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      水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)在蚌埠地區(qū)的應(yīng)用

      2011-04-18 08:23:48霍志強(qiáng)趙云志
      城市勘測(cè) 2011年1期
      關(guān)鍵詞:特征值標(biāo)高粉煤灰

      霍志強(qiáng),趙云志

      (蚌埠市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,安徽蚌埠 233000)

      水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)在蚌埠地區(qū)的應(yīng)用

      霍志強(qiáng)?,趙云志

      (蚌埠市勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院,安徽蚌埠 233000)

      結(jié)合蚌埠市南山酈都項(xiàng)目10#樓(25層)、14#樓(26層)工程實(shí)例,介紹了水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)復(fù)合地基的作用機(jī)理及在蚌埠地區(qū)的應(yīng)用效果,對(duì)承載力計(jì)算采用了不同方法,使其更加精確;沉降計(jì)算采用經(jīng)驗(yàn)公式求得。水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)復(fù)合地基不但具有適應(yīng)性強(qiáng)、承載力提高幅度大、沉降量小的特點(diǎn),而且具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

      水泥粉煤灰碎石樁;復(fù)合地基;作用機(jī)理

      1 低強(qiáng)度樁復(fù)合地基簡介

      在樁體復(fù)合地基中,凡豎向增強(qiáng)體是由低強(qiáng)度樁形成的地基,可以統(tǒng)稱為低強(qiáng)度樁復(fù)合地基;低強(qiáng)度樁常用水泥、砂子及其他摻和材料(如砂、粉煤灰、石灰等)加水摻和,用各種成樁機(jī)械在地基中制成的強(qiáng)度等級(jí)在C5—C25的樁。

      本文以水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)為例,它適用于處理粘性土、粉土、砂土和已自重固結(jié)的素填土等地基。應(yīng)選擇承載力相對(duì)較高的土層作為樁端持力層,且設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)進(jìn)行地基變形驗(yàn)算。

      2 水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)復(fù)合地基的作用機(jī)理分析

      低強(qiáng)度混凝土樁復(fù)合地基考慮了樁-土共同承擔(dān)荷載,樁基一般不考慮樁間土分擔(dān)荷載,因此低強(qiáng)度混凝土樁復(fù)合地基的工程造價(jià)較低,且可以全長發(fā)揮樁的側(cè)摩阻力,假如樁端落在較好的土層上時(shí),還可以較好的發(fā)揮樁端阻力作用,所以樁體可以將荷載傳遞給較深的土層,因此低強(qiáng)度混凝土樁復(fù)合地基承載力較大、沉降較小。

      圖1 CFG樁復(fù)合地基示意圖

      3 承載力和沉降計(jì)算

      低強(qiáng)度混凝土樁復(fù)合地基承載力計(jì)算包括:①單樁承載力計(jì)算;②復(fù)合地基承載力計(jì)算;③復(fù)合地基加固區(qū)下臥層承載力計(jì)算。

      4 水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)應(yīng)用實(shí)例

      4.1 工程概況

      在建的蚌埠市南山酈都項(xiàng)目,北距光彩玉器城500 m,南至燕山路,西鄰朝陽路,東望虎山森林公園。為蚌埠首席意大利托斯卡納風(fēng)情山景社區(qū)。擁有成熟的配套生活環(huán)境,未來周邊將建成大型商業(yè)中心及物流園區(qū),是城市發(fā)展的騰飛點(diǎn)。

      該項(xiàng)目共有住宅樓19棟(11層~26層)。其中10#樓為26層,14#樓為25層,都有兩層地下室,框架剪力墻結(jié)構(gòu)。工程重要性等級(jí)為二級(jí)、場(chǎng)地等級(jí)為二級(jí)、地基等級(jí)為二級(jí)。本場(chǎng)地地形稍有起伏,地面標(biāo)高在25.16 m~28.74 m之間。地貌單元屬淮河南岸Ⅰ級(jí)階地至山前斜地地貌單元的過渡帶。

      4.2 地基土的構(gòu)成及其特征

      地基各土層的形成時(shí)代及成因類型簡述為:全新世人工填土層()、晚更新世河流沖積層()、晚更新世坡、殘積層()及晚太古代(Ar)區(qū)域變質(zhì)巖漿形成的花崗混合巖

      根據(jù)外業(yè)鉆探揭露,擬建場(chǎng)地地面下25.0 m深度范圍內(nèi),可分為7個(gè)工程地質(zhì)層,主要土(巖)性為黏性土、粉土及花崗混合巖。地基土各層的特征按自上而下和從新到老的順序分別描述如下:①層雜填土:()雜色、灰黃色,松散,以黏性土為主組成,局部地段為砼路面、少量碎磚等建筑垃圾,不均勻、欠固結(jié)。層厚1.2 m~2.5 m。

      ⑤層全風(fēng)化花崗混合巖:(Ar2)褐黃色、灰白色,組織結(jié)構(gòu)基本破壞,手捏即碎呈砂礫狀,主要造巖礦物成分為石英、長石、云母及暗色礦物,長石、云母及暗色礦物等已風(fēng)化成黏土類礦物,殘留石英質(zhì)礦物??刂茖雍?.6 m~3.4 m。

      ⑥層強(qiáng)風(fēng)化花崗混合巖:(Ar2)褐白色、灰白色,結(jié)構(gòu)大部分破壞,主要礦物成分為石英、長石、云母及暗色礦物,長石、云母及暗色礦物大部分黏土化;風(fēng)化裂隙很發(fā)育,巖體破碎。本層在場(chǎng)地東南地段下部富集石英塊石??刂茖雍?.6 m~2.3 m。

      ⑦層中風(fēng)化花崗混合巖:(Ar2)灰白色,粗粒等粒結(jié)構(gòu)、塊狀構(gòu)造,主要造巖礦物成分為石英、長石、云母及暗色礦物,本層頂部節(jié)理及風(fēng)化裂隙較發(fā)育。本層未鉆穿,最大控制厚度5.0 m。

      4.3 地下水概述

      本勘察場(chǎng)地屬濕潤-半濕潤區(qū),屬Ⅱ類環(huán)境類型。第一含水層組:地下水類型屬上層滯水,主要分布于①層雜填土及②層粉質(zhì)黏土上部的孔隙中;其水量大小受地表水控制,以地表水的垂直滲透補(bǔ)給為主。地下水的初見水位與穩(wěn)定水位埋深基本一致,在0.52 m~1.58 m(標(biāo)高為26.19 m~23.76 m)之間(勘察期間水位)。

      第二含水層組:地下水類型屬承壓水,主要分布于③層粉土中,粉土的透水性較好,以地下水的水平逕向流動(dòng)補(bǔ)給為主;初見水位埋深在6.0 m左右。承壓水頭高出③層粉土頂板約1.0 m左右。

      另外⑤層全風(fēng)化花崗混合巖、⑥層強(qiáng)風(fēng)化花崗混合巖中也存在少量地下水,地下水類型屬裂隙及孔隙型地下水,具微承壓性,以地下水的水平逕向流動(dòng)補(bǔ)給為主。承壓水頭高出⑤層頂板約1.0 m左右。

      根據(jù)《水質(zhì)分析報(bào)告》,對(duì)地下水的腐蝕性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及地區(qū)經(jīng)驗(yàn),判定本場(chǎng)地地下水和土對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)具微腐蝕性,對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋具弱腐蝕性。本工程的抗浮設(shè)防水位為自然地面以下1.5 m(標(biāo)高約為24.30 m)。

      4.4 巖土力學(xué)參數(shù)

      根據(jù)巖土工程勘察報(bào)告,并結(jié)合野外各巖土層的原位測(cè)試成果及地區(qū)經(jīng)驗(yàn),各巖土層地基承載力特征值、主要力學(xué)參數(shù)及樁基有關(guān)參數(shù),推薦如表1所示。

      地層巖性參數(shù)表 表1

      4.5 基礎(chǔ)類型的選型與評(píng)價(jià)

      根據(jù)場(chǎng)地巖土工程地質(zhì)條件和擬建高層建筑物性質(zhì)。巖土工程勘察報(bào)告建議高層建筑中11層~18層建筑采用筏板基礎(chǔ)或箱形基礎(chǔ),選擇②層粉質(zhì)黏土作為天然地基上的淺基礎(chǔ)持力層;10#樓(26層)、14#樓(25層)高層采用樁基礎(chǔ)。

      ①采用鉆孔灌注樁,屬于非擠土樁型,這種樁型蚌埠地區(qū)有較成熟的成樁經(jīng)驗(yàn),按規(guī)范操作,成樁質(zhì)量應(yīng)較高。但泥漿池排污對(duì)環(huán)境有一定的影響,且工期長,成本較高。

      ②采用混凝土預(yù)制樁(預(yù)應(yīng)力管樁)屬于擠土樁型,此種樁型在本擬建場(chǎng)地成樁有一定困難,樁難以穿越巖層,工期較短,成本高。若采用此種樁型,可采用⑤層全風(fēng)化花崗混合巖作持力層,靜壓時(shí)應(yīng)配有足夠的配重。施工時(shí)應(yīng)注意擠土效應(yīng)對(duì)臨近建筑物的影響,并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求及規(guī)范操作。質(zhì)量可靠穩(wěn)定,施工速度快。

      ③采用人工挖孔樁,此種樁型屬于非擠土樁,在蚌埠地區(qū)有較成熟的經(jīng)驗(yàn),對(duì)環(huán)境影響小,成樁質(zhì)量高。但工期長,成本高。

      ④采用水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁),屬復(fù)合地基類非擠土樁,對(duì)環(huán)境影響小,施工條件簡便,成本最低,但在蚌埠地區(qū)尚無成樁的經(jīng)驗(yàn)。

      根據(jù)本工程的特點(diǎn)并結(jié)合所處的特定環(huán)境(建筑場(chǎng)地位置、場(chǎng)地的地形和地質(zhì)條件、上部結(jié)構(gòu)特征、技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較),為縮短工期,降低成本,保護(hù)環(huán)境。特選擇水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)為本工程樁型。

      4.6 水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)復(fù)合地基的設(shè)計(jì)

      (1)水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)承載力計(jì)算

      本工程采用CFG樁復(fù)合地基方案,用長螺旋鉆機(jī)成孔,壓灌混凝土成樁工藝,10#樓、14#樓有效樁長分別為10.6 m、8.5(9.5)m,樁徑410 mm。

      單樁承載力計(jì)算公式采用《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范(JGJ79-2002)》中9.2.6計(jì)算,即:

      ①10#樓(26層)(CFG樁)計(jì)算得單樁承載力特征值為783.44 kN,取單樁承載力特征值為700 kN。

      ②14#樓(25層)(CFG樁)

      計(jì)算得單樁承載力特征值為685.20 kN,取單樁承載力特征值為600 kN。

      (2)樁身混凝土強(qiáng)度計(jì)算及地基承載力計(jì)算

      ①根據(jù)樁身應(yīng)力按下式計(jì)算素混凝土抗壓強(qiáng)度:

      其中:fcu為素混凝土抗壓強(qiáng)度;

      則fc須不小于15.91 MPa(10#樓)、13.63 MPa (14#樓),根據(jù)工程實(shí)際情況10#樓、14#樓均采用樁體混合料強(qiáng)度為C25。

      ②本工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)單位要求10#樓(26層)、14#樓(25層)處理后復(fù)合地基承載力特征值分別達(dá)到390 kPa和370 kPa。

      擬建物基底標(biāo)高處地基持力層主要為②層粘土,其地基承載力特征值為220 kPa。

      (3)樁間距及面積置換率計(jì)算

      ①10#樓(26層)

      將各數(shù)據(jù)代入下式:

      其中:fspk復(fù)合地基承載力特征值;

      fak樁間土承載力特征值,本工程地基承載力特征值取為220 kPa。

      β樁間土折減系數(shù),取0.85。

      計(jì)算得樁土面積置換率為0.043 5。

      樁位按矩形布置,則樁中心間距按下式計(jì)算:

      計(jì)算得樁間距為1.741 m。

      ②14#樓(25層)

      將各數(shù)據(jù)代入下式:

      其中:fspk復(fù)合地基承載力特征值;

      fak樁間土承載力特征值,本工程地基承載力特征值取為220 kPa。

      β樁間土折減系數(shù),取0.85。

      計(jì)算得樁土面積置換率為0.038 5。

      樁位按矩形布置,則樁中心間距按下式計(jì)算:

      計(jì)算得樁間距為1.850 m。

      (4)沉降計(jì)算

      根據(jù)實(shí)際布樁情況及建筑基礎(chǔ)狀況,進(jìn)行計(jì)算。

      ①10#樓(26層):

      10#樓地基沉降:s=22.41 mm;10#樓褥墊層沉降經(jīng)驗(yàn)值s1=5 mm;

      10#樓沉降s總=s+s1=27.41 mm<80 mm,滿足設(shè)計(jì)要求。

      ②14#樓(25層):

      14#樓地基沉降:s=20.21 mm;14#樓褥墊層沉降經(jīng)驗(yàn)值s1=5 mm;

      14#樓沉降s總=s+s1=25.21 mm<80 mm,滿足設(shè)計(jì)要求。

      4.7 水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)的施工

      (1)施工要點(diǎn)

      ①水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)施工宜采用長螺旋鉆機(jī)成孔,管內(nèi)泵壓混合料灌注成樁施工工藝,施工前應(yīng)按設(shè)計(jì)要求由試驗(yàn)室進(jìn)行配合比試驗(yàn),施工時(shí)按配合比制混合料。

      ②長螺旋鉆孔、管內(nèi)泵壓混合料成樁施工的坍落度宜為160 mm~200 mm。

      ③施工樁頂標(biāo)高宜高出設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高不少于0.5 m。

      ④水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)施工垂直度偏差不應(yīng)大于1%,樁位偏差不應(yīng)大于0.4D(D為樁徑)。

      ⑤成樁過程中,抽樣作混合料試塊,每臺(tái)機(jī)械一天應(yīng)作一組(3塊)試塊(邊長為150 mm的立方體)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù),測(cè)定其立方體抗壓強(qiáng)度。

      ⑥清土和截樁時(shí),不得造成樁頂標(biāo)高以下樁身斷裂和擾動(dòng)樁間土。

      (2)樁頭處理及接樁、補(bǔ)樁頭技術(shù)要求

      水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)施工完畢后,樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高以上樁頭需截?cái)?,具體方法如下:

      ①打樁棄土和保護(hù)土層清至設(shè)計(jì)標(biāo)高后,用大錘沿水平方向兩相對(duì)方向同時(shí)擊打鋼釬,將樁頭截?cái)?,?yán)禁用鋼釬向斜下方擊打或單向擊打樁身。

      ②截樁后用鋼釬和手錘將樁頂修平至樁頂設(shè)計(jì)標(biāo)高(樁頭標(biāo)高允許誤差+0 cm~-2 cm)。

      ③樁頂標(biāo)高若低于設(shè)計(jì)標(biāo)高,先將樁頂修平鑿毛,用比樁身高一個(gè)強(qiáng)度等級(jí)的素混凝土接樁至設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高。

      ④樁的施工應(yīng)按照《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB50202—2002)及國家現(xiàn)行的其他有關(guān)規(guī)范、規(guī)定之執(zhí)行。

      (3)經(jīng)濟(jì)效益分析

      由于水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)復(fù)合地基可充分利用天然地基承載力,并可以因地制宜,利用工業(yè)廢料和當(dāng)?shù)夭牧?;還具有適應(yīng)性強(qiáng)、承載力提高幅度大、沉降量小、經(jīng)濟(jì)效益好等多種優(yōu)勢(shì),是一種重要的復(fù)合地基。且有施工工期短,施工過程無噪音、不排污、對(duì)相鄰建筑物無不利影響、工程造價(jià)低廉等優(yōu)點(diǎn)。,因此具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

      4.8 樁基檢測(cè)結(jié)果

      10#樓(26層)、14#樓(25層)樁基施工完成后,分別進(jìn)行了單樁豎向靜載試驗(yàn)與低應(yīng)變動(dòng)測(cè)。其檢測(cè)結(jié)論為:

      ①復(fù)合地基試驗(yàn)每棟檢測(cè)的3根地基承載力特征值可取390 kPa(10#樓)和370 kPa(14#樓),由試驗(yàn)曲線可知,Q~S曲線平緩,無明顯陡降段,S~lgt曲線平緩,規(guī)則排列,復(fù)合地基豎向抗壓承載力特征值滿足設(shè)計(jì)要求。

      ②低應(yīng)變動(dòng)測(cè)法每棟檢測(cè)的33根工程樁中Ⅰ類樁23根,Ⅱ類樁10根,無Ⅲ、Ⅳ樁,該工程CFG樁身完整性檢測(cè)結(jié)果符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范要求。

      5 結(jié) 語

      蚌埠地區(qū)在高層建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)施工中,首次采用水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)復(fù)合地基。實(shí)踐證明,采用水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)復(fù)合地基的方法,具有混凝土樁身,施工工藝簡單、質(zhì)量控制保證率高,工期較短、成本低、無污染,高效快捷、具有較好的處理效果,而且還保護(hù)了環(huán)境。

      根據(jù)蚌埠市區(qū)樁基礎(chǔ)施工經(jīng)驗(yàn),高層建筑主要采用人工挖孔灌注樁,其次為預(yù)應(yīng)力管樁和鉆(沖)灌注樁。隨著蚌埠市城市建設(shè)的不斷發(fā)展,城市中高層建筑不斷涌現(xiàn)。當(dāng)?shù)刭|(zhì)情況符合時(shí),在高層建筑地基基礎(chǔ)中,水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)實(shí)為經(jīng)濟(jì)實(shí)用的地基處理方法之一,可以在本地區(qū)今后的建設(shè)工程實(shí)踐中推廣應(yīng)用。

      [1] 龔小南.地基處理手冊(cè)(第二版)[M].北京:中國建筑出版社,2002

      [2] 錢家歡.殷宗澤。土工原理與計(jì)算(第二版)[M].北京:中國水利水電出版社,1996

      [3] 孫文懷.基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與地基處理[M].北京:中國建筑出版社,1999

      [4] 龔小南.復(fù)合地基理論及工程應(yīng)用[M].北京:中國建筑出版社,2002

      [5] 龔小南.二灰混凝土樁復(fù)合地基技術(shù)研究.浙江大學(xué)巖土工程研究所,1995

      [6] 周建,愈建林,龔小南.高速公路軟土地基低強(qiáng)度樁應(yīng)用研究.地基處理,2002

      Composite Analysis of Low-strength Concrete Pile Foundation

      Huo ZhiQiang,Zhao YunZhi
      (Bengbu Geotechnical Engineering and Surveying Institute,Bengbu 233000,China)

      In this paper,a low-strength concrete mechanism of the composite foundation,using different methods of calculating capacity.it is more accurate.Settlement calculated using the experience equation.Low-intensity concrete pile foundation is not only strong adaptability and capacity growth rate,the characteristics of a small amount of the settlement,Moreover,with good economic and social benefits.

      low intensity;Concrete pile;Composite Foundation;Mechanism

      1672-8262(2011)01-168-04

      TU473

      B

      2010—12—11

      霍志強(qiáng)(1975—),男,工程師,主要從事巖土工程勘察、巖土力學(xué)試驗(yàn)等工作。

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