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廣西沿海某工程填海地基處理效果分析

2021-10-11 05:51:26
廣西城鎮建設 2021年9期
關鍵詞:深度

□ 江 鵬

1 ??工程概況

廣西北海某沿海工業園總占地面積160.9萬m2,主要擬建建筑物特征及基礎工程結構,初步設計如表1所示。

表1 A、B、C、D、E、K、L區擬建建筑物性質一覽表

2 ??地基巖土工程地質特征簡介

2.1 地理位置

擬建場地位于廣西北海市沿海的北暮鹽田,距北海市區約40km。

2.2 氣象條件

工程地屬亞熱帶海洋性季風氣候,多年平均氣溫22.9℃,極端最高氣溫37.1℃,最低氣溫2℃,每年5—10月為雨季,降水量占全年的83%。多年平均降雨量1548mm,最大降雨量1774.6mm,最小降雨量1160.4mm,蒸發量1869.6mm,年平均相對濕度81%。夏秋兩季常受臺風影響,年影響0~6次,風力一般為5~6級,最大17級,臺風最大風速為60m/s,臺風一般伴隨有大雨,當碰上大潮時,形成風暴潮。

2.3 地形地貌

項目擬建場地位于海灘鹽場和潮間淺灘相交地帶,屬海岸地貌,蝦塘深1m~3m,填土厚度3m~8.7m(上部新填土厚度1m~3m,還需要填高2m~5m;下部吹填土時間3~5年,厚度一般1m~4m)。場地東側為潮間帶,退潮時為沙灘,漲潮時水深2m~4m。

2.4 場地巖土層工程地質特征

在勘探深度范圍內,場地土層自上而下分為10個主層,2個亞層。主要參數如表2所示。

表2 主要巖土層巖土設計參數建議值一覽表

①填土(Q4):土色呈褐、黃褐色,干濕程度為稍濕,土狀松散,主要由中粗砂、黏土顆粒組成,夾少許礫砂。層底標高-3.5m~2.6m,層厚3m~8.7m,平均厚度4.3m。

②淤泥質粗砂(Q4):土色呈灰黑、黑色,土狀松散,干濕程度為稍濕,以石英質粗砂為主,中砂次之,次棱角狀,級配差,淤泥含量約10%,有腥臭味。揭露層層頂標高-3.5m~2.6m,層厚0.4m~8.4m,平均厚度3m。

②1淤泥(Q4):土色呈灰黑、黑色,軟硬度為軟塑,干濕程度為稍濕,淤泥夾生物碎屑,干強度低,韌性差,夾少許粗砂。揭露層頂標高-3.8m~1.8m,揭露層厚0.8m~3.3m,平均厚度1.8m。

③粗砂(Q4):土色呈黃、褐黃色,土狀松散至稍密,干濕程度為稍濕至濕,以石英質粗砂為主,礫砂次之,礫砂粒徑在2mm~3mm,次棱角狀,粗砂次之,級配良好。層頂標高-6.3m~1.4m,層厚1m~9.9m,平均厚度3.5m。

④黏土(Q1z):土色呈灰白色,飽和,軟硬度在可塑至硬可塑之間。揭露層頂標高-11m~1.5m,揭露層厚0.2m~10.9m,平均厚度3.4m。

④1粉質黏土(Q1z):土色呈淺灰、灰白色,軟硬度在軟塑至可塑之間,干濕程度為濕,刀切面稍粗糙,干強度較低,手搓有細微砂感,底部夾有粉細砂。揭露層頂標高-12.3m~0.9m,揭露層厚1.1m~6m,平均厚度2.9m。

⑤粗砂(Q1z): 土色呈灰、灰白色,密度為稍密至中密,干濕程度為稍濕,以石英質粗砂為主,礫砂次之,多呈次棱角狀,含少許粉砂,級配差,黏性土含量約10%~15%。揭露層頂標高-13.2m~1.1m,揭露層厚1.3m~16m,平均厚度7.6m。

⑥粉質黏土(Q1z):土色呈灰白、灰色,軟硬度在軟塑至可塑之間,干濕程度為濕,干強度較低,手搓有細微砂感,底部夾有較多粉細砂。揭露層頂標高-14.7m~-3m,揭露層厚0.8m~10.2m,平均厚度3.2m。

⑦粉細砂(Q1z):土色呈灰白色,密度為松散~稍密,干濕程度為濕,以石英粉砂、細砂為主,含黏性土顆粒,手搓有明顯砂感,可塑性低。揭穿后平均厚度22.3m,層頂標高-21.7m~-1m。

⑧粉質黏土(Nn2):土色呈淺黃、淺灰色,軟硬度在軟塑至可塑,干濕程度為濕,干強度較低,手搓有細微砂感,底部夾有粉細砂。該層局部有分布,層頂標高-18.8m,厚度2.1m。

⑨粉細砂(Nn2):土色呈黃、土黃色,密度為稍密,干濕程度為濕,石英粉砂、細砂為主,含黏性土顆粒,手搓有明顯砂感,可塑性低。該層局部有分布,厚度20.2m,層頂標高-20.9m。

⑩泥巖(Nn1):土色呈墨綠、灰綠色,軟硬度在可塑至硬塑,干濕程度為濕,以黏性土顆粒為主,刀切面光滑,干強度高,全風化。揭露層頂標高-41.1m~-35.4m。

2.5 地下水特征

潛水主要賦存于③粗砂、⑤粗砂層中,屬孔隙潛水類型,主要靠大氣降雨及海水補給,與海水水力聯系密切,潛水穩定水位埋深3m~5m(標高0.2m~2.1m);承壓水主要賦存于⑤粗砂、⑦粉細砂層中,穩定水頭埋深3.1m~5.1m(標高0.1m~2.1m),含水層頂板為④黏土層,厚度0m~10.9m,潛水位和承壓水位年變幅1m~2m。

2.6 地下水對建筑材料的腐蝕性

本場地屬濕潤區,含水層主要為強透水土層,局部為中等透水土層,場地環境類型判別為Ⅱ類。潛水、承壓水均對混凝土結構具強腐蝕性,對干濕交替環境下的鋼筋混凝土結構中的鋼筋具強腐蝕性,對長期浸水環境下的鋼筋混凝土結構中的鋼筋具微腐蝕性。

2.7 土對建筑材料的腐蝕性

填土對混凝土結構具有弱腐蝕性,對混凝土結構中的鋼筋具有微腐蝕性,對鋼結構具有中腐蝕性。

3 ??快速解決巖土工程地質問題

由于業主工期規劃很短,剛填完場地就需要開展工程建設,因此需要快速解決新填土的填料來源,以最經濟可行的技術解決新填土的沉陷和固結問題,并滿足堆場和一般倉儲建筑物地基承載力要求等問題。

4 ??強夯試驗

4.1 試驗的目的和任務

經勘察、設計、業主、施工等多單位工程技術人員研究,參考有關經驗[1-2],對地基的處理決定采取強夯方法,使用當地丘陵土體做新填料,選擇有代表性填海地段開展強夯試驗,以此研究強夯方法及其加固有效深度、強夯后地基變形和地基土承載能力,為大面積應用強夯處理填海地基提供經驗。

4.2 夯點布置方案及施工方法

根據實際情況,在填土較厚的地方選擇一塊20m×20m的正方形場地作為強夯區,夯點以6m×6m梅花形布置如圖1所示,夯錘和提升高度應根據夯擊能量確定。強夯施工如下:

圖1 夯點布置圖

(1)夯擊點位置可采用梅花形,布點方式為6m×6m梅花形布點,一遍施工完成。

(2)點夯遍數為2遍,每個夯點暫定夯擊3~4擊,點夯單擊夯擊能為3000kN·m。

(3)滿夯遍數為1遍,滿夯夯擊能為1000kN·m,如圖2所示。

圖2 強夯施工示意圖

4.3 強夯試驗效果分析

根據填土強夯前后分別取樣進行的室內試驗結果,并按取樣深度分組統計數據,然后根據前面擊實試驗的結果計算填土的壓實度。如表3所示。

表3中的數據表明,使用強夯方法對填土地基的處理有明顯的效果,最直接的體現就是填土干密度的增大,但是不同深度內填土干密度的增大幅度也不相同,這說明強夯加固效果隨著填土深度的增加不斷減小,最后一定存在一個有效加固的深度,使用強夯法對超過這一深度的土層沒有加固效果,具體有效加固深度,可以通過以下填土強夯前后輕型動力觸探擊數的對比得到。

表3 填土強夯前后干密度對比結果

表4對現場原位試驗數據按土層和深度統計取平均值。根據動探擊數可以確定夯前填土地基承載力特征值約為80kPa,夯后填土地基的承載力特征值約為120kPa,填土地基承載能力提升明顯。通過對比還可以看到隨著土層深度的增加,夯后填土動探擊數相較于較夯前,提升幅度也越來越小,跟干密度變化規律一致,再一次證明強夯加固效果會隨深度的增加而減弱,證明在這種擊實能量下,鐵山港填土強夯加固有效深度為6m。

表4 填土強夯前后輕型動力觸探擊數對比

5 ??結論

一是北海某沿海濱海地基用沖積平原土丘土作填料,采用強夯加固地基,有效深度約6m,壓實填土地基承載力特征值約為120kPa,效果比較明顯,對于新填土地區,能消除其沉陷。二是加固后天然地基可做1—3層且沉降要求不高的低層建筑物天然地基基礎持力層及普通堆場。三是該工程已建成投產近兩年,目前沒有發生異常情況,說明該方法適用于該地區填海地基處理,且社會效益和經濟效益均比較理想,可供類似工程地基處理借鑒。

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