置監(jiān)測(cè)點(diǎn)。至監(jiān)測(cè)結(jié)束,該斷面KY-7、KY-10、KY-13、KY-22監(jiān)測(cè)點(diǎn)超靜孔壓仍然較大,分別為105.6kPa、121.1kPa、105.5kPa、93.5kPa,消散結(jié)果不甚理想。
由圖5超靜孔壓變化曲線可見,施工加載過程中,埋設(shè)于各深度位置的孔壓監(jiān)測(cè)傳感器監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)均有增大,在間歇期內(nèi)均有所下降,尤其在間歇期較長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)孔壓下降趨勢(shì)明顯,表明深層土體內(nèi)的水能夠通過排水板排出,排水板在本項(xiàng)目超深軟土地基處理中發(fā)揮了明顯作用,使深層軟土發(fā)生排水固結(jié)。
在該監(jiān)測(cè)斷面布置深層水平位移測(cè)點(diǎn)3組,分別是軸線內(nèi)側(cè)24.5m位置編號(hào)Q-1,在堤軸線外海側(cè)28m處布置測(cè)點(diǎn)Q-2,在外海側(cè)68m處布置Q-3。測(cè)試曲線見圖6~圖8。
圖6 Q-1深層水平位移監(jiān)測(cè)曲線圖
圖7 Q-2深層水平位移監(jiān)測(cè)曲線圖
圖8 Q-3深層水平位移監(jiān)測(cè)曲線圖
深層水平位移監(jiān)測(cè)自2018年8月15日開始,至2020年7月18日結(jié)束,監(jiān)測(cè)到深層水平位移速率最大值為19.0mm/d,發(fā)生在2018年11月29日Q-3測(cè)斜孔-2.5m高程位置;累計(jì)位移量最大值為844.6mm,方向?yàn)橄驀掏鈧?cè),發(fā)生在Q-2測(cè)斜孔-12.0m高程位置;監(jiān)測(cè)過程中發(fā)生42次變形速率超標(biāo)情況(控制標(biāo)準(zhǔn)5mm/d)。至施工結(jié)束時(shí),該斷面深層水平位移變化速率為0~0.2mm/d,地基處于穩(wěn)定狀態(tài)。
由監(jiān)測(cè)結(jié)果可見,在施工加載過程中地基深層土體發(fā)生了較大位移,變形主要發(fā)生在-10m~ -25m土層。隨著深度增加,原狀土的物理力學(xué)性質(zhì)逐漸變好,發(fā)生的變形越來越小,在-40m以下發(fā)生的變形可以忽略不計(jì)。
根據(jù)三組深層水平位移曲線,表明地基深層土體變形規(guī)律符合堤身受力特點(diǎn),Q-1主要表現(xiàn)為向堤身陸側(cè)的變形,主要是受主堤堆載影響,-9m~-43m為向陸側(cè)變形,最大累積位移量為-83.8mm。Q-2表現(xiàn)為向海側(cè)的變形,最大累積量為844.6mm,位于-2.5m;Q-3位于堤軸線外側(cè)二級(jí)平臺(tái),表現(xiàn)為向海側(cè)的變形,最大變形量為136.8mm,發(fā)生在-19.0m高程位置。
在地基處理完成后,對(duì)加固區(qū)進(jìn)行取土及室內(nèi)土工試驗(yàn)檢測(cè)。因處理區(qū)加固前未進(jìn)行相關(guān)檢測(cè),故將本次檢測(cè)結(jié)果與勘察資料進(jìn)行對(duì)比。本次檢測(cè)鉆孔“ZK6、ZK7、ZK4、ZK5”分別與勘察資料中鉆孔“K8、K10、K15、K16”位置接近,因此將其試驗(yàn)結(jié)果分別對(duì)比,取本次加固處理深度范圍內(nèi)(約-24m)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的平均值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果見表3。結(jié)果表明,加固后土體在含水量、孔隙比、壓縮系數(shù)等均有較明顯的減小,土體強(qiáng)度有明顯增長(zhǎng)。
施工結(jié)束后,進(jìn)行載荷板試驗(yàn)3組,檢測(cè)結(jié)果見表4檢測(cè)結(jié)果表明,試驗(yàn)最大加載至240kPa,最終沉降量分別為7.93mm、11.75mm、16.74mm,地基均未出現(xiàn)破壞狀態(tài),1/2滿載即120kPa沉降量分別為6.10mm、6.04mm、6.48mm,均未超過0.01b即15mm,試驗(yàn)數(shù)據(jù)正常,根據(jù)規(guī)范,判定以上各檢測(cè)點(diǎn)承載力容許值不小于120kPa,陸域地基處理區(qū)承載力特征值不小于120kPa。
表4 載荷板試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)兩年多的施工及監(jiān)測(cè),表明排水板+分級(jí)堆載預(yù)壓法在溫州深厚軟土地基處理中效果明顯,可基本滿足使用需求。
監(jiān)測(cè)結(jié)果可見,在該項(xiàng)目中,排水板在本項(xiàng)目深厚軟土地基處理中發(fā)揮了較明顯的排水效果,施工加載過程中超孔壓消散相對(duì)較好。在施工過程中,地基發(fā)生了較大的沉降變形,監(jiān)測(cè)斷面最大沉降量達(dá)到5277mm,至施工結(jié)束時(shí)沉降速率仍然在1~3mm/d,后期的殘余沉降量仍然較大。施工初期及出水加載階段,深層水平位移均出現(xiàn)了多次超標(biāo)情況,表明該階段施工風(fēng)險(xiǎn)較大,至施工結(jié)束時(shí),深層水平位移速率為0.1mm/d,地基橫向變形處于穩(wěn)定狀態(tài)。
根據(jù)深層分層沉降監(jiān)測(cè)結(jié)果,土層壓縮主要沉降發(fā)生在-29.5m以上區(qū)域,其他地層相對(duì)較小。由深層水平位移監(jiān)測(cè)結(jié)果可見,在施工加載過程中地基深層土體變形主要發(fā)生在-10m~-25m土層,由此可見,該深度段土層縱向、橫向變形均較大,在施工過程中應(yīng)作為最不利土層引起重視,監(jiān)測(cè)中也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注該層土體的變形情況,出現(xiàn)異常及時(shí)排除風(fēng)險(xiǎn)。
綜合監(jiān)測(cè)及檢測(cè)結(jié)果,堆載預(yù)壓法在溫州地區(qū)深厚軟土地基處理中,分層加載中容易出現(xiàn)變形速率過大的情況,施工工期較長(zhǎng),但地基處理效果較好,達(dá)到了預(yù)期加固目標(biāo)。