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橋梁施工中軟土地基施工技術研究

2022-10-21 13:44:52
科學技術創新 2022年28期
關鍵詞:橋梁作業施工

陽 希

(中交四航局第一工程有限公司,廣東 廣州 510420)

前言

橋梁施工中,軟土地基處理是重要施工部分,直接影響橋梁工程施工質量和使用安全性。軟土地基處理不當將導致路面塌陷、裂縫等風險增高,威脅交通運輸安全。軟土地基存在的主要問題是抗剪強度較低、土質具有較大孔隙及具有較大壓縮性等,導致橋梁施工難度較高。應采用科學技術手段處理軟土地基,改善地基承載力。

1 工程概況

本次項目中,建設目標橋梁總長度約為110 m,計算跨徑約為45 m。工程施工前期勘察結果顯示,土層結構以膨脹性亞黏土為主,除該土層外,還可見部分沖洪積累形成的卵石層。在施工地段,其基層主要為石炭砂泥巖土層。分析施工地段土層總體結構,地基層堅實度較差,軟土層中含有大量粉土,缺少良好的透水透氣性能。基層強度檢測顯示,該處地基土層壓縮比例較大,實際承載力不符合橋梁工程設計承重要求。綜合分析認為,應對該處地基進行換填土等加固處理,改善軟土地基承載力與穩定性,緩解該處地基所處土層高滲透性缺陷。實地考察顯示,工程建設區域地基主要存在高觸變性、高壓縮性、抗堿強度弱、透水性不足等問題。結合上述問題制定施工方案,通過排水、加固、換填土等技術應用增強地基承載力。常見軟土地基分類、特性見表1。

表1 常見軟土地基分類和特性

2 軟土地基處理技術施工應用方案

2.1 工程作業分析

采用地基加載法改善促進地基固結沉降,解決地下水上滲問題,改善土壤周圍環境,降低地基沉降率。確定施工方案、完成技術交底后,對建材、設備和施工人員資質等進行質檢監控,勘察水文地質條件,嚴格按照規范施工流程進行地基施工(見圖1)。

圖1 道路橋梁軟土地基示意圖

2.2 表層排水處理

軟土地基施工中,先行處理軟土地基表面。設備檢測顯示,該處軟土地基穩定性較差,地基硬度較低,必須增強軟土地基強度,促進橋梁順利施工。在施工作業中,使用填料對地基進行加固夯實處理,增強作業區域地質表面強度,構建穩定的施工條件,然后開展后續施工。針對地基中含水量過高的問題,采用排水處理方法在施工現場修建排水溝,將軟土內部水分盡量排出,降低地基土壤含水量,改善地基強度[1]。

橋梁地基施工重點環節之一是針對地基表層進行排水處理。在軟土地基施工中,前期進行溝槽開挖作業,將地表水盡可能排出,降低地基區域土層含水量,從而改善軟土地基土壤環境。通過表層排水作業改善橋梁地基排水質量。在進行表層排水作業中,根據橋梁自身坡度促進排水,避免非必要土層擾動,提高排水質量。此外,在地表沉降填平作業環節,根據施工區域坡度變化設計調整施工方案,保證排水時地表水可順利流入溝槽,盡可能降低地表水對其他施工部分的不良影響(見圖2)[2]。

圖2 排水示意圖

2.3 基層處理

工程建設中需要重點解決沉降問題,本次施工采用加載法緩解沉降影響。通過地基固結沉降技術,利用大氣壓改善地基承載力。軟土地基處理作業中,地基上層建設為砂層地基,其目的是減少地下水,施工作業時使用鋼板處理該部分地基,促進作業區域地下水位降低,盡可能減少對周圍環境的消極影響。采用填土加載施工方法處理地基時,科學分析沉降時間和重量,對路面質量進行有效控制,緩解沉降影響。在實際施工中發現,地基平穩度較低,控制難度較高,因此在作業中采用緩速加載法作業,平穩、謹慎施工,逐層建設地基。

2.4 排水固結處理

由專業施工檢測人員采用先進儀器設備勘察施工現場,全面了解施工區域內地表水情況,綜合收集信息后提交至工程設計部門。設計人員結合實際勘察報告設計地表水處理施工方案。綜合既往同類施工經驗,決定采用固化劑處理作業過程中產生的地表水。固化劑是常用工程物料,總體應用價值較高,固化效率較高,固化質量較好。在傳統施工時期,橋梁軟土地基施工通常使用石灰、碎石和粉煤灰等作為固化處理材料,但是采用此種施工方法需要耗費大量礦產資源,而且容易引起環境退化等,工程遠期效益、環境效益較差。當前工程建設倡導綠色施工,為響應生態文明要求,提高工程環境效益和社會效益,本次施工采用新型固化劑,新型固化劑可很好地替代傳統建筑材料,使用后固化劑成分可與地基內部的水發生反應,成為結晶水,結晶水具有穩固結構,可在軟土地基中附著,進而優化基層土壤結構,增強承載力。

豎井排水法固結處理地基時,其計算方法為:

式中:dw—砂井直徑,單位為mm;

b —基礎底面邊長,單位為mm;

δ—固結壓力,單位為N。

例如,固結度計算中,已知所需要處理的地基為淤泥黏土層,x 軸向滲透系數描述為kh=1×10-7cm/s,砂料kh砂料=2×10-2cm/s,kh涂抹區土=0.2×10-7cm/s,袋裝砂井采用等邊三角形布局,s=2,砂井深度H=20 m,間距L=1.4 m,砂井施工中穿透受壓土層。P=100 kPa,土層厚度為20 m,砂井直徑為dw=70 cm,通過計算可知,qw=0.769cm3/s,Fn=2.29,Fr=1.28,F=6.34 N,分兩級等速加載。固結度計算如下:

式中:

qw—砂井滲水流量,單位為cm3/s;

kw—彈性作用力,單位為N;

Fn—反作用力,單位為N;

Fr—剪切力,單位為N;

Fs—軟土地基造成的位移,單位為mm;

F—總作用力,單位為N。

3 施工技術要點

3.1 換填土技術

軟土地基透水性較差,此種特性導致其內部水分無法良好滲出,在該類地基結構中垂直層面透水性極差,對排水固結產生不良影響,在橋梁軟土地基施工中,此類路段建設后沉降時間較長。此外,加荷初級階段孔隙水壓力過高風險較高,導致地基強度減弱。通過排水和換填等操作改善透水性具有必要性。該項目建設中部分軟土地基較淺,存在暗溝、雜填土地帶以及低洼水源區域等。經過檢測分析,認為上述區域不符合地基承載力要求,地基結構形變風險較高,需要對其進行重點處理,以保證達到工程建設要求。換填施工中墊層厚度計算方法為:在進行換填計算時,換填后要求符合如下關系式:

圖3 換填施工墊層

式中:

σz—墊層底部土附加應力,單位為N;

σcz—墊層底部土自重應力,單位為N;

faz—修正墊層底面位置軟土層厚度后承載力特征值,單位為N。

本次換填土作業中使用粗砂礫作為填充材料。作業前進行礫類土場材料取樣分析,確定材料中有害物質含量、含沙量等,結合實際工況需求科學選擇換填砂。對施工場地進行平整處理,清除施工現場雜物。換填并且平整基底后,對施工部分進行驗收,根據設計方案要求控制施工參數,采用適量砂礫石等材料,將填料進行逐層回填和壓實,壓實厚度為25 cm。使用推土機將填料推平,然后再使用刮平機進行填料平整處理,根據設計要求填充層厚度,保證表層平整。對填料含水量進行控制,含水量較高的部分通過自然晾曬降低含水量,含水量不足時適當使用灑水車提高濕度。完成換填施工后進行機械碾壓處理,保證墊層具有良好密實度。對底層地基系數和壓實系數進行檢測,確保符合設計要求,然后進行規范驗收。為保證施工過程中及時排水,需要砂墊層兩側設置臨時排水溝進行排水處理,同時應全面控制地基建設質量,從而有效提高橋梁施工質量[3]。

3.2 振密法施工技術

在軟土地基處理中,應使用填土等方法增強抗剪強度。抗剪強度不足影響橋梁地基承載力,基于此種原因,在實際施工中應開展現場原位試驗,動態監控施工區域抗剪強度,加強施工質量控制。為提高抗剪強度,可采用振密法施工,通過爆破、夯擊、擠壓和振動,促進局部土體密實,有效提高地基抗剪強度。應用此種方法也有利于降低軟土地基壓縮性[4](見圖4)。

圖4 振密法施工

4 結論

綜上所述,在橋梁軟土地基施工中,應結合實際工況設計和實施施工方案,明確施工中需要重點解決的問題,應用科學的計算方法對軟土地基進行逐層處理,加強排水、換填等操作,有效提高土層承載力,積極解決沉降問題,改善透水性,增強地基抗剪強度,改善其高壓縮性問題等。施工后驗收評估顯示,本次施工質量符合工程建設預期,顯著增強了軟土地基承載力,施工質量較高。

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