李建軍 趙惠華
建設場地位于恢河岸邊山前沖洪積黃土臺地上。該工程建筑場地,地勢為斜坡,地面標高為1 500 m~1 513 m(黃海高程系),地形坡度8%左右,地勢上西高東低、南高北低。根據場地巖土工程資料,場地屬于穩定場地,勘測深度內場地地基土為第四系沖洪積成因的黃土(粉土)、粉土、卵石。其中②-1層黃土(粉土)具有濕陷性,濕陷土層厚度為1.7 m~5.8 m,站址場地為非自重濕陷性黃土場地,濕陷等級為Ⅱ級。為消除濕陷性,提高地基承載力,擬采用強夯法處理。選取回填區及圍墻東北角處作為試夯場地,試夯區平面尺寸24 m×24 m。試夯能級為3 000 kN·m,錘重300 kN,落距10 m。夯點呈正方形分布,夯點間距4.24 m,采用隔排跳打的方法分兩遍夯擊,第一遍主夯點夯擊次數為14擊,第二遍副夯點夯擊次數為10擊;最后兩擊夯沉量不大于50 mm控制,同時夯坑周圍地面不應發生過大的隆起。兩遍強夯間隔時間暫按一周(7 d)考慮。起夯標高暫按-1.00 m(1 505.20 m)進行試夯。最末一遍夯擊后,再以低能量(夯錘重100 kN,單點夯擊能1 000 kN·m)對表層松土滿夯2擊,錘印搭接,不大于1/3D。
施工采用50 t履帶式強夯機,夯錘重23.7 t,錘底直徑250 cm,落距13.5 m,采用隔排跳打的方法分兩遍夯擊,第一遍主夯點夯擊次數為10擊~14擊;最后兩擊沉降差3.5 cm~5 cm,平均4.30 cm;第二遍主夯點夯擊次數為8擊~13擊;最后兩擊沉降差3 cm~5 cm,平均3.94 cm;最后采用1 000 kN·m能級搭接1/3錘底直徑滿夯2擊。夯沉量詳見表1。

表1 夯沉量標高測量記錄 m
根據規范及設計單位要求,結合實際情況,檢測項目與數量見表2。室內試驗項目為含水量、干密度、比重、孔隙比、塑限、液限、壓縮系數、濕陷系數及測點位置等。
1)探井采用人工挖掘,井下觀察并進行地層描述,人工坑壁采取Ⅰ級土樣,探井深度為7 m(或到砂卵石層),從終夯面起,每隔1.0 m取一土樣。2)室內土工試驗按GB/T 50123-1999土工試驗標準方法進行。試驗項目為含水量、干密度、比重、孔隙比、塑限、液限、壓縮性、濕陷性等。

表2 檢測工作量表
1)依據GB 50025-2004濕陷性黃土地區建筑規范附錄J,JGJ 79-2002建筑地基處理技術規范附錄A“復合地基載荷試驗要點”,采用慢速維持荷載法。在滿夯14 d后進行試驗,采用直徑d=1.00 m,厚30 mm的圓形鋼板。荷載分級按設計要求壓力值的2.2倍即330 kPa分10級,每級為33 kPa,實際按11級加載,荷載分級見表3。2)測讀沉降的間隔時間及相對穩定標準見相關規范。3)卸載:卸荷分三級進行(7級、4級、0級),每卸一級,間隔30 min,讀記回彈量,直至穩定。待卸完全部荷載后間隔3 h讀記總回彈量。4)地基承載力特征值的確定:處理后的地基承載力特征值,應根據壓力(p)與承壓板沉降量(s)的p—s曲線形態確定。

表3 地基載荷試驗加荷分級表
夯終面標高為1 504.64 m,最終夯沉量0.56 m。
4.1.1 濕陷性處理效果分析
由土工試驗成果可知,試夯區場地地基土達到中密狀態。夯終面以下2.50 m內的濕陷性消除;2.5 m以下地基土濕陷性未完全消除,處理后剩余濕陷量為100 mm。
4.1.2 夯后地基土的物理力學性質分析
夯后地基土的物理力學性質參數見“地基土的物理力學性質指標統計表”,與夯前相比,土的干密度增加,孔隙比減小,壓縮系數減小,壓縮模量增大。
4.2.1 地基承載力
P1,P2,P3試驗點在試驗的過程中,隨著荷載的逐級增加,壓板的沉降量逐漸遞增,在各級荷載的作用下沉降均能達到穩定標準。達到最大試驗荷載330 kPa時,各試驗點的最終沉降量分別為14.05 mm,10.21 mm,14.86 mm,壓板下的地基土僅產生豎向位移,沒有側向擠出,壓板周圍未出現裂縫。各試驗點的壓力沉降曲線(p—s)均為平緩的曲線,沒有出現陡降段的起始點,說明荷載達到最大值330 kPa時,壓板下的土體仍處于彈塑性變形階段,極限承載力均大于330 kPa。全部卸載后,P1,P2,P3試驗點的殘余沉降量分別為 9.06 mm,6.96 mm,9.94 mm,回彈率分別為35.5%,31.8%,33.1%。
p—s曲線上沒有明顯的比例界限,根據GB 50025-2004濕陷性黃土地區建筑規范附錄J“墊層、強夯和擠密等地基的靜載荷試驗要點”,當p—s曲線上的比例界限不明顯時,可按壓板沉降(s)與壓板直徑(d)之比及相對變形確定,但其值不應大于最大加載量的一半。本試驗可取s/d=0.010(s=10 mm)所對應的壓力為地基承載力特征值,由P1,P2,P3試驗點的p—s曲線內插可得s=10 mm對應的承載力值分別為279 kPa,327 kPa,284 kPa,均大于最大加載量的一半165 kPa。所以取P1,P2,P3試驗點的承載力特征值均為165 kPa。三個試驗點承載力特征值極差為零,小于平均值的30%,可取平均值為地基承載力特征值,即fspk=165 kPa。強夯地基載荷試驗結果見表4。

表4 強夯地基載荷試驗結果匯總表
4.2.2 變形模量
土的變形模量根據p—s曲線的初始直線段,按均質各向同性半無限線彈性介質的彈性理論計算。根據GB 50021-2001巖土工程勘察規范第10.2.5條可知淺層平板荷載試驗的變形模量E0(MPa)計算公式如下其中,I0為剛性承壓板的形狀系數,圓形承壓板取0.785;μ為土的泊松比(粉土取0.35);d為承壓板直徑或邊長,m;p為p—s曲線線性段的壓力,kPa;s為與p對應的沉降,mm。根據上式可以計算出各試驗點土體在s=0.01b對應荷載下的變形模量E0:P1試驗點E01=19.22 MPa;P2 試驗點 E02=22.52 MPa;P3 試驗點 E03=19.56 MPa。
1)試夯區夯終面以下2.50 m內的濕陷性消除,2.5 m以下地基土濕陷性未完全消除,處理后剩余濕陷量為100 mm。2)試夯區強夯地基承載力特征值fspk=165 kPa,滿足設計要求。3)試夯區強夯地基變形模量E0=10.72 MPa。
[1] GB 50007-2002,建筑地基基礎設計規范[S].
[2] JGJ 106-2003,建筑基樁檢測技術規程[S].
[3] GB 50002-2002,建筑地基基礎工程施工質量驗收規范[S].
[4] GB/T 50123-1999,土工試驗標準方法[S].
[5] GB 50025-2004,濕陷性黃土地區建筑規范[S].
[6] JGJ 79-2002,建筑地基處理技術規范[S].