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廣州市某水閘地基沉降及其處理措施研究

2022-12-05 03:12:16鄭道靜
水利科學與寒區(qū)工程 2022年11期
關(guān)鍵詞:混凝土工程

鄭道靜

(廣東河海工程咨詢有限公司,廣東 廣州 510610)

1 工程區(qū)基本情況

工程區(qū)位于廣東省中南部、珠江三角洲中部河網(wǎng)地帶臨海地區(qū),東及北面沿珠江干流、獅子洋、虎門水道與廣州市其他區(qū)、東莞市為界,西面以陳村水道、潭洲水道和洪奇瀝與南海、順德、中山市為界,南面臨伶仃洋[1-3]。

工程區(qū)某泵站位于番順聯(lián)圍南順排澇片東端,大崗瀝和潭洲瀝河口。南順排澇區(qū)主要包括靈山鎮(zhèn)區(qū)以東飄風涌、大滘涌、中滘涌的控制區(qū)域,以及現(xiàn)狀大崗鎮(zhèn)所包括的全部區(qū)域,這也是潭洲瀝和大崗瀝的控制區(qū)域。該區(qū)域內(nèi)除大崗鎮(zhèn)區(qū)所在地有部分臺地外,其他區(qū)域地面高程大都在-0.7~0.7 m,以田、塘為主,番順聯(lián)圍內(nèi)地勢最高和地勢最低的區(qū)域都位于該控制區(qū)。本片排澇區(qū)西南為洪奇瀝水道,南臨上橫瀝,北西蕉水道。

該排澇片水道環(huán)繞全圍,河網(wǎng)密集,河流水位受潮汐影響。由于地勢的多樣性和河涌匯流的特殊性,使得該區(qū)是番順聯(lián)圍排澇問題最復雜的區(qū)域[4-8]。

2 水閘地基沉降計算分析

2.1 水閘地基工程地質(zhì)條件

2.2 計算方法和參數(shù)

分別選取閘室中心底板、岸墩底板計算地基最終沉降量。閘室及岸墩部位地基應(yīng)力分布一般較均勻,地基底板壓力選用完建工況地基反力平均值。計算地基變形時,地基內(nèi)的應(yīng)力分布,可采用各向同性均質(zhì)線性變形體理論。因此采用《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(GB 5007—2011)第5.3.5條公式進行地基最終沉降量計算,見式(1):

(1)

地基沉降計算采用土層物理力學指標選用值見表1。

表1 地基沉降計算采用土層物理力學指標選用值

2.3 計算結(jié)果

計算結(jié)果見表2,閘室及岸墩沉降量及相鄰部位沉降差均不能滿足水閘正常使用要求,需進行地基處理。

表2 水閘地基沉降計算成果(基礎(chǔ)處理前) mm

3 地基處理措施

閘址所在地區(qū)的地震基本烈度為7度,閘基自上而下分布約19.60~28.09 m厚淤泥質(zhì)黏土、0.80~7.50 m厚粉細砂、其下為花崗巖。地基穩(wěn)定存在如下問題:淤泥質(zhì)黏土壓縮性較大,地基土承載能力及抗剪強度低,閘室及連接建筑物整體抗滑穩(wěn)定安全性差,易產(chǎn)生沉降及不均勻沉降;中部的粉細砂存在液化可能。為提高閘室安全性,需進行地基處理。

3.1 處理方案選擇

由于基礎(chǔ)軟弱底層較厚,達20余米,根據(jù)廣州地區(qū)工程經(jīng)驗,宜采用預制混凝土樁或水泥攪拌樁處理。

攪拌樁形成的復合地基方案較大限度地利用了原土,保證底板和土體接觸,對地基沉降差的調(diào)節(jié)性較好。但其缺點也較為突出:攪拌樁復合地基物理力學性質(zhì)受水泥摻入比、土質(zhì)、攪拌質(zhì)量等外界因素影響較大;淤泥及淤泥質(zhì)土攪拌質(zhì)量不穩(wěn)定,變異系數(shù)相對較大,加固深度以不超過15~18 m為宜,在深厚軟弱土層中結(jié)構(gòu)沉降量和沉降差相對較大,且施工周期相對較長。

預制鋼筋混凝土樁具有單樁承載力高,竣工后沉降量小,樁身質(zhì)量易保證,工期短等優(yōu)點。缺點主要是:易存在底板脫空滲流;結(jié)構(gòu)邊緣處容易產(chǎn)生沉降差;造價相對較高,且深厚淤泥中單樁水平向承載力低;樁距較密,施工中可能存在擠土效應(yīng)等問題。

綜合以上兩種措施的優(yōu)缺點,選擇本工程基礎(chǔ)處理方案:①在水閘、岸墩等重要部位采用預制混凝土樁-水泥土攪拌樁組合法加固,即由預制樁、水泥土攪拌樁及樁間土組成復合地基。采用攪拌樁對基地面以下淺層基礎(chǔ)進行處理,提高其密實性以發(fā)揮承臺底面及側(cè)面的抗力作用,減小深厚淤泥施工對管樁的不利影響;采用管樁承擔全部豎向力,樁端深入深層全、強風化花崗巖層中,以減小地基沉降量;樁頂設(shè)2 m厚中粗砂褥墊層,以調(diào)整復合地基的樁土荷載分配,同時也創(chuàng)造良好的施工條件。預制樁擬采用目前廣東地區(qū)廣泛應(yīng)用的預應(yīng)力高強混凝土管樁(PHC)。②在上下游堤段等部位采用攪拌樁加固。③為防止砂層受震后液化并加強地基抗?jié)B性能,在閘室四周布置水泥攪拌樁進行封閉處理。④為減小基礎(chǔ)不均勻沉降,對閘基礎(chǔ)以下2.0 m換填中粗砂。

3.2 樁基布置

(1)閘室及岸墩。采用格柵狀攪拌樁和預制樁組合法加固:預制混凝土樁為斷面尺寸φ600 mm×130 mm的預應(yīng)力高強鋼筋混凝土管樁,樁長約35 m。樁頂嵌固于閘底板內(nèi)5 cm,樁底穿透淤泥質(zhì)土,進入強風化花崗巖不小于2 m,樁間距為2.30 m×2.38 m。攪拌樁樁長約20 m,樁頂距底板約10 cm,樁頂與底板之間設(shè)置C10混凝土墊層;樁直徑0.5 m,柵格狀布置,柵格間距2.30 m×2.38 m,置換率約0.3。

(2)閘室上游防滲段、護坦及下游消力池、海漫。為加強閘室水平向抗滑作用,閘室上游防滲段、護坦及下游消力池、海漫基礎(chǔ)采用攪拌樁處理。樁長及樁距除考慮承載能力要求外,主要考慮控制變形量,協(xié)調(diào)各部分沉降差等。閘室上游防滲段、下游消力池部位樁長為18 m,樁頂與底板之間設(shè)置1 m厚中粗砂褥墊層,樁頂距底板約10 cm,樁頂與底板之間設(shè)置C10混凝土墊層;閘室上游護坦及下游海漫樁長15 m,樁頂與中粗砂墊層頂面齊平。攪拌樁直徑0.5 m,正方形布置,間距為1.0~1.5 m,置換率約0.10~0.13。

(3)水閘上下游翼墻擋墻基礎(chǔ)。水閘上下游翼墻擋墻基礎(chǔ)采用攪拌樁加固,樁頂距底板約10 cm,樁頂與底板之間設(shè)置C10混凝土墊層。攪拌樁直徑0.5 m,樁長20 m,采用柵格狀與柱狀結(jié)合布置方式,柵格間距2.0 m×3.5 m,柱狀樁間距2.0 m,置換率約0.30~0.35。

(4)防滲攪拌樁。為防止砂土受震液化以及底板與基礎(chǔ)間形成滲流通道,在水閘及兩岸岸墩底板四周設(shè)90 cm寬雙排水泥攪拌樁防滲墻,樁長約20 m,形成四周封閉系統(tǒng)。

(5)其他部位。為避免岸墩上下游護坡及墻后填土對岸墩及預制樁基礎(chǔ)產(chǎn)生較大的側(cè)壓力,在岸墩上下游護坡兩側(cè)填土區(qū)一定范圍內(nèi)采用攪拌樁加固措施或換填中粗砂。

3.3 基礎(chǔ)處理后的穩(wěn)定及沉降分析

經(jīng)基礎(chǔ)處理后的閘室、岸墩抗滑穩(wěn)定及沉降計算結(jié)果,見表3、表4。計算成果表明,基礎(chǔ)處理后的閘室、岸墩抗滑穩(wěn)定及沉降量、沉降差、地基承載力均滿足規(guī)范要求。

表3 重建水閘沿建基面穩(wěn)定分析成果(基礎(chǔ)處理后)

表4 水閘地基沉降計算成果(預制管樁基礎(chǔ)處理后) mm

4 結(jié) 語

(1)本文以廣州市某水閘工程為實例,由于工程區(qū)洪潮災害頻發(fā),為保護人民生命財產(chǎn)的安全并促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,建設(shè)水閘工程是十分必要的。

(2)該水閘地基沉降量大,處理前不滿足規(guī)范的要求,經(jīng)樁基加固處理后,閘室、岸墩抗滑穩(wěn)定性及沉降量及地基承載力均滿足規(guī)范要求。

(3)水閘地基穩(wěn)定與安全貫穿于水閘工程建設(shè)的始終,建議工程建設(shè)與運行期間,關(guān)注沉降變形觀測,采集、分析監(jiān)測數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)異常及時采取處理措施。

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