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高置換率CFG 樁加固填土地基實例

2013-01-24 03:52:52
山西建筑 2013年10期
關鍵詞:承載力變形工程

李 江

(建設綜合勘察研究設計院有限公司,北京 100007)

高置換率CFG 樁加固填土地基實例

李 江

(建設綜合勘察研究設計院有限公司,北京 100007)

以工程勘察報告為依據,結合工程實踐經驗,從復合地基的構造形式和受力機制兩方面,對高置換率條件下樁間土的受力特性進行了分析,論述了采用高置換率對削弱樁間填土的不均勻影響和充分發揮其承載力的作用,以提高地基承載力、減少地基沉降。

填土,CFG樁復合地基,高置換率,承載力,變形

1 項目概況

1.1 工程簡介

擬建場地位于北京市通州區金橋工業區,是集廠房、定制、配套于一體的產業園區。擬建1號~13號樓均為地上4層的框架結構廠房,采用獨立柱基礎,埋深 -1.80 m(相對±0.00 m)。

1.2 場地巖土工程條件

擬建場地為建設預留用地,長期荒置,較平坦,地面標高介于23.39 m~24.91 m之間。根據勘察報告,場區地面以下20.00 m深度范圍內的地層分布情況簡述如下:

第一大層為填土層,稍密~中密狀態,填土層厚度2.50 m~4.70 m,基本不含生活垃圾,主要成分是磚頭、碎石等建筑廢料。經調查,該場地曾為村民采砂場所,后經征地回填,回填時間約13年,屬新填土。

第二大層為新近沉積地層,包括②1粉土層和②2粉細砂層。

第三大層及其下部地層均為一般第四紀沉積地層。包括③粉砂層,厚度1.00 m~3.80 m。④細砂層,礫石約占5%,厚度為0.40 m ~5.20 m。⑤粉質粘土層,厚度1.20 m ~2.50 m。⑥細砂層,密實,最大揭露層厚7.50 m,且20.00 m深度內未揭穿該層。

場區內分布2層地下水,第一層為潛水,埋深4.00 m~5.70 m;第二層為層間水,埋深10.5 m~12.00 m。這兩層地下水對混凝土結構均具微腐蝕性,在干濕交替情況下對鋼筋混凝土中的鋼筋均具弱腐蝕性。

1.3 結構設計要求

1)處理后的復合地基承載力特征值不小于250 kPa;

2)處理后相鄰獨立基礎的沉降差不大于0.002L,獨立基礎的沉降值小于3 cm。

2 地基處理方案及設計參數

2.1 地基處理的原因

由于建設場地較周邊市政道路低約1 m,擬建廠房的±0.00設計高程比現狀地面高出約1.30 m,據此條件反算獨立基礎(埋深1.80 m)都位于第一層填土層內,無法滿足地基承載力和變形設計要求,必須進行適當的地基加固處理。

2.2 地基處理方法選擇

考慮到場地周邊是建成投產的產業園區,不能采用強夯方案;而填土的厚度較大、分布范圍廣泛,采用換填方案的費用和工期都是建設單位無法接受的;若采用散體樁復合地基進行處理,又難以滿足承載力和變形要求。因此考慮采用剛性樁復合地基方案,利用填土為基礎持力層,對其進行科學合理的地基加固處理,使其能夠滿足設計需要。

根據工程地質條件、結構設計要求及類似工程經驗,從技術、造價及工期等方面綜合考慮,最終采用CFG樁復合地基方案。該工藝施工質量易控制,施工速度快,噪聲較小且工藝不受地下水影響。

2.3 對填土物理力學性質的評價

當采用CFG樁復合地基方案時,樁間土就是填土層,這樣是否可行。一般來講,填土性質不均、厚度和密度變化大;變形大、具濕陷性;壓縮性大、強度低,未經處理不可作為基礎持力層。但是從勘察成果分析,本場地內填土層卻具備了能夠用于工程建設“潛質”。主要有以下兩方面的理由:

1)其承載能力,從輕型動力觸探試驗(N10觸探)統計結果看,觸探擊數22擊~28擊處于不低的數值區間;從剪切波速測試結果看,其波速值平均為185 m/s。參照碎石土和混合土的評價方法進行類比分析,我們推斷其承載力標準值在60 kPa~80 kPa范圍是合理的[1]。

2)其變形特性,該填土層直接回填于粉土層和砂層上,自身成分以大塊和粗顆粒的建筑垃圾為主,具備較好自身滲透性和外界排水固結條件,雖然屬于新填土,但是根據工程經驗判斷其在自重條件下的固結程度是較高的。即便隨著施工進展施加荷載導致沉降,但是在這種較好的固結條件下也將在短時間內達到穩定[1]。

因此,選擇填土作為樁間土是可行的。

2.4 設計方案

2.4.1 樁長和置換率

樁端持力層可選擇④細砂層和⑥細砂層,相對應短樁+高置換率和長樁+低置換率兩套方案。考慮到:

1)基底以下填土厚度2 m~4 m,其下就是低壓縮性的砂層,主要加固對象就是填土層,長樁方案效果未必明顯且不夠經濟。

2)為了最大限度降低因填土的不均勻性帶來的不利影響,在獨基范圍內選擇密布CFG樁來置換填土。

3)高置換率條件下,樁與填土組成的復合土體由于混凝土材料占比較高,從材料組成上為其變形特性提供了有利保障。所以最終選擇淺部的④細砂層為樁端持力層,采用了短樁+高置換率方案,有效樁長為 6.50 m,置換率范圍 0.09 ~0.12,因基礎尺寸而異。

2.4.2 褥墊層厚度

CFG樁復合地基通常會設置褥墊層,厚度一般為15 cm~30 cm,材料通常為碎石或級配砂石等散體材料。在基礎下設置柔性墊層,一方面可增加樁間土承擔荷載的比例,較充分地利用樁間土的承載潛能;另一方面可改善樁體上端的受力狀態,調節樁和樁間土的應力分擔和變形協調。業界針對褥墊層的厚度與復合地基承載特性進行了大量研究,獲得了大量規律和經驗。當褥墊層厚度越厚,樁土荷載分擔比越小,也就是樁體承擔的荷載比例越低,反之就越高[2]。對本工程而言,恰恰就是要提高樁體所承擔的荷載比例,最大限度減小樁間土分擔的荷載,這樣填土在承載能力上的缺陷得以彌補;同樣由于分擔的荷載小些,發生的變形也相對小些,對整體復合地基的變形也是有利的。在整理借鑒了多項針對褥墊層厚度與復合地基特性所進行的試驗、研究經驗后,設計了8 cm厚度的褥墊層。

2.4.3 承載力和變形計算復核根據CFG復合地基設計的計算公式[3]:

對各型式的獨立基礎進行變形驗算,處理后復合地基沉降值和相鄰獨基間的沉降差均滿足設計要求。

2.4.4 其他設計參數

CFG樁施工樁徑410 mm,樁身混凝土強度等級C20,施工工藝為長螺旋鉆機成孔,中心壓灌素混凝土成樁,碎石褥墊層粒徑小于3 cm并適量摻砂。

對各型式的獨立基礎進行承載力驗算,處理后復合地基承載力特征值范圍是255 kPa~283 kPa,均滿足設計要求。同時根據公式[4]:

3檢測及監測結果

3.1 檢測結果

復合地基施工完畢后,進行承載力及樁身完整性檢測。其中承載力檢測采用單樁復合地基載荷試驗方法,載荷板的面積根據檢測對象所在獨立基礎的實際置換率進行折算,最大試驗荷載500 kPa;采用慢速維持荷載法分8級加載;13棟廠房各檢測3點、共39點。檢測結果為:當加載至最大荷載500 kPa時,p—s曲線未出現明顯拐點,各級沉降量較均勻,總沉降量均未超過規范允許值;且加載至250 kPa所對應的s/b值均小于0.01。判定單樁復合地基承載力特征值不小于250 kPa,滿足設計要求[3]。

樁身完整性檢測采用低應變反射波法,試驗數量為總樁數的10%。檢測結果為:受檢的全部CFG樁,樁身連續、完整,屬于Ⅰ,Ⅱ樁,判定為合格。

3.2 監測結果

CFG樁施工于2011年3月竣工,同年11月結構封頂。沉降觀測結果表明,結構施工期間及封頂后至今的沉降值均較小(7 mm~11 mm范圍),且很快趨于穩定;并且差異沉降也均小于0.001L,完全滿足設計要求。

4 結語

1)填土的利用。

本實例大膽選用填土為持力層(樁間土),關鍵是利用了勘察報告中的多種測試成果,同時也體現了設計者的工程經驗和技術實力,為今后類似工程提供了良好的工程范例。

2)高置換率CFG樁。

考慮到填土的不均勻,若采用長樁+低置換率方案,由于置換率較小,樁間土分擔的荷載比例較高,填土的諸多不利特性容易誘發工程隱患。而采用短樁+高置換率方案,一方面從受力的平面分布上降低了獨基內填土面積占比,從復合地基的構造形式上削弱了填土的不利影響;另一方面在置換率較高時樁土應力比較大,即樁體承擔的荷載較高,從而減輕了樁間土(填土)分擔的荷載,盡量使其少受力、少變形,從復合地基受力特性上降低了填土的不利影響。

3)施工工藝的適用性。

長螺旋成孔壓灌混凝土工藝在本例中成功實施,是因為填土的塊體體積不大,使得CFG樁施工順利進行,僅僅在個別地段遇無法成樁,進行了清障或移位。同時,填土含有較多塊體材料,受鉆桿攪動后易側向運動而對已完成樁體造成破壞,而采用長螺旋鉆孔的排土方式成孔,盡量減少了對樁間土體的擠壓作用,防止了樁身混凝土的破壞,保證了成樁質量[5]。

4)勘察報告的質量。

本實例之所以能成功利用填土,與勘察報告的高質量是分不開的。針對場地內大量分布的填土,勘察報告對其成分、性質、形成年代等進行了詳細的勘察;采用N10觸探試驗對其密實度和力學性質進行了有針對性的評價;采用剪切波速試驗進一步查明了填土的密實度。通過多種測試工作,從不同的角度揭示了填土的物理力學特性,為綜合評價其工程適用性提供了豐富有力的判斷依據。由此可見,勘察報告是技術含量很高的技術文件,是工程建設的奠基石,十分關鍵。

[1]工程地質手冊編委會.工程地質手冊[M].第4版.北京:中國建筑工業出版社,2007:400-403,464-467,509-513.

[2]地基處理手冊編委會.地基處理手冊[M].第3版.北京:中國建筑工業出版社,2008:40-42.

[3]中國建筑科學研究院.建筑地基處理技術規范[M].北京:中國建筑工業出版社,2002:40-42,80-81.

[4]中華人民共和國住房和城鄉建設部.建筑地基基礎設計規范[M].北京:中國建筑工業出版社,2012:54-56.

[5]徐至鈞.水泥粉煤灰碎石樁復合地基[M].北京:機械工業出版社,2004:133-136.

On cases for filler foundation consolidated by CFG pile with high replacement rate

LI Jiang

(China Institute of Geological Investigation and Surveying,Beijing 100007,China)

Based on the engineering survey report,the paper analyzes the stressed features for the soil of piles with high replacement rate from the component forms and stressed mechanism of the composite by combining with the engineering practice,and indicates the high replacement rate can weaken the uneven influence of the fillers of pile and its potential can be further developed,so as to enhance the loading capacity of foundation and reduce the settlement at foundations.

fillers,composite foundation of CFG pile,high replacement rate,loading capacity,deformation

TU753.3

A

10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2013.10.130

1009-6825(2013)10-0085-02

2013-01-30

李 江(1978-),男,工程師,國家注冊巖土工程師

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