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巖土工程師輔導:地基處理1

更新時間:2013-07-05 10:07:53 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 關于巖土工程師考試專業知識的輔導,希望對廣大考生有所幫助。

  新中國建立以來,上海的地基基礎處理技術,在工業和民用建筑中,都取得了很大進步。人工處理地基在全市采用較多的有:振沖碎石樁和擠密碎石樁、短樁處理局部暗浜和填土、充水預壓、擠密砂樁、樹根樁、錨桿壓糾偏、強夯、旋噴和粉煤灰墊層等。各種不同的地基處理方法,都有其適用性,上海地區在具體應用時,結合地質條件和建筑物的特點,積累許多經驗,為工程建設節約了大量費用。

  振沖法

  1981年開始,在海潮路多層住宅、閔行東風新村、南市水廠等8項工程中先后采用振沖法。加固后地基容許承載力可提高約90%,加固深度一般為10米,最大深度18米,平面置換率約20%左右,樁的直徑80厘米,振沖加固適用于砂土地基。對于軟粘土只能起置換作用,場地排污影響環境,樁間土的結構受到破壞,強度降低,因此效果不理想。1984年,10層的田林賓館采用振沖碎石樁加固地基,由于土層軟弱,施工下料未能滿足設計要求,發生超量沉降,造成房屋傾斜和裂縫,但地基土并未產生塑流破壞,因此在上部結構經過處理后,并未影響使用。自從發生這一事故后,上海地區對振沖碎石樁的試驗,采取極為慎重的態度,在市區因排污困難,石料較貴,故較少采用,但對處理振動液化,是可靠和有把握的。

  擠密碎石樁,加空壓機振沖解決了管內投料,曾在石化總廠陳山4只5萬噸級油罐基礎中應用,最大沉降1米(充水預壓),樁長20米。

  擠密砂樁

  1959年,上海重型機器廠鑄鋼車間樁基的荷重很大,對沉降和不均勻沉降有嚴格的要求,當時蘇聯老師提出采用擠密砂樁進行地基加固,由于上海地區缺乏經驗,組織了面積為12米×17米的大型試驗,采取復打方法使砂樁直徑達到60厘米,樁距為110厘米,加固深度為20米,共打入202根砂樁,并在加固范圍內鋪了50厘米厚的砂墊層,以利排水。打砂樁后,地表向上隆起,加固中心最大值竟達139厘米,表明地基土遭到嚴重擾動。實地試驗表明,地基土的強度和變形雖然得到一定的改善,但未能達到預期的效果,沉降量仍較大。經過比較,最后否定了砂樁加固地基的方案。

  1978年,寶鋼礦石堆場采用擠密砂樁加固地基。該堆場占地面積38萬平方米,堆料面積27萬平方米,礦石最大設計堆載為32.5噸/平方米。為了取得設計數據,在堆場區進行了加固堆土試驗,試驗區面積為50米×50米,打入兩種規格的擠密砂樁:密樁區,樁徑700毫米,間距1.65米;疏樁區,樁徑500毫米,間距3米。樁身形狀上細下粗(上段5米樁徑為400毫米),樁長20米,共打入砂樁658根。打好砂樁后,在100米×40米范圍內填砂1.8萬立方米,堆高為10米,重16噸/平方米,分24層堆高,分層碾壓,填砂歷時14天。試驗從1979年7月開始,歷時近10個月,實際堆載4個月。為堆載試驗,武漢冶金勘察公司曾用國外薄壁取土器(壁厚1.5~2.0毫米)與常用的厚壁取土器(壁厚4毫米)取土樣,作對比分析,對于10~20毫米的軟土,無側限抗壓強度值較原地基提高1.43倍。卸土后,密樁區為1.28,疏樁區為1.54。華東電力院勘察處為試驗區進行了十字板抗剪強度試驗,在土中剪切面分為垂直和水平兩個方向,用50毫米×50毫米、50毫米×100毫米和50毫米×150毫米3種尺寸的翼板,得出水平向抗剪強度與垂直向抗剪強度之比平均為1.71。故在地區穩定性分析中,估算土的非等向深強是有意義的。通過試驗獲得的資料,為擠密砂樁的應用和改進設計提供了依據。在上海市土木學會組織的有關老師多次討論提出建議的基礎上,修改后的設計用砂量從175萬立方米減為69萬立方米,節約投資3千余萬元。1994年起,寶鋼三期工程開工后,新的礦石堆場繼續采用砂樁加固地基,且在一期工程的基礎上作了改進。

  強夯法

  70年代,強夯法在上港十一區試驗成功后,很快就在上港九區、十二區及十六鋪客運站、長橋水廠、耀華玻璃廠等20余項工程中得到應用。90年代初,又在浦東凌橋的染化一、三廠工程和羅涇港煤堆場等采用塑料排水板排水,鋼渣墊層強夯的工藝取得良好的效果和經濟效益。

  強夯法加固效果明顯。上港十一區倉庫地基表層為回填土,中層為粉砂土,下層為軟塑、流塑狀態的粉質粘土和淤泥質粘土。未加固前由荷載板(70.7厘米×70.7厘米)確定的承載力較低,約50~70千帕,加固后承載力提高到350~510千帕,為加固前的5~7倍。上港十區加固后,強度由原來的210千帕提高到270千帕;上海港客運站地基強度由80~90千帕提高到200千帕以上。

  強夯法的施工工藝和設備比較簡單,但在施工過程中必須重視和加強現場測試,以有效地控制現場施工質量,并檢驗加固效果。上海的工程勘察單位在檢測方面,不僅能滿足施工配合的需要,而且在測試技術的發展方面做出很大貢獻。強夯法變形測定,一般是用深層土體側向變形儀和普通沉降位移標。強度和力學性指標現場測度,主要有孔隙水壓力計、十字板剪切試驗儀、靜力觸探和動力觸探儀、旁壓儀和荷載板試驗儀。夯擊振動用測振儀。在這些測試儀器中較為重要的是旁壓儀。旁壓儀于30年代首創于德國,50年代末法國又重新研制,主要是隨強夯法應用而發展成熟。在70年代后期,國內研制成功預鉆型旁壓儀,并推廣使用。1980年,華東電力院研制成功三腔水壓式自鉆旁壓儀,并通過部級鑒定。旁壓試驗除了用來了解土的變形和強度外,已推廣到淺基礎內承載力和沉降計算、單樁承載力計算、水平荷載下樁的應力應變計算以及板樁墻的土壓力計算等。1994年,上海勘察院在88層的金茂大廈工程中,使用經改進的國產預鉆旁壓儀做到孔深136米,創國內深度之最,成果資料獲得國外設計單位滿意。為了檢驗強夯法加固深度,上海勘察院和地質學會于1981年在上海石化總廠化工一廠強夯場地(夯錘20噸,落距20米)取土進行了微觀結構研究,得出影響深度20米,有效深度7米的結論。

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