邱興華
摘要:我國的西北地區(qū)是黃土分布較廣泛的地區(qū),特別是濕陷性黃土所占的比例較大,面積分布比較廣。這種土的特點是遇水后在一定的壓力作用下,被水浸濕后土的結(jié)構(gòu)受到破壞而迅速變化,發(fā)生的自然下沉,稱為濕陷性黃土。沖擊碾壓最初應(yīng)用于軟弱土地基的加固,經(jīng)過多年發(fā)展及應(yīng)用,在加固濕陷性黃土地基方面得到較為廣泛的應(yīng)用,具有效果顯著、施工簡便、設(shè)備簡單及經(jīng)濟節(jié)約等優(yōu)點。
關(guān)鍵詞:沖擊碾壓;濕陷性黃土;路基施工
我國的西北地區(qū)是黃土分布較廣泛的地區(qū),特別是濕陷性黃土所占的比例較大,面積分布比較廣。這種土的特點是遇水后在一定的壓力作用下,被水浸濕后土的結(jié)構(gòu)受到破壞而迅速變化,發(fā)生的自然下沉,稱為濕陷性黃土。這種土的特點是液限低,粉砂含量大,這種地域性的土質(zhì)特性給公路建設(shè)施工造成許多的困難。近年來,雨量較多,公路水毀比較嚴重,所以對黃土地基的施工,首先要求黃土填料的CBR值滿足施工技術(shù)規(guī)范,另一方面就是要對濕陷性黃土的地基進行強夯或沖擊碾壓,消除施工后的下沉量。本文僅以沖擊碾壓為試驗對象。研究沖擊碾壓對濕陷性黃土的地基的處理效果,以期評估沖擊碾壓對濕陷性黃土施工的可行性和適用性。
1.工程概況
濕陷性黃土具有土體多垂直大孔、結(jié)構(gòu)松散和土顆粒間的聯(lián)結(jié)凝聚力在遇水即降低或消失等特性,是黃土產(chǎn)生濕陷性的內(nèi)在因素。承受外部壓力及遇水是產(chǎn)生濕陷性的外部條件。針對濕陷性黃土的以上特征進行處理加固,改善土體特性及內(nèi)部結(jié)構(gòu),增大密實度及承載力,減少壓縮性及滲水性,達到消除及控制其濕陷性的發(fā)生。路線全長26.62公里。路線所經(jīng)區(qū)域?qū)訇兾麝P(guān)中平原中部,地勢平坦、開闊、海拔355--400米,屬渭河及其支流的漫灘和陸地,區(qū)內(nèi)人工溝、渠縱橫分布,屬平原丘陵地帶。
2.工程地質(zhì)
根據(jù)勘測資料提供的工程地質(zhì),沿線以粉質(zhì)(中)低液限粘土為主,沖洪積成因,層次清楚,土質(zhì)均勻,結(jié)構(gòu)致密,粉沙含量較大。其工程地質(zhì)條件為輕微非自重濕陷性黃土,根據(jù)設(shè)計要求及工程實際情況,擬采用沖擊碾壓對濕陷性黃土地基進行處理。
3.沖擊碾壓
3.1沖壓路機
沖擊壓路機,其英文名為Impack Rotter,最早于1995年由南非藍派公司引入我國,其類型有:單輪沖擊壓路機,雙輪沖擊壓路機,自行式?jīng)_擊壓路機,拖式?jīng)_擊壓路機等。目前我國沖擊壓路機型式多,技術(shù)多數(shù)有所不同,整機定型、數(shù)量最好的是雙輪沖擊壓路機,兩輪之間的外部寬度為296cm,輪寬90cm,輪橫寬度116cm。
3.2沖擊碾壓沖擊壓實原理
沖擊壓路機是一種高振幅低頻率的沖擊壓實設(shè)備,其主要工作機構(gòu)是由三條凸輪邊組成的沖擊輪。在一定速度的運動過程中,沖擊輪的高位勢能轉(zhuǎn)化為動能,對地面產(chǎn)生沖擊,對土體產(chǎn)生較大的沖擊能量。從而對地基產(chǎn)生較大的沖擊波和較大的沖擊應(yīng)力,使土體產(chǎn)生一系列的物理變化:土層空隙壓縮,沖擊點周圍產(chǎn)生裂痕,空隙水由地基內(nèi)的氣體逸出、土顆粒重新排列以及觸變恢復(fù),經(jīng)過時效壓實達到固結(jié),從而增加土體的均勻程度,改善土體的抗液化條件。
4.沖擊碾壓試驗實例
4.1選擇試驗段
選擇K11+200~K11+700段作為試驗段,施工前清除表層15~30cm腐殖表土,測定不同深度的天然含水量及天然密度。
0-30cm 含水量 16 天然密實度 80
30-50cm 含水量 17 天然密實度 84
50-80cm 含水量 16.6 天然密實度 86
4.2選擇沖擊碾壓機型
根據(jù)設(shè)計圖紙及有關(guān)規(guī)定,采用28KJ的三邊形雙輪沖擊壓路機,該機沖擊壓實力300-500噸,自重16噸,有效影響深度大,沖擊效果好,適合于提高路基的壓實度。牽引采用覆帶式機坦克牽引。
4.3施工方法
在試驗段施工區(qū)段內(nèi)標出沖擊碾壓施工的邊線和端線,按照斷面位置并布好點位,測量原地基地面高程,并保證沖擊壓路機有足夠的失效段距離,約50米,壓路機從失效段內(nèi)啟動、加速(包括轉(zhuǎn)彎、掉頭)達到規(guī)定的速度后,牽引坦克不低于12公里米小時的速度,進入施工段進行沖擊碾壓。沖擊時采用錯輪而不重疊輪跡的沖擊方法,并沿著固定的線路行使,確保沖擊時的科學(xué)合理性和經(jīng)濟有效性。每遍在橫向上錯一個輪寬(90cm),在縱向上錯開16碾輪周長。這樣每次沖擊橫向排列錯位碾壓不留空隙,縱向每次沖擊工作面波峰,有利于沖擊點的滿布,均勻,增強沖擊碾壓整體效果。計算時,沖擊碾壓一次的計算壓實度寬度為2米,經(jīng)錯一個輪寬沖擊一個來回后,計算沖壓寬度為4米,按此方法計算,整個場地全部壓實一次為碾壓一遍,本試驗段,沖擊碾壓壓實遍數(shù)控制為40遍。
4.4試驗結(jié)果分析
采用環(huán)刀法分別對沖擊碾壓25遍、30遍、35遍、40遍時的壓實度進行檢測:確定K11+200、K11+300、K11+400、K11+500、K11+600、K11+700六個斷面為檢測斷面,每個斷面上分別確定三個點(中點、左端點、右端點)為檢測點,每個點確定0~30cm、30~50cm、50~80cm三個層次為取樣檢測層次。通過不同碾壓遍數(shù)時的取得的壓實度結(jié)果,建立表1:“壓實度成果分析表”如下:
表1 壓實度成果分析表
碾壓遍數(shù) 取樣深度(cm)取樣總數(shù) 平均壓實度(%)天然密實度(%)壓實度提高百分率(%)
沖擊碾壓25遍
30 17 90.4 80.5 12.3
50 16 86.5 84.0 2.98
80 16 82.4 86.0 -4.18
沖擊碾壓30遍
30 18 91.2 80.5 13.3
50 18 89.2 84.0 6.19
80 18 83.7 86.0 -2.67
沖擊碾壓35遍
30 18 93.9 80.5 16.6
50 18 89.2 84.0 6.19
80 18 85.4 86.0 -6.98
沖擊碾壓40遍
30 15 95.3 80.5 18.4
50 15 90.7 84.0 7.98
80 14 86.6 86.0 0
由以上壓實度成果分析表可以看出,濕陷性黃土地基用25KJ沖擊壓路機碾壓,通過試驗取得的數(shù)據(jù)表明,隨著沖擊碾壓遍數(shù)的增加,濕陷性黃土地基的壓實度也隨著增加,碾壓影響的深度(壓實厚度)隨著壓實遍數(shù)的增加而逐漸增加,對30cm和50cm的壓實度有明顯的提高,而且碾壓遍數(shù)的增加壓實度提高。但對80cm以下壓實度幾乎不起作用。
實驗段還檢測了通過沖擊碾壓25遍、3 0遍、40遍時的標高與沖擊碾壓前地面標高的高差,確定不同碾壓遍數(shù)時的路基沉降量。沖擊碾壓的遍數(shù)與沉降量的關(guān)系如下表2所示:
表2沖擊碾壓的遍數(shù)與沉降量的關(guān)系
碾壓遍數(shù) 檢測點數(shù) 累計平均沉降量(cm)沉降幅度(cm)
25 17 9.2 9.2
30 16 10.7 1.5
35 16 11.5 0.8
40 16 11.8 0.3
通過試驗檢測數(shù)據(jù)可以看出,最初碾壓時的沉降量最大,隨著碾壓遍數(shù)的增加,但對80cm以下密實度不起作用,甚至還有破壞作用。濕陷性黃土地基的沉降量也隨著增加,但沉降的幅度在逐步減小。壓實遍數(shù)應(yīng)控制在35~40遍為最佳。
5.二次固結(jié)作用
實際施工中,由于沖擊碾壓對地基產(chǎn)生較大的沖擊波和較大的沖擊壓力,使得土體在較深層次30~80cm范圍類,發(fā)生一系列物理變化:土層空隙壓縮,沖擊點周圍產(chǎn)生裂痕,空隙水由地基內(nèi)的氣體逸出、土顆粒重新排列以及觸變恢復(fù),經(jīng)過時效壓實,土壤分子顆粒的重新分布,及毛細水的滲透,在一定的時效后,達到土基的二次固結(jié)。從而增加土體的均勻程度,改善土體的抗液化條件。
6.結(jié)束語
通過試驗表明,對于濕陷性黃土采用25KJ沖擊壓路機沖壓,有效影響深度為50cm,下沉量為12cm左右,路基壓實度提高,整體穩(wěn)定性增加。(而一般的拖式凸塊振動壓路機有效影響影響深度僅為20cm,下沉量僅為4cm左右。)所以沖擊碾壓是處理濕陷性黃土地基的一種較好的施工方法,它施工速度快,適合大面積、長區(qū)段施工,沖擊效果好,土層空隙壓縮,沖擊點周圍產(chǎn)生裂痕,空隙水由地基內(nèi)的氣體逸出、土顆粒重新排列以及觸變恢復(fù),經(jīng)過時效壓實達到二次固結(jié),從而增加土體的均勻程,改善了土體的物理特性,避免了工后沉降,有較好的經(jīng)濟效益和社會效益,對黃土地區(qū)是一種比較理想可以大面積推廣的壓實施工方法。
參考文獻:
[1] 梅源.濕陷性黃土高填方地基處理技術(shù)及其邊坡穩(wěn)定性[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2013,8.
[2] 羅宇生.濕陷性黃土地基處理[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2011,4.
[3] 張義勝.強夯法處理濕陷性黃土路基工程應(yīng)用[M].北京:人民交通出版社,2011,8.
[4] 程飛.關(guān)于濕陷性黃土路基處理方法的探討[J].山西交通科技,2012(04).