鄭愛榮 ,尹自強 ,王世寧
(1.中交天津港灣工程研究院有限公司,天津 300222;2.港口巖土工程技術(shù)交通行業(yè)重點實驗室,天津 300222;3.天津市港口巖土工程技術(shù)重點實驗室,天津 300222)
塑料排水板的出現(xiàn)對軟基加固尤其吹填土超軟地基加固具有非常重要的意義,其工業(yè)化特點,以及排水效率高、成本低、打設(shè)方便高效且對軟弱土層的擾動較小的特性,使其迅速取代砂井,并形成了塑料排水板聯(lián)合真空預(yù)壓軟基加固法,可以在吹填完成后立即進行打板加固,極大地提高了地基加固的效率[1]。塑料排水板作為真空預(yù)壓的負壓傳遞通道和排水通道,其性能對軟基加固效率和效果有直接影響[2],加強對塑料排水板性能的研究具有重要的意義。
工后塑料排水板是指在真空預(yù)壓加固過程中發(fā)揮了一定時間的負壓傳遞和排水通道作用的塑料排水板。在此過程中塑料排水板會出現(xiàn)變形及淤堵等問題,性能發(fā)生變化[3-5],研究表明,這些變化導(dǎo)致塑料排水板排水效率降低,勢必會對加固效果產(chǎn)生影響。ALI F.H[6]通過試驗認為塑料排水板的變形對通水性能有顯著的影響,JEONG Y和LEE S[7]認為通水量隨著彎折次數(shù)的增多線性減小,試驗發(fā)現(xiàn)從沒有彎折到3個彎折,通水量減小48%;CHAI J.C等[8-9]通過試驗研究發(fā)現(xiàn)淤堵效應(yīng)使塑料排水板的排水能力隨時間延長顯著減?。粚O立強等[10]通過室內(nèi)模型試驗發(fā)現(xiàn),測試結(jié)束后塑料排水板的裙曲和折斷變形導(dǎo)致其失去了排水通道作用。為研究實際工程中工后塑料排水板的性能變化,以連云港徐圩港區(qū)某真空預(yù)壓軟基加固項目的工后塑料排水板為例進行了試驗研究。
塑料排水板聯(lián)合真空預(yù)壓軟基加固法抽真空時,在地表砂墊層及豎向排水通道內(nèi)逐步形成負壓,使土體內(nèi)部與排水通道、墊層之間形成壓差。在此壓差作用下,土體中的孔隙水不斷由排水通道排出,土體在負超靜水壓力下排水固結(jié)。塑料排水板在此過程中的作用為傳遞真空壓力、充當?shù)叵滤呐懦鐾ǖ篮妥钃醯鼗令w粒的流失。
塑料排水板打設(shè)到地基中時為垂直形態(tài),地基加固過程中產(chǎn)生大幅豎向沉降,由于塑料排水板與周圍土體之間存在側(cè)摩阻力,塑料排水板與土體的變形相互協(xié)調(diào),產(chǎn)生彎曲變形,同時在土壓力作用下,最終塑料排水板呈如圖1所示的變形形態(tài)。
圖1 工后塑料排水板Fig.1 On-site used plastic drain board
微觀角度,在真空吸力的作用下,地基中的水滲流進入塑料排水板濾膜沿著芯板凹槽排出,土顆粒聚集在濾膜周圍。比濾膜孔徑大的顆粒被阻擋在濾膜外,比濾膜孔徑小的細顆粒則會因分子熱運動、慣性作用、擴散作用、截留作用、凝聚作用及靜電作用,一部分細顆粒粘附在濾膜表面,一部分嵌在濾膜空隙中,一部分進入濾膜,或者隨水排出,或者淤積在芯板上,造成濾膜和芯板的淤堵,如圖2。
圖2 濾膜和芯板的淤堵Fig.2 Clogged filter fabric and core plate
連云港徐圩港區(qū)軟基主要為淤泥及淤泥質(zhì)黏土,塑性指數(shù)高,細顆粒多,處理難度大。真空預(yù)壓軟基加固卸壓后,從地基中取出窄型和傳統(tǒng)型兩種塑料排水板,取樣過程非常困難,挖掘機挖出剖面再人工把樣品刨出,取樣深度為地表以下3.5 m。
工后塑料排水板有非常明顯的褶皺彎曲,越靠近地表,褶皺越密集,折痕以垂直于或接近垂直于塑料排水板縱向為主,塑料排水板外側(cè)粘附著黏土。
對工后塑料排水板進行了復(fù)合體單位長度質(zhì)量試驗、拉伸試驗、通水量試驗、濾膜單位面積質(zhì)量試驗和滲透試驗,并對芯板內(nèi)的土顆粒進行了顆粒分析試驗。為避免反復(fù)干濕影響塑料排水板的性能,工后塑料排水板保濕養(yǎng)護,避光保存,試驗前清洗掉樣品外側(cè)的泥土。
工后塑料排水板從地基中取出后,應(yīng)力松弛,褶皺舒展,與在地基中的形態(tài)相比發(fā)生了明顯變化,如圖3,地基中接近180°的折疊變形已經(jīng)基本松弛,但折痕仍然清晰。少許部位濾膜有小面積破損,可能是打設(shè)或工作過程中受損造成的,也可能是由于取樣或制樣過程中人為造成的。
圖3 應(yīng)力松弛后的工后塑料排水板Fig.3 Stress relaxed on-site used plastic drain board
工后塑料排水板復(fù)合體的試驗結(jié)果與其初始值對比如表1。
表1 塑料排水板試驗結(jié)果Table 1 Test results of plastic drain board
3.3.1 物理性能
工后塑料排水板的寬度和厚度未發(fā)生明顯變化,說明芯板變形較小,齒的倒伏和凹槽的折疊現(xiàn)象不明顯。單位長度質(zhì)量增加明顯,試驗結(jié)果離散性很大,這是由于工后塑料排水板的濾膜及芯板上淤堵了大量土顆粒,且分布不均勻。
用激光粒度分布儀對芯板上淤積的土顆粒進行了顆粒分析,試驗結(jié)果如表2。芯板淤積的土顆粒粒徑小于0.075 mm,主要為粉粒和黏粒,濾膜等效孔徑O95小于0.075 mm,說明只有足夠小于濾膜等效孔徑的土顆粒才能穿過濾膜。
表2 芯板上土的顆粒組成Table 2 Grain composition of soil on the core plate
3.3.2 復(fù)合體拉伸性能
工后傳統(tǒng)型塑料排水板的拉伸性能無明顯變化,塑料排水板的拉伸性能主要由芯板決定,說明本工程中塑料排水板的芯板抗拉強度并未明顯降低。
3.3.3 縱向通水量
縱向通水量試驗過程中,工后塑料排水板芯板中淤積的土團隨水流流出,排出的水體渾濁。工后塑料排水板初始通水量均明顯小于新板,穩(wěn)定通水量也小于新板,穩(wěn)定時間增長,試驗結(jié)果離散性較大,說明軟基加固過程導(dǎo)致塑料排水板的通水性能明顯降低。由于工后塑料排水板在通水量試驗前出現(xiàn)了應(yīng)力松弛,變形有很大程度恢復(fù),其實際的通水量數(shù)值要比試驗結(jié)果更小。
3.4.1 物理性能
濾膜試驗結(jié)果如表3,細顆粒在通過濾膜的過程中,部分顆粒滯留在濾膜孔隙中,如圖4,導(dǎo)致厚度增加,單位面積質(zhì)量增加明顯。
表3 濾膜試驗結(jié)果Table 3 Test results of filter fabric
圖4 工后濾膜Fig.4 The on-site used filter fabric
3.4.2 滲透性
濾膜的滲透性是影響塑料排水板排水性能的重要指標,相比塑料排水板芯板的淤堵,濾膜的淤堵對塑料排水板排水性能的影響更大[11]。試驗結(jié)果見表3,工后塑料排水板的濾膜滲透系數(shù)都有了明顯的降低,這是因為濾膜纖維孔隙中存在土顆粒,堵塞了部分滲透路徑,但仍有一部分滲透路徑能發(fā)揮作用。滲透試驗前濾膜兩側(cè)粘附的土顆粒已清洗干凈,影響其滲透性能的僅為淤堵在濾膜孔隙內(nèi)部的土顆粒,而工作中的塑料排水板,受濾膜表面粘附的土顆粒尤其是外側(cè)粘附的土顆粒影響,實際滲透系數(shù)會更小。
如圖5,工后塑料排水板芯板上粘附了許多土顆粒,芯板凹槽部分位置被淤積的土團填平,塑料排水板內(nèi)的滲透水流流速較小時,難以攜帶所有土顆粒排出,從而造成土顆粒在芯板的淤積。另外,芯板的部分縱肋出現(xiàn)輕微傾斜,凹槽上存在少許縱向折痕,這也會造成工后塑料排水板通水性能的降低。
圖5 工后芯板Fig.5 The on-site used core plate
在真空預(yù)壓加固工作過程中,塑料排水板的物理力學(xué)性能發(fā)生變化,這些變化將對加固效果產(chǎn)生影響。試驗研究發(fā)現(xiàn),工后塑料排水板力學(xué)性能變化較小,由于工后塑料排水板存在折疊彎曲變形,濾膜和芯板上滯留了大量土顆粒,物理性能、水力學(xué)性能變化較大,單位面積(長度)質(zhì)量明顯增大,縱向通水量和濾膜豎向滲透系數(shù)明顯降低。
由于工后塑料排水板取出后應(yīng)力松弛,褶皺彎曲變形有很大程度恢復(fù),同時忽略了濾膜兩側(cè)粘附的土顆粒對滲透性能、排水性能和真空吸力傳遞的影響,試驗結(jié)果與塑料排水板在軟基中的實際性能有一定區(qū)別,建議在以后的研究中對以上因素予以考慮。