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西南巖溶發育地區機場道槽區高填方地基處理技術

2018-12-27 08:36:50
山西建筑 2018年35期
關鍵詞:施工

孫 建 民

(山西機械化建設集團有限公司,山西 太原 030009)

1 概述

近年來,西南地區機場建設力度加大。該地區由于地處云貴高原、青藏高原邊緣,普遍具有高山深谷地貌特征,此類機場建設,高填方道槽區施工沉降穩定問題,是施工建設中面臨的核心問題;而巖溶發育地區因其特殊的地貌、地質條件,地基處理成為影響機場道槽區高填方沉降穩定的關鍵。本文通過工程實例,研究相關施工技術及技術對策,對類似工程提供借鑒。

2 工程概況

貴州某機場設計標準為4C,道槽區大高達56 m,填筑高度平均40 m。總體上場區基巖面起伏大、變化快,丘~峰間谷地地貌單元出露較少,多隱伏于紅粘土之下。

場地區域地質條件:場區白云巖,巖溶現象中等發育,局部強烈發育,巖溶主要表現為基巖表面的起伏、溶牙、溶槽、溶隙、溶孔。場區水文條件相對簡單,僅分布有巖溶裂隙水和局部上層滯水,但場區泉井點密布。場址所處區域夏無酷暑,冬無嚴寒,雨量充沛。

3 地基處理面臨的主要工程地質問題

1)地基不均勻性的影響。

場區松散工程地質組分布不均勻,物理、力學性質差異大,為典型不均勻地基,對地基處理的影響主要表現在:上覆土層厚度變化大,分布極不均勻。次生紅粘土亞組承載力標準值70 kPa~140 kPa;紅粘土承載力標準80 kPa~160 kPa,均相差2倍。

2)巖溶穩定的影響問題。

場區巖溶中等發育,局部強烈發育,巖溶主要表現為基巖表面的起伏、溶牙、溶槽、溶隙、溶孔。溶槽、溶溝中充填松散物,常為軟塑態;溶牙,溶脊硬度大,極易造成不均勻沉降;且場地存在串珠狀溶洞,被流塑~軟塑狀紅粘土充填。

3)地表(下)水的影響問題:泉點密布,露頭以小型井泉為主,多達10余處。

4)紅粘土的影響問題:紅粘土含水量高(一般值37%~56%),飽和度很高(一般值93%~98%),給施工帶來極大威脅。

4 道槽及其影響區高填方區域原地基處理

4.1 紅粘土處理試驗施工

1)地基土試驗表明,其天然含水率明顯高于最佳含水率。

2)試驗施工對巖溶發育地區,采用了振動碾壓、沖擊碾壓、原地面強夯及碎石樁四種施工工藝進行地基處理試驗區施工。

4.2 紅粘土原地基處理試驗結論

1)振動碾壓、沖擊碾壓處理工藝在非道槽區、針對厚度較小、硬塑紅粘土,可采用,不建議用于道槽區;且沖擊碾壓需要有相對平坦的工作面。

2)在高填方道槽區,紅粘土原地基在采用3 000 kN·m和4 000 kN·m兩種強夯試驗處理后,試驗表明處理后地基均得到改善或提高,4 000 kN·m能級強夯效果優于3 000 kN·m能級強夯,但對深部土層處理(6 m以上)效果不明顯,對于軟塑、可塑及厚度大于6 m的紅粘土不建議采用強夯處理。

3)在高填方道槽區,軟塑、可塑及深厚紅粘土地基經過碎石樁處理后,樁間土的物理力學性質有一定改善或提高,由于置換作用復合地基的物理力學性質較原地基有較大提高。但表層較為松散,建議采用碎石樁結合4 000 kN·m能級強夯的處理。

4.3 巖溶處理試驗及結論

1)對地表巖溶,充填物厚度小于2 m處,清除換填;充填物大于2 m處,視充填厚度,加鋪碎石墊層,采用3 000 kN·m~4 000 kN·m能級強夯加固。

2)埋藏深度小于5 m的直接清爆換填法,分層回填塊碎石,強夯分層加固。

3)對埋藏深度在5 m~15 m的洞體,經穩定性評價需要進行處理的,注漿法處理。

4)埋深大于15 m的,不進行特殊處理。

5)豎向串珠狀溶洞處理。

采用鋪設墊層后,采用4 000 kN·m強夯兩遍,最后800 kN·m滿夯。處理參數見表1。

表1 串珠狀溶洞處理參數

5 道槽區原地面處理實施

為提高道槽區高填方地基的抗變形能力、加快地基的沉降,根據試驗區試驗結論,現場進行了如下處理:

1)首先清除植物土,然后根據工程地質情況選擇不同的地基處理方式。

2)可塑狀、軟塑狀及深厚紅粘土處理。

采用碎石樁+強夯工藝:當紅粘土總厚度大于6 m同時下伏較厚可塑狀或軟塑狀紅粘土時,采用碎石樁處理;在施工完成的碎石樁頂,表面加1.5 m~2 m爆破石料墊層,然后進行4 000 kN·m強夯加固表層。

碎石樁參數見表2。

表2 碎石樁參數

實際施工中,碎石樁平均樁長10 m,最大樁長15 m。

3)厚度小于6 m紅粘土、硬塑紅粘土原地面強夯處理,參數見表3。

表3 原地面強夯實施參數

4)換填處理方法:對厚度較小的紅粘土,換填碎石墊層。

6 井泉處治方案

針對水頭出露的井泉設置護砌盲溝,并埋設鑄鐵管用于排水,且延長盲溝至最終坡腳線以外;機場土石方工程整體設置排水盲溝體系。

7 道槽區原地面處理實施效果統計

1)采有強夯處理后的地基承載力在240 kPa~260 kPa之間;采用碎石樁+墊層強夯的地基處理后承載力fk在250 kPa左右,全部達到設計要求。

2)經面波測試儀進行波速試驗,等效剪切波速為275.3 m/s,符合試驗要求的不小于200 m/s。

3)平板載荷試驗分別是259 kPa,大于設計指標fak≥200 kPa。

4)沉降觀測結果。監測內容為原地基沉降監測、填筑體內部分層沉降監測及設計高程頂面沉降監測,針對地基處理僅分析原地基處理方式對于整體沉降的結論。

a.原地基沉降監測結果。

原地基沉降從2014年11月埋點監測以來到2015年7月27日共埋設4根沉降監測管,監測38次,詳見表4。

表4 原地基沉降監測數據統計表

b.沉降特征分析(見表5)。

結論1:原地基土受上部填筑體荷載的作用使地基發生壓縮

變形,在填方施工期沉降比較明顯,各點沉降量介于152.4 mm~188.5 mm之間,沉降速率為0.87 mm/d~1.08 mm/d,在冬季間歇期間由于上部無荷載增加,沉降速率明顯減小。

結論2:在填方完成后的監測時間段內,其壓縮沉降變得明顯緩慢,工后各監測點沉降量介于2.9 mm~8.0 mm之間,沉降速率為0.03 mm/d~0.10 mm/d。

結論3:填筑施工期間原地基沉降量占觀測期總沉降量的96%左右,工后原地基沉降量占觀測期總沉降量的4%左右。前階段主要為原地基的固結沉降過程,后階段主要為隨時間持續而發生的蠕變變形。

表5 YD-1~YD-4原地基不同時間段沉降特征值

c.沉降變形規律。

同b.條結論1,2;同時,沉降變形規律表明:填方完成后的沉降量和沉降速率較小,沉降速率也不斷減小,說明原地基豎向變形趨于穩定;D1~D15點的工后沉降量均小于20 cm,差異沉降也小于1.5‰。

8 效果總結

1)針對巖溶發育地區機場高填方道槽區的可塑、軟塑及深厚紅粘土地基,采用碎石樁+強夯處理方式,對沉降穩定有效;采用該種復合加固方式,強夯對碎石樁表層松散問題進行了有效改善,且墊層進一步保證了表層排水通暢。2)對厚度小于6 m、硬塑紅粘土,采用4 000 kN·m強夯處理,對沉降穩定有效。3)在針對道槽區高填方井泉密集現狀,采取盲溝排水系統的基礎上,針對井泉出露情況采取護砌盲溝排水,處理方式有效。4)針對不同條件的巖溶處置方法合理有效。

9 結語

本工程通過多種形式的地基處理方法、巖溶處治方案,對機場道槽區高填方段的沉降穩定起到有效可控的作用,對同類工程有借鑒作用。

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