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某圍墾區市政工程軟基處理措施初探

2010-06-29 06:14:56
城市道橋與防洪 2010年6期
關鍵詞:施工

劉 麗

(上海市政工程設計研究總院,上海200092)

0 引言

對于沿海城市,土地資源緊張和稀缺是制約經濟社會發展的一個瓶頸,圍海造地成為土地開發的主要途徑。圍海造地完成后,市政工程建設對路堤和管道的變形和穩定提出了較高的要求,必須對軟土地基進行加固處理,以減少沉降,保證地基的穩定性。在此種情況下,軟基處理方法的選擇使用對工程質量、工期和經濟效益均有重要的影響。

1 圍墾區的情況

1.1 吹填前場地工程地質情況

圍墾區所屬地貌單元為濱海區河口相沖海積平原。場地原為圍墾淤積形成,地形平坦,區內溝汊、養殖塘密布,場地平均標高約為2.0 m,軟土厚約30~40 m,工程地質情況差(見表1所列)。

1.2 吹填及軟基處理概況

該墾區采用近海的海底粘性土作為吹填料。此類吹填土含粘土顆粒較多,天然含水量高、孔隙比大、壓縮性高、抗剪強度低、滲透系數小,一般呈流塑狀態。

該區域吹填后標高為3.7 m,地塊采用真空預壓的地基預處理措施:塑料排水板呈正方形+正方形中心點共5點的布置形式,正方形邊長0.8 m,4處正方形角點排水板板長7.5 m,1處中心點排水板板長3.2 m。

1.3 市政工程建設內容

該墾區占地面積較大,包含主干路、次干路、支路等多條道路,縱斷面設計標高在4.4~7.3 m之間,按地面標高3.7 m考慮,路堤填土高度在0.7 m~3.6 m不等。

道路下均埋設給水、雨水、污水管道,其中,給水管道埋深較淺,雨水管道埋深在2.5 m~4.5 m之間,污水管道埋深在2.5 m~8.5 m之間。

污水管道開槽埋管采用HDPE管,頂管施工段采用離心澆鑄玻璃鋼夾砂管,接口采用玻璃鋼“F”型接頭。雨水管道,管徑:<DN1000,采用HDPE管;管徑:≥DN1000,采用離心澆鑄玻璃鋼夾砂管。

2 市政工程軟基處理方法的分析

2.1 軟基處理的目的

作為市政工程,軟基處理需要從以下兩個方面來考慮:一、控制工后沉降;二、保證地基承載力。沉降控制標準見表2所列。

根據表2,一般路段工后沉降按0.25 m來控制。

2.2 軟基處理的措施

(1)提高地基的承載力及抗剪切強度;

(2)降低地基的壓縮性;

(3)改善地基的透水特性。

2.3 軟基處理的方法篩選

對于該墾區,設計標高:≤5 m的低填方路段占全部道路長度的80%;設計標高:>5 m的高填方路段占全部道路長度的20%。所以,80%低填方路段是否進行軟基處理,如果處理采用何種處理方式,其對工期及投資的影響有多大。根據經驗,20%高填方路段填高較高,是一定需要再次軟基處理的,否則工后沉降過大,會在較短的時間內引起管道較大沉降,進而拉裂管道,造成“前期投入小,后期二次施工管道”的局面。

根據以上情況,對國內常規軟基處理方法進行排查,從而篩選出適用于該工程的方法進行深化設計,然后展開實地試驗,以確定最終的處理方法。初步篩選出以下方法。

2.3.1堆載預壓法

堆載預壓法是為了控制路面及管線的工后沉降量,而先期加速固結沉降,預先在路段范圍內堆設一定的荷載,使軟土地基沉降,同時提高地基強度的一種方式。該方式適用于低填方路段。

表1 工程地質情況匯總表

表2 沉降控制標準表(單位:m)

堆載預壓法主要有欠載預壓、等載預壓、超載預壓等3種方式。根據各種方式的特點及該工程填料緊缺的實際情況,推薦采用等載預壓。

等載標高=設計路面標高+路面結構按填料比重換算后所需的預拋高+預壓期間的沉降量。(見圖1)施工過程中,應按路基碾壓要求分層壓實;填筑至路面結構等載厚度范圍時,壓實度可按90%控制,待沉降穩定后,挖除路面結構等載厚度范圍內的填料,方可反開槽實施管道,待管道埋設完成后鋪筑路面結構。

2.3.2排水固結法

排水固結法是指軟土地基在附加荷載作用下,逐漸排出孔隙水,使孔隙比減小,產生固結變形。在這個過程中,隨著土體超靜孔隙水壓力的逐漸消散,土的有效應力增加,地基承載力提高,并使沉降提前完成,有效減少工后沉降。

排水固結法主要由排水系統和加壓系統兩部分組成。排水系統包含豎向排水體和水平排水體。豎向排水體多采用普通砂井、袋裝砂井、塑料排水板等;水平排水體多采用砂墊層及埋入其中的PVC管組成。加壓系統包含堆載法、真空預壓法、真空—堆載聯合預壓法、降低地下水位法、電滲法等,其中,堆載法易引起地基土的剪切破壞,相比堆載法,其余加壓方法更為安全,但操作技術比較復雜。

該工程圍墾后即采用真空預壓處理吹填土,從處理情況可知,真空預壓對于該類軟土是有效的,但所需處理時間較長。

根據國內排水固結法使用情況可知,堆載法雖然造價低,但工期長;真空預壓造價較高,但施工方法也較成熟,處理效果較好。真空預壓如能和堆載法結合起來使用,有如下優點:(1)由抽真空產生的向內水平位移,可部分平衡堆載預壓產生的側向擠壓變形,更有利于填筑過程中路基的穩定;(2)真空—堆載聯合預壓法的使用,加快了軟基中排水固結的速度,能快速提高土體強度,加大施工期間沉降;(3)可有效縮短工期,滿足建設進度的要求;(4)該方法不需要再超載預壓,減少了對填料的需求。鑒于此,對于填方較高的路段,可采用真空—堆載聯合預壓法進行軟基處理。

真空—堆載聯合預壓施工過程:原地面鋪設20 cm砂礫墊層;打設塑料排水板;鋪設20 cm砂礫墊層;鋪設主管、濾管等排水管道;鋪設10 cm中粗砂墊層;鋪設一層無紡土工布;其上再鋪設二層真空膜;進行真空預壓;真空預壓穩定10 d左右,再鋪設一層土工布;鋪設20 cm細砂或細粒土;填筑路堤填料,并在其中加設兩層土工格柵。其橫斷面布置見圖2所示。

真空—堆載聯合預壓施工指標:塑料排水板間距為0.8 m,與前期埋設的排水板交錯布置;膜下真空度應不小于80 kPa,并保持4個月以上;中心點沉降速率連續10 d平均值小于2 mm/d,可試行卸除真空荷載,繼續觀測沉降,如達到沉降小于2 mm/10 d,方可停止真空預壓,進行后道工序。

2.3.3復合地基法

復合地基是指天然地基在地基處理過程中部分土體得到增強,或被置換,或在天然地基中設置加筋材料。加固區是由天然地基土體和增強體兩部分組成的人工地基。復合地基受力通過墊層(碎石或砂石墊層)來過渡。

復合地基法分為半剛性樁復合地基、剛性樁復合地基。

半剛性樁復合地基主要包含碎石樁、砂樁、石灰樁、水泥樁等,該工程軟基深厚,此類樁相對于該工程軟土深度而言,處理深度較淺,且由于圍墾區前期處理塑料排水板太密,樁位易與排水板位置重疊,施工難度大。

剛性樁復合地基主要包含方樁、預應力管樁、薄壁管樁、現澆薄壁筒樁等,剛性樁可處理深度較深的地基。考慮該工程工期緊張,建議在橋頭一定長度范圍內設置剛性樁,將土體強度迅速提高,從而使橋臺施工得以提早進行,為道路、橋梁全線同步完工提供時間。剛性樁中推薦采用一次成型、施工質量易保證、施工設備較小的PC樁,通過樁體的樁側摩阻力和樁端承載力來實現樁土共同作用,設計時考慮樁頂設置樁帽,增大樁體置換率,減小樁頂的集中應力;樁頂鋪設碎石墊層,墊層中加鋪土工格柵等加筋材料,能有效地增大樁土應力比,提高地基承載力,減小土體的側向變形和位移。

PC樁復合地基的樁位在平面呈矩形布置,由于樁側摩阻系數較小,經計算,樁間距2.1 m,樁長約40 m,樁底進入④粘土層1.0 m左右。PC樁混凝土強度等級采用C80,直徑為500 mm,壁厚100 mm,設計單樁承載力:≥1 000 kN。沉樁采用靜壓方式,施工單位根據設計樁長進行合理配樁,采用焊接法接樁,要求相鄰樁接頭位置錯開1 m以上,并加強焊縫及樁的連續性檢測。沉樁完成后,在樁頂地表開30 cm深的槽現澆混凝土樁帽,采用C25混凝土現澆,樁帽通過樁塞混凝土與管樁連接,樁身嵌入樁帽5 cm。

橋頭采用PC樁復合地基處理的路段,施工前先對橋頭灌注樁、管樁樁位按設計要求進行放樣,靠近橋臺處根據需要調整PC樁布設位置,PC樁與灌注樁中心間距應不小于2.5 m,調整間距但不減少樁的總數。施工PC樁時,自橋臺內側橫向由外向老路基錐坡逐排跳樁向內施工。其橫斷面布置見圖3所示。

2.3.4強夯法

強夯法是指利用強大的夯擊能,迫使深層土液化和動力固結,使土體密實,用以提高地基土的強度并降低其壓縮性。

強夯法具有適應性廣、施工工期短、加固效果好、造價低等優點,較多地用于大面積的地基處理。強夯法對于砂土、碎石土、低飽和度的粉土和粘性土、濕陷性黃土、雜填土和素填土等土性是適用的,對于高飽和度的粉土和粘性土也有成功經驗。但對于該墾區所在城市,曾經進行過強夯試驗段施工,由于土性緣故,沒有成功,所以該墾區地基處理采用該種方案應慎重,并需先進行試驗段,如有可能應進行專項研究,優化該工法。

針對以上選出的4種方法,下一步將安排試驗段并進行動態設計,比選出最優的軟基處理方法。

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