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后壓漿技術(shù)的工程應(yīng)用及分析

2010-07-30 02:03:58蒲有林霍少磊胡洪軍
鐵道建筑 2010年11期
關(guān)鍵詞:承載力

蒲有林,霍少磊,胡洪軍

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)工程學(xué)院,武漢 430074;2.蘭州鐵道設(shè)計院有限公司,蘭州 730000;3.中國中鐵電氣化局集團,北京 100036)

鄭州地區(qū)地層主要以土層、砂層分布為主,該地層經(jīng)常會作為建筑物基礎(chǔ)的持力層,該地層有空隙率高、含水量大、結(jié)構(gòu)疏松等缺點,該地層中使用鉆孔灌注樁容易產(chǎn)生灌注樁樁側(cè)阻力、樁端阻力下降,承載力或變形不能滿足設(shè)計要求,容易產(chǎn)生不均勻沉降等現(xiàn)象,影響建筑物的安全穩(wěn)定性。通過后壓漿技術(shù)可以實現(xiàn)漿液對樁周、樁端土體的滲透、填充、壓密、劈裂加筋和固結(jié)作用。改善樁周土體特性,從而明顯提高樁基承載力,減小建筑物樁基沉降[1]。研究后壓漿技術(shù)施工工藝、影響因素、作用機理等問題,以便在工程施工中減小樁基的規(guī)格、數(shù)量,對縮減施工工期、降低施工難度、減少工程造價有著重要的現(xiàn)實意義。

1 后壓漿對樁側(cè)土層的影響機理分析

1)滲透固結(jié)作用。在滲透性好、可灌性強的砂土碎石土中,漿液在較小的壓力下滲入到樁側(cè)土體中的一定距離,形成一個結(jié)構(gòu)性強、強度高的結(jié)石體,增大樁側(cè)的摩阻力,從而提高樁的承載力。

2)充填擠密作用。因為樁土之間存在一個軟弱層,其強度與樁周土相比要低,所以,漿液在壓力作用下對樁側(cè)土進行擠壓,使樁徑擴大的同時,總有沿著軟弱面向上運動的趨勢。軟弱面有兩個,分別為樁—泥皮接觸面和泥皮—樁周土接觸面。漿液在壓力作用下首先克服任一軟弱面的阻力,像楔子一樣沿樁身向上運動,并對泥皮層和樁側(cè)土體進行擠密,甚至破壞泥皮結(jié)構(gòu)。漿液充填在擠密后產(chǎn)生的空隙中,凝固后形成強度高的水泥結(jié)石,相當(dāng)于增大了樁的直徑。

3)劈裂加筋作用。當(dāng)注漿壓力較高時,漿液在對土體產(chǎn)生擠壓的同時,還會克服土體的阻力,產(chǎn)生劈裂效應(yīng),漿液在土中形成網(wǎng)狀結(jié)石,對土體起到加筋作用。

2 后壓漿對樁端土層的影響機理分析

樁端壓漿的漿液一部分作用于樁端土體,其余部分作用于樁端以上一定范圍內(nèi)的樁側(cè)土體,根據(jù)樁端土體性質(zhì)、樁長、注漿壓力、注漿時間以及注漿量的不同,導(dǎo)致漿液在樁端和樁側(cè)以不同的形式進行分布。壓漿對樁端土體的作用機理可分為滲透固結(jié)作用、擠密充填作用和劈裂加筋作用[2]。其中滲透固結(jié)作用和劈裂加筋作用機理類似前面后壓漿對樁側(cè)土層的影響機理分析,這里主要介紹擠密充填作用。漿液通過壓漿管路強行擠入樁端土體,漿液在樁端形成一個近似球形的漿泡體,繼續(xù)不斷壓入漿液,漿泡體積隨之不斷增大,在樁端形成擴大頭,對樁周土進行擠密,使土體強度和剛度相應(yīng)提高,漿泡體積半徑隨壓漿壓力的增大而增大,擠密作用和樁端土體的物理力學(xué)性質(zhì)有關(guān)。

相關(guān)文獻對樁長分別是2.43、2.51 m,樁徑分別是128、134 mm兩根試樁樁端后壓漿進行了介紹[3],試樁樁端沉渣厚度分別是0.72、0.64 m,樁端持力層為黏質(zhì)粉土,樁周土層主要是回填土、粉質(zhì)黏土、粉土和黏質(zhì)粉土,樁端壓入水泥量分別為26、21.6 kg,壓漿壓力分別為1.00 MPa和0.65 MPa,壓漿過程中樁頂上抬量分別為0.020、0.075 mm,壓漿完畢靜載荷試驗,樁端極限承載力分別為120、85 kN,比同條件的未壓漿樁的承載力(50 kN)提高了140%和70%。圖1是試樁A和B樁端壓漿后開挖出樁的形狀。從圖1可以看出:壓漿后樁的直徑比未壓漿樁分別增大了64%和49%,樁端面積分別增大了169%和123%;在樁端以上一定范圍內(nèi),樁徑和樁側(cè)面積也不同程度地增大。

圖1 樁端壓漿后樁的形狀(單位:mm)

3 工程概況

某大廈主樓高28層,附樓16層,均為框架剪力墻結(jié)構(gòu),建筑物采用樁筏基礎(chǔ)。場地地層為:①人工填土,均厚為3.1 m;②粉土,褐黃色,稍密,均厚為 4.9 m;③粉質(zhì)黏土,深灰色,較軟,均厚為10.3 m;④中砂,灰色,飽和密實,均厚為11.6 m;⑤粉土,灰黃色,含水密實,均厚為12.4 m;⑥粉質(zhì)黏土,褐黃色,較硬,均厚為19.8 m。樁端持力層為第⑥層粉質(zhì)黏土。

根據(jù)場地土層的特點和樁基設(shè)計要求,為使單樁承載力滿足技術(shù)可靠和經(jīng)濟合理的要求,選擇不同的壓漿工藝。當(dāng)樁的有效樁長較長,一般>20 m時,選擇樁端、樁側(cè)雙壓漿工藝;當(dāng)樁的有效樁長較短,一般情況<15 m時,只進行樁端壓漿。本工程選取4根試驗樁進行靜載荷試驗,其中3根樁樁端、樁側(cè)雙壓漿,另一根樁為傳統(tǒng)鉆孔灌注樁。試驗樁樁徑為800 mm,樁長為45 m。樁端灌漿選在試驗樁的第⑥層粉質(zhì)黏土持力層上,樁側(cè)注漿部位選在中砂層。

4 試驗結(jié)果

通過靜載荷試驗對壓漿效果進行評價,試驗采用錨樁橫梁反力裝置,加載方式為慢速維持荷載法。試驗得到的荷載—沉降關(guān)系曲線見圖2,試驗數(shù)據(jù)匯總見表1。

圖2 荷載—沉降關(guān)系曲線

表1 試驗數(shù)據(jù)匯總

5 結(jié)論

由以上試驗結(jié)果可知,壓漿后樁的荷載—沉降關(guān)系曲線為緩變型,當(dāng)加載未達到極限值時,樁頂變形以彈性變形為主,直到外荷載足夠大時,才開始進入塑性變形;而未壓漿灌注樁的荷載—沉降關(guān)系曲線為陡變型,在外荷載較小時就已經(jīng)進入了塑性變形。

由此可見,后壓漿技術(shù)極大地提高了單樁承載力極限,提高效果非常顯著。在相同承載力的情況下,可以在設(shè)計上縮短樁長,減少工作量,降低工程造價。

[1] 黃生根,曹輝.軟土地基中應(yīng)用后壓漿技術(shù)的機理研究[J].巖土工程技術(shù),2002(1):36-39.

[2] 張曉煒,黃生根.鉆孔灌注樁后壓漿技術(shù)理論與應(yīng)用[M].武漢:中國地質(zhì)大學(xué)出版社,2007.

[3] 沈保漢.樁端壓力注漿效果分析[J].巖土工程界,2001,4(8):61-64.

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