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[求助]3.5m左右的软土怎样处理? [复制链接]

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离线yuchung632
 
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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-11
表层土0.5~1.0m,淤泥质土2.5~3.3m,路基需反开挖1m以上,怎样处理经济省时! F;MACu;x  
倾向于换填,但土源及淤泥堆放有困难(软土段将近1.5Km)
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只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-11
软土厚度不大(3米左右)  zj$Ve  
v <m=g!  
工后沉降要求不大的话可以砂垫层+土工格栅;还可以考虑碾压片石; TpYdIt9#>  
L+lX$k  
要求高又不想换填只好地基处理了---搅拌桩、CFG、碎石桩都可以,关键是造价
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线cynthiawang
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只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-04
碎石料等好弄吗?
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只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-04
对于淤泥土,碎石桩会不会不好成桩啊,CFG桩会不会不容取土呢,对于路基的处理要求承载力肯定不高,用石灰桩应该可以吧!
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
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只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-04
这些年来还真没见过用石灰桩处理软土路基的。 _aOsFFB1KF  
碎石桩处理薄层软基挺好的,既有置换,还有排水作用
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只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-04
回wustone兄,我认为石灰桩也可以吸水,为什么处理软基上不常用呢?另外,由于淤泥土自身约束力不强,碎石桩容易成孔吗?谢谢!
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
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只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-04
看来公路行业有用石灰桩。我在的铁路行业里很少用石灰桩处理软基的,具体原因我不大清楚。 :n<<hR0d  
@y`7csb p  
---------------------------------------------- {piZm12q?  
深层搅拌石灰桩加固软土地基 '|N9xL m  
作者:佚名 79Vp^GG7  
阅读:1593 次 Qws#v}xF  
上传时间:2005-11-04 ?{I]!gI  
推荐人:guoheli1971 (已传论文 11 套) : S |)  
简介: 在高等级公路中,遇到不少涵洞、通道、挡土结构等结构物置于软弱地基上或软厚的杂填土之上,施工期短暂时,成为不少建设单位和设计单位的棘手问题。针对这个问题,采用生石灰喷粉深层搅拌桩(简称石灰搅拌桩)进行软土地基处理,具有技术简单可行,且经济合理的特点,能有效地加固软弱地基,减少软土层沉降和整体工程工后沉降,提高软土层的承载力。 Cdd +I5~  
关键字:深层搅拌石灰桩 加固 软土地基 ,b8q$ R~\  
2*1s(Jro  
在高等级公路中,遇到不少涵洞、通道、挡土结构等结构物置于软弱地基上或软厚的杂填土之上,施工期短暂时,成为不少建设单位和设计单位的棘手问题。针对这个问题,采用生石灰喷粉深层搅拌桩(简称石灰搅拌桩)进行软土地基处理,具有技术简单可行,且经济合理的特点,能有效地加固软弱地基,减少软土层沉降和整体工程工后沉降,提高软土层的承载力。 ZX!u\O|w  
    1 生石灰对软粘土地基的基本作用 .EUOKPK4W  
    根据设计确定石灰搅拌桩钻机的位置,启动搅拌机,钻进时喷射压缩空气,准备加固的土在原位受到扰动。随着钻进到设计标高,钻机钻头反向旋转,边提升,边由压缩空气输送生石灰,向着由钻头搅拌叶片旋转产生的空隙部位喷入被搅拌的土体中,使土体和石灰进行充分拌和,形成具有整体性好,水稳定性好和一定强度的石灰土桩。 y|@=j~}Zq  
    通过机构搅拌,将软土重塑的同时掺入适量的石灰,石灰与软土矿物发生化学反应,形成一种复杂的不溶于水的、将土颗粒粘结在一起的硅酸钙凝胶,硅酸钙凝胶起到包裹和联结的作用,形成网状结构,在土颗粒间相互穿插,使土颗粒联系得很牢固,改善了土的物理力学性质,发挥了石灰固化剂的强化作用。 UZ+FV;<  
    要形成硅酸钙凝胶,只有在有足够的水使Ca2+和OH-1离子能够转移到粘土颗粒表面时才能实现,利用土颗粒、水和石灰之间的化学反应达到这一目的,以改善土的性质,具体来说,石灰对软土的基本作用如下: a<K@rgQ  
  (1)生石灰与地基软粘土通过强制做拌均匀,很快产生水化作用,形成 Ca(OH)2 。在这生石灰变为熟石灰的过程中,产生的热量促进水分蒸发,使软土地基的含水量降低,同时石灰体积产生膨胀,此时膨胀力所作的功转化为周围土的变形位能。例如广东省云浮硫铁矿专用线有一座盖板涵基础采用石灰喷粉深层搅拌处理软基,钻头直径为500mm,形成石灰桩之后,在粉细砂层直径增大为520mm,在软土层直径内直径增大为600-700mm,桩体体积增大,对周围土起了压密作用。 x?|   
  (2)熟石灰的Ca2+离子在水的作用下与软土颗粒产生絮凝反应作用,这一反应过程使软土颗粒结合水膜厚度减簿,土的塑性降低,土粒间的粘结力增加,土体强度和水稳定性提高。 ,4%'~8'3  
    上述两种化学反应过程,主要发生在生石灰与软土强制搅拌混合后的数小时内,是石灰对软粘土的早期基本作用。 %L$P']%t@  
  (3)熟石灰与粘土颗粒中的活性硅铝矿物进一步缓慢地产生化学作用,过程中又吸收熟石灰浆中的水分,形成结晶和生成铝酸盐和水化硅酸钙,改变了粘土的结构。这一反应过程将持续数年,是石灰对软粘土的后期作用。 ?(CMm%(8  
    2 石灰搅拌桩身的排水固结作用 f i3<  
    通过对一些工程施工的石灰搅拌桩观测,发现施工期桩体含水量总是很高,直观表现在桩顶的垫层上有明显的圆形湿痕,表明桩体含水量及渗透系数均大于桩间土。由于桩身材料拌合不均匀,以及配合比、掺合料不同,涮得桩身渗偷耐裂沽
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civilwyf 土币 +1 2007-08-04
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
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只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-04
振冲碎石桩在饱和软土地基处理中的应用研究 YQ _3[[xT  
作者:蓝冰 邓新…    论文来源:网络    点击数:186    更新时间:2005-3-28     mq?5|`  
'%`W y@  
1前        言 ?*z#G'3z1  
-zd*tujx  
    碎石桩复合地基是处理软土地基的一种迅速而有效的方法。但是,《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)第六章第一节第6.1.1条 “……振冲置换法适用于不排水抗剪强度不小于20KPa的粘性土、粉土、饱和黄土和人工填土等地基。……”,其他教科书等也认为振冲碎石桩不适应于不排水抗剪强度低于20KPa的软粘土中。 v 6?{g  
qlSc[nEk  
    本文详细介绍了汕头市某厂房内地坪成功采用振冲碎石桩的设计及施工方法,并结合广州地区近年来振冲碎石桩工程设计与施工实例进行技术评价,说明在不排水抗剪强度低于20KPa的软土地基完全可采用振冲碎石桩进行处理,关键是施工中应认真执行有关设计施工操作规范,并进行必要的经济分析,以确定最优处理方案。 $3sS&i<  
_e=R[  
2某厂房内地坪振冲碎石桩设计实例 sSi1;9^o  
|.Bb Pfe8f  
2.1工程概况 pCNihZ~  
(@dh"=Lt\  
    汕头市某厂房内地坪用来承放高精密度机械设备,承载力要求仅为50KPa,但该机械设备对不均匀沉降非常敏感,初步设计采用架空地坪,即地坪与桩承台连为一体。可是架空地坪造价太高且对机械设备的后期改良不利。应业主邀请,笔者建议采用振冲碎石桩复合地基进行处理,并就振冲碎石桩复合地基有关计算和施工参数进行了设计。共完成了振冲碎石桩3470根,39558米,填料量37185m3,碎石垫层约5000m3。 H\2+cAFN#  
I#kK! m1Q  
2.2 场地土层情况 EW{z?/  
' @M  
场地土层自上而下为①素填土、耕作土;②淤泥:底面埋深为-12.56~-10.26,γ=15.9kN/m3,十字板抗剪强度多为10~13KPa,fk=40 KPa;③粗砂:平均厚4.9m,γ=20.2 KN/m3,fk=220 KPa;④淤泥:平均厚16.5m,γ=16.4 KN/m3,            5yO6szg  
elZ?>5P$}  
fk=50 KPa;⑤粉质粘土:平均厚3.0m,γ=18.5 KN/m3,fk=110 KPa。 -tSWYp{  
H>[1D H#b  
        场地地下水位高(±0.00),处理对象为上部②淤泥。③粗砂具一定厚度,且承载能力高,可作一般桩基持力层,但下卧④淤泥厚度大且强度低应对其作承载力和变形验算。 $Tt@Xu  
]S[zD|U%  
2.3设计计算 "2X=i`rTi  
|*7uF<ink6  
2.3.1确定加固范围及复合地基承载力 U%ce0z  
nv(Pwb3B  
        加固范围取桩承台内8×8m 范围,设计布桩14根,桩径1.0m,三角形布桩,桩距2.50m,,行距2.20m,素填土及耕作土视作淤泥看待,加固深度11.4m至③粗砂层顶面,桩顶铺设30cm碎石垫层。由fspk=[1+m(n-1)]fsk,m=d2/de2=0.14,fsk=40KPa ,n取4,计算得:fspk=56.8KPa。 WJZW5 Xt  
/b20!3  
2.3.2计算假设 F9ry?g=h  
z_eP  
        a)加固深度内全部为淤泥,地基土为各向同性;b)承台内8×8m 地坪范围等效为矩形面积上均布荷载作用下的刚性基础;c)桩长达硬层;d)无相邻荷载影响。 qu8i Jq  
sf]y\_zU  
2.3.3地基受压层计算深度 l0g#&V--  
-@G |i$!  
        按《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)计算,Zn=b(2.5-0.4Inb)=8×(2.5-0.4In8)=13.4m。 fM_aDSRa!H  
gy _86y@  
2.3.4地基土自重应力计算  FZnkQ  
jcN84AaRFI  
    бcz1 = (15.9-10) ×11.4=67.26Kpa 'bkecC  
d5]9FIj  
бcz2 =(20.2-10)×(13.4-11.4)+бcz1 =87.7 KPa BG"~yyKA  
B N@*CG  
2.3.5附加应力计算 -[v:1\Vv  
qJFBdJU(1  
    бz0=50KPa -c%GlpZw  
tsU.c"^n  
        l/b=1,z/b=3.35,查规范附表10-1得ac=0.037 yEtSyb~GK  
KSuP'.l  
    бz1= 4acб0=4×0.037×50=7.4KPa 0[xum  
8^$}!9B~JZ  
2.3.6下卧层承载力及变形验算 RM-| ?%  
`Qv7aY  
    бz1+бcz2=87.7+7.4=95.1KPa zrE ~%YR  
18Vtk"j  
        粗砂平均厚为4.9m,fk=220KPa>95.1KPa,且бz1=7.4<0.1бcz2=8.77KPa。对于软土,基础底面中心O点下深度Z处的附加应力бz等于同一深度Z处的自重应力бcz的0.1倍时,此深度即为地基受压深度Zn,说明粗砂具足够强度,Zn=13.4m也符合变形计算深度要求。 ?.IT!M}DR  
E*7B5  
2.3.7基础中点下天然地基沉降量S 8N!E`{W  
u=jF\W9  
        粗砂变形可忽略不计,假定计算深度范围内全部为淤泥。规范公式简化为: \S}&QV  
-Uq I=#  
          S=ΨsPo(Z1  a1)/Es1 4<70mUnt  
 e1S |&W8  
    Ψs-沉降计算经验系数,由Es查表得; S,lJ&Rsu  
7h<Q{X<A  
        Po-基底面处的附加应力,取50Kpa; 23qTmh  
5l2Ph4(  
        Z1-为13.4m; A<r@,*(g  
8Cs)_bj#!  
        a1-查范附录十:附表10-2“矩形面积上均布荷载作用下角点的平均附加应力系数 a”,按应力叠加原理l/b=4/4=1.0,z1/b=13.4/4=3.35,查表得  a=0.12695,a1=4  a=0.508。 PLKp<kg  
U'UV=:/-  
        Es1=1.74Mpa; S$+vRX7  
"dXRUg"  
        Es=∑Ai /(∑Ai/ Esi), A1= z1 (a0 + a1)/2 , A2= (z2 -z1)(a1 + a2)/2,因为加固范围内全部为淤泥,故Es=Es1=1.74Mpa。查表内插得Ψs=1.45, 计算:s=283.6mm %(Nu"3|$K=  
Zb8Ty~.\P  
2.3.8复合地基总沉降量(沉降折减法) za1MSR  
= I Ls[p  
        Ssp=βS x$J1%K*  
:f ybH)*  
    β为沉降折减系数,0<β<1,β=1/[1+m(n-1)], X7?p$!M6;B  
_jR%o1Y}  
m为置换率 ,n为桩土应力比; 4Ucg<Z&%  
{^Vkxf]  
        S为天然地基沉降总量; 7qA0bUee5  
PSI5$Vna4p  
        Ssp为复合地基总沉降量。 rBkLwJ]  
KIC5U50J  
        计算得:β=0.70。 "nU5c4   
~urIA/  
        Ssp=βS =0.70×283.6=198.5mm `g<@F^x5  
#Bg88!-4  
2.3.9复合地基沉降稳定时间 84DneSpHsp  
sczN0*w&C  
    振冲碎石桩复合地基变形的组成包括桩体自身沉降和桩间土的变形两部分。桩体自身沉降是以桩柱体在荷载作用下的压胀变形为主,对于桩间土的变形则是以压缩变形为主。本工程设计复合地基置换率为0.14,即压胀变形忽略不计,因此,变形可近似由桩顶变形和桩间土表面变形构成。 e ,/I}W  
';hU&D;s  
    施工期间车辆碾压、桩顶碎石垫层施工的碾压作用和后继填土施工时的碾压作用、以及依靠垫层的流动补偿性,桩顶变形和桩间土表面变形能在施工期间迅速均匀地进行。经测试结果表明,软土在施工30天后排水固结完成,强度得到恢复,故振冲碎石桩复合地基一般在地基处理完后的30天即可完成80%沉降,剩下20%的沉降在加载后桩间土强度改善过程中完成(约三个月),半年后沉降趋于稳定。 4{(uw  
@ JZ I  
2.4设计要求 6B)(kPW  
@v ss:'l  
2.4.1设计控制标准 Sav]Kxq{  
-GD_xk  
        a)据填土荷载及机械荷载要求,复合地基承载力标准值不小于 50Kpa。 am{f<v,EI  
&W-L`aFd0  
        b)根据机械设备的工艺要求,工后沉降控制在25-30mm,且不出现差异沉降。 {^i73}@O  
^ ~:f02[D  
2.4.2振冲碎石桩技术要求 (8TB*BhQ_  
2qo=ud  
        a)按内地坪单元布桩,单元规格为8500×8500、8500×9000和9000×9000三种,每个单元布桩14根。桩径φ1000,桩距2.50m,行距2.20m,桩长以达相对硬层粗砂层为准,平均长11.4m。 :.'<ndM  
a*$to/^r  
        b)碎石桩施工采用ZCQ-30型振冲器,施工后桩顶铺设碎石垫层,厚度为30cm。 MIo<sJuv  
Y;8Ys&/t  
        c)碎石材料采用未风化φ30~80cm碎石,含泥量不大于5%。  U":hJ*F)  
WjW+ EF8(  
        d)内地坪处理范围外加一排护桩,距外轴线2.0m布桩,护桩桩径φ1000,桩距3.0m。 l Q]&:%^\  
=@AWw:!:,  
        e)密实电流暂定为45~50A,留振时间10~15S,具体施工参数经试桩后确定。 L3JFQc/oh~  
9 [v=`  
        f)其他项目参照有关规范、规程。 [9(tIb!x  
?:vp3f#  
2.4.3设计检测方法 CnSfGsE>  
lqn7$  
        a)复合地基承载力标准值采用单桩复合地基载荷试验确定,试验按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)附录一“复合地基载荷试验要点”进行。 GwQW I ]  
C8rD54A'M  
        b)埋设沉降观测杆和位移观测桩,振冲碎石桩施工完后进行观测。观测时间为一年,并根据观测资料的分析,预测后期沉降和最终沉降。 oG M Ls  
7cW9@xPe  
2.4.4施工注意事项 ^q5~;_z|  
#qrZ(,I@n  
        a)施工前应平整场地,铲除杂草等,为方便施工,应先铺设50cm厚中砂垫层,施工平面不得低于地下水位。 Xf!@uS6<X  
|t+M/C0y/  
        b)振冲碎石桩施工水压不小于500KPa,水量不小于30m3/h。 fuSfBtLPR#  
ig<Eyr  
        c)施工顺序按“由外到里、两边往中间”的原则同时推进施工。 ,A`d!{]5  
S-}MS"  
        d)单位填料量不少于理论填料量,扩散系数按1.2计,即0.785×1.2=0.94 m3,保证复合地基置换率。 u\wdb^8ds  
0B fqEAl  
        e)有关碎石桩施工允许偏差还应符合《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ017-96)中相关规定。 "[2CV!_  
n|2`y?  
2.5试  桩 6zh<PETa03  
Wt4ROj  
    桩长为11.0m,施工密实电流45~50A,留振时间10S,单桩耗碎石13.5 m3,单位填料量约1.23m3/m,说明施工参数与设计桩径相匹配。最后由设计、监理、质监、施工单位及业主共同确定按原设计参数即:密实电流45~50A,留振时间10~15S进行大面积施工。 =}>wxO  
C~4_Vc*  
2.6处理效果 ' N^\9X0  
&IsQgS7R  
2.6.1 施工监测 o`5p "v r  
nlmc/1C  
在施工过程中,笔者使用了广东有色地勘局九三二队曹志明等研制的DC -3振冲监测系统(一种带数字分析模型的施工监控与分析系统)对成孔与制桩进行全程监控,重点监测振冲三要素:密实电流、留振时间和填料量。其中填料量计算方法采用每个振密段长(0.5m)对应的成孔电流、密实电流和施工时间(该段成孔时间与振密制桩时间)联立方程求解所得,对比人工记录的填料量和总体耗填料量,误差较小。将收集的数据按施工位置平均分四组,再从这四组数据中随机抽样另组成一组数据,对此五组数据进行综合分析,成果包括施工电流变化特征曲线、施工状态分析和处理效果评述等。五组数据表明,振冲三要素基本一致(达到设计要求),平均桩径φ115,场地整体施工状况较为均一,处理效果良好。三要素统计结果见表1: 1+6:K._C(m  
}/&Q\Sc  
表1    DC-3  振冲三要素统计数据分析结果 .Uq?SmK  
(;v)0&h  
        要素 Lh3>xZy"-z  
Z?X0:WK  
组号 28FC@&'H  
    OzY55  
Wt5x*p-!C  
平均密实电流 mkgGX|k;  
y6NOHPp@  
I(A) i{[=N9U5o  
    uw!  
!`=ms1%U  
平均留振时间 +13h *  
e~R; 2bk  
S(s) V ij P;  
    XndGe=O  
Rs_0xh  
每米填料量 *uHL'Pe;m  
L#sw@UCK  
(m3) xw_VK1  
^kZfE"iE2  
1 h'VN& T,  
    x g=}MoX  
x ,$N!X  
50 HUqG)t*c1  
    ! |SPOk  
jv $Y]nf  
12 X-1<YG  
    272j$T  
Y g>W.wA  
1.0 )E;+C2G  
H QHFD0hv  
2 RC 7|@a  
    z_qy >  
9~+A<X]Hd  
47 n]M1'yU  
    FTM(y CN  
OLXkiesK{  
14 d:/8P985  
    5 o:VixZf  
.d< +-w2Mu  
1.2 JQ{ g' cT  
k=w;jX&;`  
3 iku8T*&uc  
    _;mN1Te  
~3}Gu^@  
50 )"?6EsSF  
    %bI(   
[NcS[*qp  
10  w0QN5?  
    [6x-c;H_4  
?pgdj|"a  
0.92 t~pA2?9@  
P.*J'q 28  
4 >cwyb9;!kK  
    B5J!&suX  
H5t 9Mg|  
43 Gd0-}4S?  
    R'a%_sACj>  
j]7|5mC78  
12 @rs(`4QEh  
    xsK{nM6g  
YwGc[9=n  
1.0 -_=0PW5{  
l,uYp"F,ps  
5 & pwSd  
    N[ 4v6GS  
>}QRMn|@H  
55 @C)O[&Sk  
    Li ,B,   
~ZU;0#  
10 9fD4xkRS  
    "^-U#f>k  
^}; 4r  
1.1 *D`qcv  
.d`+#1Ot(  
2.6.2  施工要点: `NA[zH,w3  
;SQ<^"eK  
    饱和软土地基上施工振冲碎石桩,主要难点是成孔质量问题和成桩时电流及留振时间难以达到设计要求,这都要在施工中采取有效的工艺措施来解决,主要方法有: *nNzhcuR  
(^GVy=  
(1)成孔:成孔速度宜慢,振冲器在成孔过程中应保持悬垂状态,保证孔壁的完整和孔的垂直度;成孔时水压不宜小于500kpa,水量不小于30m3/h ,保证孔内淤泥及其团块返出地面,保证填料的畅顺,提高施工功效,还能保证桩体的排水固结作用不因桩体含泥量大而影响。为进一步保证成孔质量,终孔后必须进行清孔1-2遍。 PpMZ-f@  
K#M h  
(2)成桩:成桩时电流及留振时间难以达到设计要求,主要原因是碎石难以充分地到达预定位置。为解决这些问题,除成孔质量要保证外,在成桩时还要根据不同的地质条件,采取不同的成桩工艺。饱和软土中主要解决填料工艺问题,规范要求采用“间断填料法”,但在实际施工中,我们都采用“综合填料法”,即在成桩过程中根据实际情况,有时采用“间断填料法”,有时采用“不间断填料法”,更多的是综合此两种方法,让振冲器在孔内不停地上、下串动进行填料、振密和留振。此法能避免饱和软土振冲碎石桩施工常见的“卡管”和“断桩”现象,保证桩体连续性和密实度。 ,2S <#p!  
)gdv!  
(3)成桩过程中还应注意密实电流和瞬间电流的区别,留振时间应是“在稳定密实电流下的持续时间。” E%ea o$  
.fcU&t  
2.6.3 检测结果 y8: 0VZox  
1!/+~J[#  
复合地基承载力标准值采用单桩复合地基载荷试验确定,按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)中有关规定进行,根据碎石垫层在振冲碎石桩复合地基中的作用,要求试验直接在碎石垫层上进行。本工程共检测4根桩,检测结果见表2: Pg[zRRf<  
I Vy,A7f  
表2      试验结果汇总表 []Cvma 1\  
Fk D  
试验 Qu]0BVIe  
_dqjRhu  
序号 rh2pVDS  
    TI}H(XL(  
))c;DJc  
试验 jIE>t5 fy  
($(6]?J(?7  
点号 ?97MW a   
    ~ C5iyXR  
W9 y8dw.  
复合地基 $N;!. 5lX3  
QxnP+U~N  
承载力设计 Ary$,3X2  
d;S:<]l'  
值fspk(kPa) r0G#BPgdR  
    hgj#VY$B  
Y=X"YH|  
极限承载 y- k?_$ M  
L:YsAv  
力QU(Kpa) &ukNzV}VW  
    ;0E"4(S.q1  
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大沉降 qNHS 1  
9?D7"P+  
  (mm) *B}vYX  
    zq!2);,  
$ajw]2kx  
残余沉降 +^YV>;  
`m<="No  
  量(mm) 'lC"wP&$  
    t)XV'J  
u4VQx,,  
fspk对应沉 6?*iIA$b  
rShi"Yw  
降量(mm) t{~"vD9Am  
#a#~YSnG  
1 ^'EEry  
    344,mnAd  
y=h2_jt  
2A-9 /<:9NP'^  
    jLr8?Hyf  
o*p7/KvoT  
50 A!^K:S:@  
    )\mklM9Z  
tB(Q-c  
≥100 .6O>P2m]a_  
    p00\C  
f~Kln^  
14.32 PNc200`v4_  
    "6Dz~5  
Br#]FB|tD  
9.37 ,6t0w|@-k  
    g-^CuXic  
0@AK  
6.81 Gw+z8^|C&}  
?\vJ8H[bD  
2 !@VmaAT  
    7%7_i%6wP  
{g/\5Z\b  
1N-6 B|extWwu  
    B/5C jHz  
9!9 Gpi  
50 qsJA|z&6x  
    ]-* }-j`  
+e ?ixvld  
≥100 JC=Bxv  
    <S\S @3  
Nm,v E7M  
12.57 ;7m>40W  
    +!_^MBkk  
Mm6 (Q  
8.98 a'T|p)N.;T  
    k ,<L#?,a  
sXhtn' <v  
5.72 x[(2}Qd  
i(c2NPbX  
3 /AMtT%91  
    iicrRGp3  
/@wm?ft6Gk  
13J-5 qbP[  9  
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#Jm_~k  
50 iz*aBXVA[  
    {qx"/;3V  
1/&j'B  
≥100 " g_\W  
    RisrU  
w e} sC,  
6.64 2}}~\C}o+  
    |Zt=8}di  
x(t} H8q  
3.44 l|&|+u#  
    gH_r'j  
u*9C(je  
2.50 ho(Y?'^t3  
(> 8fcQUBb  
4 _8S).*  
    G4RsH/  
X`aED\#\h  
17C-6 Uc6U!X  
    ZDVaKDqZ_  
*=sU+x&X  
50 CI  @I  
    =Wjm_Rvk9  
V!Joh5=a  
≥100 zc2,Mn2  
    I+<`}  
D^TKv;%d  
11.98 mWGT (`|~/  
    o3W5FHFAv  
CY 7REF  
6.66 4o=G) KO{  
    I+<;D sp  
}YSH8d  
4.32 1/fvk  
MRC5c:(  
    结果表明,总沉降量小,fspk对应的沉降量极小(平均4.83mm),回弹率37.5%,Q—S曲线平缓, S—lgt 曲线呈平行规则排列,复合地基承载力标准值≥50KPa,完全符合设计标准和满足工程要求。    _rR.Y3N  
2xnOWW   
该厂房地坪处理后,经一年的沉降观测,沉降在施工完后的三个月就已趋于稳定,总沉降量较小(平均为151mm,小于设计计算量),各观测点沉降较均匀。 说明经振冲碎石桩处理后,沉降能很快完成,总沉降量较小,且无差异沉降。比设计预期效果还要好。 u(~s$ENl  
 LSfj7j`  
3振冲碎石桩与桩间土抗剪强度 s e1ipn_A  
ze ua`jQ  
3.1工程应用实例 sV+>(c-$  
cbteNA!>  
    近几年来,笔者在珠三角及沿海地区软土地基上主持了许多振冲碎石桩的设计和施工项目,满足了不同建筑类型的承载和变形要求,现列举如下几个工程事例: es6e-y@e  
FE5R ^W#u-  
3.1.1 华南路1标振冲碎石桩工程:设计桩径为60cm,桩长5m和6m,桩距1.3m,正三角形布桩,密实电流20~24A(实际施工为27~30A),留振时间10~15S(实际施工为3~5S),处理后复合地基承载力标准值不小于120Kpa。处理对象为上部淤泥、淤泥质土,流塑~软塑状,Cu平均为 9.20KPa。试验直接在垫层上任取一点进行,试验表明处理后复合地基承载力标准值为150-205KPa,达到预期效果。试验结果见表3:试验结果汇总表。 6 S&#8l  
[Dt\E4  
表3    试验结果汇总表 r'!l` gm,S  
JBYQ7SsAS0  
试验 \.{JS>!  
F-R`'{ ka  
序号 "d#s|_n,d)  
    '0=U+Egp  
cK258mY  
试验 $K iMu  
?y '.sQ  
点号 :C&?(HJ&r  
    dqe_&C@*O  
t"L:3<U7  
承载力设计 pQ/:*cd+M  
tb i;X=5  
值Pa(kPa) tyDtwV|  
    4H,DG`[Mo  
V4"AFArI  
极限承载 lAGxE-B^a"  
:vr,@1c  
力QU(Kpa) ;e{2?}#8&  
    @<2pYIi 8  
5FzRusNiA  
大沉降 she`_'?5  
jTqba:q@  
  (mm) 3xe8DD  
    8fN0"pymo  
I*ej_cFQ^  
残余沉降 %,^7J;  
0L1P'*LRU  
  量(mm) ^4[\-L8Lpq  
    J!H5{7.efN  
aw 7f$Fqk  
Pa对应沉 -3V~YhG  
^DH*@M  
降量(mm) !69^ kIi$  
B -KOf  
1 ky#6M? \  
    WNx^Rg" >'  
}.'%gJrS  
试  验  1 WY,t> 1c  
    Yyo|W;a]  
4"2/"D0  
120 E,|n'  
    \XN5))  
|x4yPYBL  
330 KCFwO'  
    D 6]$P%t9  
VB#31T#q?  
15.20 =gn}_sKNE  
    3oKGeB;Ja  
q+z\Y?  
8.64 ""+*Gn 7^8  
    Z:hrrq9  
kziBHis!  
3.08 VqrMi *W6  
=tNiIU  
2 G"[pr%?  
    S=g-&lK  
]*@$%iCPE  
试  验    2 "6d bRo5%  
    Fdw[CYHz  
wUeOD.;#F  
120 2P ?Iu&  
    Bg h$P  
\.a .'l  
330 ~K96y$ DTE  
    LPn }QzH  
cQ41NX@I  
16.07 ehusI-q  
    5ecz'eA%  
S7/v ,E  
8.90 +-\9'Q  
    1^#Q/J,  
5#)<rK  
3.08 ,rI |+  
-C}59G8  
3 GKhwn&qCKb  
    t)Q @sKT6  
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试    验  3 |a$w;s>\  
    8@KFln )[  
rOHW  
120 V8$bPVps  
    &] F|U3  
zlztF$Bo  
300 }!<cph  
    SzlfA%4+GR  
%Dls36F  
14.42 K('l H-3wS  
    )UZ0gfx  
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8.13 ,(27p6!  
    N8YBu/  
Hq\E 06S@  
2.74 ;3}EB cw)  
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4 T5jG IIa  
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I/V )z9  
试    验  4 {dA ~#fW<  
    vZeYp  
EY&C [=  
120 <S8W~ wC  
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410 ?hJsN  
    +#uNQ`1v  
n *i'vtQ8  
17.29 NVc! g  
    3hXmYz(  
]]=-AuV.  
10.21 n*m"L|:ff  
    {p e7]P?  
fAM D2C  
2.76 Vo 6y8@\  
45)ogg2  
3.1.2广园东路碎石桩工程:场地地层主要为淤泥、淤泥质土和淤泥质粉砂,含水量高、孔隙比高、具高压缩性、呈流塑或松散状。要求处理后复合地基承载力标准值不小于100KPa,在引道范围不小于130KPa;设计桩长9.0m,桩径80cm,桩间距1.6m,正三角形布桩,软土不排水抗剪强度CU值为2.0~11.0KPa,平均为5.3KPa,天然地基载荷试验结果仅为45KPa。共施工桩数14万多根,约130万延米,施工完后进行单桩复合地基载荷试验检验全部达到设计要求。 { 0%TMiVf  
/iTUex7T  
3.1.3其他实例有:顺德新港码头软基工程,顺德大学软基工程,广州东南西环高速公路软基工程等等,总括起来,在珠三角饱和软土地基上振冲碎石桩施工成功的桩数超过100万根之多! ,t%\0[{/B  
_(6B.  
3.2振冲碎石桩成桩及加固机理 Z cTL#OTP  
hD$p;LF  
    ⑴振冲碎石桩为散体材料桩,在软土地基中是依靠碎石置换软土,并形成高强度(相对软土)的桩柱体来提高承载力和减小沉降,从而达到加固软土的目的。 Z6R: rq  
Z<N&UFw7QJ  
    ⑵碎石桩是依靠桩间土的侧限阻力来成桩的,侧限阻力与桩间土的岩土工程性能有关,直接关联的是桩间土的不排水抗剪强度Cu值。 " _:iK]  
up &NCX  
    ⑶由于碎石桩体压缩性明显小于软土,基础传递给复合地基的附加应力随地基的变形逐渐集中到桩身上,同时桩身产生侧向变形压迫桩间土,将应力传递给桩间土,使桩、土共同作用将应力向四周扩散,这样就形成一个大型的桩、土协作体。 <E[HlL  
NF/Ti5y  
    ⑷ 众所周知,土具有两个基本特性,即压硬性和剪胀性,其中压硬性是指土的强度和刚度随压应力的增大而增大。软土在振冲碎石桩施工时受巨大的水平振动力(大于软土的结构破坏压力)扰动,结构强度遭破坏,孔隙水压急剧升高,抗剪强度降低;施工完后,随上部应力的增加,孔隙水压力经桩体消散,桩间土孔隙比变小,土显著压密,抗剪强度又开始恢复并比原来有所提高。故碎石桩体在软土地基中充当排水通道作用,使桩间土排水固结,强度提高,抵抗桩体侧向变形能力更强,桩体应力集中更明显,达到桩、土协调一致,提高了复合地基强度。 O2q=gYX>\  
5%QC ][,  
3.3实践总结与分析 [%7;f|p?  
\[[TlB>  
    其实在不排水抗剪强度低于20KPa的软土地基上采用振冲碎石桩处理成功的工程实例不胜枚举,如:天津塘沽长芦盐场第二化工厂厂房软基,珠江电厂软弱淤泥地基以及近期广州国际会展中心周边道路1~4标等等。对于上节3.1.1和3.1.2工程实例若按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—91)有关经验公式计算是远远达不到设计要求的,如3.1.1中按规范计算复合地基承载力标准值为:fspk=[1+m(n-1)]fsk,m=d2/de2=0.62/(1.05×1.3)2=0.19, n取4,fsk取60KPa计算:fspk=94.2KPa(<120kpa)。而3.1.2中也是与设计相差悬殊:m=d2/de2=0.82/(1.05×1.6)2=0.23, n取4,fsk取45KPa,计算得: fspk=76KPa (<100KPa),但是静载结果大多还超过120 KPa。笔者在以上及其他同类工程研究总结认为,软弱地基上采用振冲碎石桩关键应做到:精心设计,合理组织,认真施工,严格把关,规范监理。在选择施工队伍时特别是试验桩施工应选择具丰富施工经验的队伍。 /o|PA:6J  
#a(%(k S  
        振冲碎石桩是靠振冲器的水平振动力来制桩,桩间土不同的Cu值对应于不同的密实电流、留振时间和桩径。实践证明,只要能达到一定的密实电流和留振时间即桩体和桩间土之间能达成一力学平衡,且不产生“串桩”现象就可采用振冲碎石桩工艺,取舍在于与其他工 U0h )pdo  
8O8\q ;US  
艺作经济对比是否合理。施工参数一般认为:留振时间3~5S为宜,1米桩径时一般为10S;密实电流多为30~55A,为保证桩体密实度,设计桩径宜大于80Cm。 29a_ZU7e6  
rnn2u+OG   
4结    语 g[EM]q,  
GUu\dl9WA'  
    YPha9M$AgU  
lL(p]!K'  
    (1)实践证明,只要在不排水抗剪强度小于20KPa的软弱地基上能够成桩就可采用振冲碎石桩处理。采用振冲碎石桩时宜计算验证复合地基是否符合承载力和满足沉降要求,并作经济对比核算进行取舍。 !2zo]v4?  
7P/?wv9+n*  
    (2) 设计振冲碎石桩可用规范法进行变形验算和采用经验公式计算复合地基承载力标准值,然后用沉降折减法计算复合地基总沉降量。 #Mj$o;SX  
vzY'+9q1.  
    (3)规范法进行振冲设计偏于保守,振冲碎石桩理论的研究明显落后于工程实践,亟待新的试验方法对其进行研究。 JrCf,?L^  
V[o7J r~  
      AI1@-  
KInUe(g<9M  
参考文献 a>o"^%x  
E-UB -"6  
1        中华人民共和国行业标准:《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89).北京: 中国建筑工业出版社,1989 _M8G3QOx  
zmrQf/y{R  
2        中华人民共和国行业标准:《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—91).北京: 中国计划出版社,1992 IL~]m?'V(  
5^/,aI  
3        陈希哲.土力学地基基础.第三版.北京:清华大学出版社,1997 S}oG.r 9  
= n+q_.A  
4        蓝  冰.论碎石垫层在振冲碎石桩复合地基中的必要性.岩土工程师,2001,13(1):39~41 $}qDV> qo  
6 gj]y^}  
5  沈珠江.理论土力学.第一版.北京:中国水利水电出版社,2000
2条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-04
sjl0617 鲜花 +1 - 2007-08-04
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线黑白

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只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-04
谢谢wustone兄提供的资料!说的很详细!
查资料请看:资料的寻找方法 
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线clz64

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只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-09
wustone提供的太详细了,花了很多精力吧
离线lnxia

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只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-14
如何处理 还要考虑上部结构的 荷载以及对于沉降的要求
离线airbubble

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只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-14
最简单而费时的方法是压载固结法,其他如灰土桩可以考虑用,碎石桩没有这个必要
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