□姚慧敏
渤海新區(qū)地處華北東部平原東端,屬華北平原東部濱海沖積平原區(qū)。沿海區(qū)域的工程地質(zhì)條件多為高鹽、高地下水位和具有中強(qiáng)腐蝕性等特點。在水利工程中,復(fù)合式地基為常見的基礎(chǔ)處理方式,水利工程中水泥土攪拌樁因起成本較低,施工技術(shù)成熟,強(qiáng)度穩(wěn)定性好等優(yōu)勢,應(yīng)用較為廣泛。研究基于渤海新區(qū)板堂河河道綜合治理工程中水泥土攪拌樁的應(yīng)用,通過室內(nèi)試驗的手段,研究工程區(qū)環(huán)境對水泥土攪拌樁成樁的影響。
板堂河治理工程位于渤海新區(qū)入??诟浇?。工程區(qū)地下水位較高,且地下水與場區(qū)土均對混凝土結(jié)構(gòu)及鋼結(jié)構(gòu)具有一定的腐蝕性。環(huán)境水對混凝土結(jié)構(gòu)具有弱~中等腐蝕性。場區(qū)土的PH 值 8.3~9.03,礦 化 度 7322.1~19149.9Mg/L,Cl-含 量 3972.5~10528.3Mg/L,含量 226.5~2712.5Mg/L。揭露的地層主要有素填土、雜填土、淤泥質(zhì)黏土、淤泥質(zhì)壤土、黏土、壤土。
墻式護(hù)岸的基礎(chǔ)的地基處理方式為復(fù)合式地基—水泥土攪拌樁,樁徑600mm,樁長8m,間距1.1m,正三角形布置,置換率26.9%。
地基軟黏土原狀土樣基本物理性質(zhì)指標(biāo)見表1。土樣直剪(快剪)強(qiáng)度指標(biāo)、無側(cè)限抗壓強(qiáng)度見表2。試驗結(jié)果表明,板堂河綜合治理區(qū)地基土層靈敏度位于2.0~4.0之間,為中靈敏度土。
表1 滄州板堂河綜合治理區(qū)地基部分土樣基本物理性質(zhì)指標(biāo)
表2 滄州板堂河綜合治理區(qū)地基部分土樣基本力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)
圖1為不同濃度的NaCl溶液下,水泥摻量20%,水灰比0.6的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度散點圖。
由圖1(a)可見,無論齡期如何變化,水泥土強(qiáng)度隨氯離子溶液的濃度先增大后減小。不同齡期,強(qiáng)度的峰值點位置不同,7天和15天的齡期時,水泥土在溶液濃度為15g/L處出現(xiàn)峰值;28天和60天時,水泥土在10g/L時出現(xiàn)峰值。
由圖1(b)可見,無論哪種溶液濃度,水泥土強(qiáng)度都隨齡期增大。
氯離子對水泥土強(qiáng)度的影響主要是因為氯離子含量較少時,對水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣生成的阻礙作用小于其生成作用,表現(xiàn)為水泥土強(qiáng)度的增長;而當(dāng)氯離子含量較多時,對水化硅酸鈣和水化鋁酸鈣生成的阻礙作用大于其生成作用,表現(xiàn)為水泥土強(qiáng)度的降低。
圖2為不同濃度的硫酸鈉溶液下,水泥摻量20%,水灰比0.6的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度散點圖。
由圖 2(a)可見,7天齡期時,水泥土強(qiáng)度隨溶液濃度增大而變大,而在其他3種齡期,水泥土強(qiáng)度隨硫酸根濃度先增大后減小。不同齡期,強(qiáng)度的峰值點位置不同,15天和28天的齡期時,水泥土在溶液濃度為10g/L處出現(xiàn)峰值;60天時,水泥土在15g/L時出現(xiàn)峰值。
由圖2(b)可見,無論哪種溶液濃度,水泥土強(qiáng)度都隨齡期增大。
圖1 氯離子對水泥土強(qiáng)度的影響
圖2 硫酸根離子對水泥土強(qiáng)度的影響
圖3 鎂離子對水泥土強(qiáng)度的影響
圖3為不同濃度的硝酸鎂溶液下,水泥摻量20%,水灰比0.6的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度散點圖。
由圖3可見,無論哪種齡期,水泥土強(qiáng)度都隨溶液濃度增大而減??;無論哪種溶液濃度,水泥土強(qiáng)度都隨齡期增大。
鎂離子對水泥土強(qiáng)度的影響主要因為,一方面Mg2+會與水化硅酸鈣(3CaO·2SiO2·3H2O)和水化鋁酸鈣(3CaO·Al2O3·6H2O)反應(yīng),使水泥土的主要強(qiáng)度來源物質(zhì)減少,導(dǎo)致水泥土強(qiáng)度降低;另一方面Mg2+會與Ca(OH)2反應(yīng)生成松軟無膠結(jié)能力的Mg(OH)2而使水泥土的強(qiáng)度進(jìn)一步降低。
圖4為不同濃度的醋酸溶液下,水泥摻量20%,水灰比0.6的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度散點圖。
由圖4(a)可見,無論何種齡期,水泥土強(qiáng)度隨溶液濃度的增大先減小后增大,而且四種齡期的強(qiáng)度值都在溶液濃度為30g/L時出現(xiàn)最小值。
由圖4(b)可見,無論哪種溶液濃度,水泥土強(qiáng)度都隨齡期增大。
圖5為不同濃度的腐殖酸溶液下,水泥摻量20%,水灰比0.6的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度散點圖。
由圖5(a)可見,無論哪種齡期,水泥土強(qiáng)度都隨溶液濃度增大而減小。這是因為腐殖酸對水泥水化的進(jìn)程有延緩作用,而且能使水化產(chǎn)物分解,破壞水泥加固土的結(jié)構(gòu),因此水泥土強(qiáng)度會隨腐殖酸的濃度增大而降低。
由圖5(b)可見,無論哪種溶液濃度,水泥土強(qiáng)度都隨齡期增大。但是對于濃度為5g/L和8g/L的溶液,強(qiáng)度隨齡期增大到一定程度后就趨于穩(wěn)定,增大的趨勢很小。
圖6為不同濃度的黃腐殖酸溶液下,水泥摻量20%,水灰比0.6的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度散點圖。
由圖6(a)可見,無論哪種齡期,水泥土強(qiáng)度都隨溶液濃度增大而減小,其原因是黃腐殖酸對黏土顆粒的分散作用很大,不利于水泥土強(qiáng)度的增長。
由圖6(b)可見,無論哪種溶液濃度,水泥土強(qiáng)度都隨齡期增大。
需要特別指出的是,黃腐殖酸除了以上4種濃度,還配置了3g/L和5g/L的溶液,但是試模中的試樣一直處于軟塑的狀態(tài),無法將其從試模中取出。由此可見,黃腐殖酸對水泥土的硬化有強(qiáng)烈影響。
圖4 酸根離子對水泥土強(qiáng)度的影響
圖5 腐殖酸對水泥土強(qiáng)度的影響
圖6 黃腐殖酸對水泥土強(qiáng)度的影響
一般認(rèn)為,水泥土攪拌樁在用于處理泥炭土、有機(jī)質(zhì)土、pH值小于4的酸性土、塑性指數(shù)大于25的黏土的地基時,效果較差,必須通過現(xiàn)場和室內(nèi)試驗確定其使用性。
《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》(JGJ 79-2012)給出的原因大致有以下幾種:一是泥炭土、有機(jī)質(zhì)含量大于5%或pH值小于4的酸性土,可能出現(xiàn)水泥不凝固或發(fā)生后期崩解;二是當(dāng)黏土的塑性指數(shù)Ip大于25時,容易在攪拌頭葉片上形成泥團(tuán),無法完成水泥土的拌和。另外,據(jù)文獻(xiàn)資料報道,軟土的靈敏度過大,也不適應(yīng)用水泥土攪拌樁。
根據(jù)測試,板堂河工程區(qū)淤泥質(zhì)土中有機(jī)質(zhì)含量為0.72~1.13%,小于5%;土樣的pH值為8.62~8.98,大于4。
原狀地基土樣的物理力學(xué)試驗結(jié)果表明,板堂河工程區(qū)地基土塑性指數(shù)Ip為 9.1~22.3,小于 25;靈敏度為 2.0~4.0,為中靈敏度土。
綜合上述試驗結(jié)果,可以看出板堂河工程區(qū)地基土的土性指標(biāo)適宜水泥土攪拌樁地基處理。
根據(jù)地下水水樣檢測結(jié)果,板堂河工程區(qū)地下水pH值為7.9~8.8,為堿性環(huán)境,不存在酸性水侵蝕。
二是鎂鹽侵蝕。板堂河工程區(qū)地下水的鎂離子含量為0.7g/L~2.1g/L。試驗表明水泥土強(qiáng)度隨鎂離子溶液濃度增大而減小。不過,當(dāng)添加的溶液濃度達(dá)到20g/L時,水泥土強(qiáng)度仍能達(dá)到MPa級??梢哉J(rèn)為板堂河工程區(qū)地下水的鎂離子含量對水泥土強(qiáng)度的形成影響微弱。
三是氯鹽侵蝕。板堂河工程區(qū)地下水的氯離子含量為19.0g/L~29.3g/L。試驗結(jié)果表明水泥土強(qiáng)度值隨著氯離子溶液的濃度先增大后減小,水泥土強(qiáng)度在沒有消除飽和淤泥質(zhì)土中氯離子基礎(chǔ)上,添加溶液濃度15g/L處出現(xiàn)峰值。因此,板堂河工程區(qū)地下水的氯離子含量沒有劣化水泥土強(qiáng)度的增長。
板堂河工程區(qū)地下水pH值為7.9~8.8,為弱堿性環(huán)境,不存在強(qiáng)堿侵蝕。
根據(jù)測試結(jié)果,場地土的有機(jī)質(zhì)含量、PH值、塑性指數(shù)和靈敏度的指標(biāo)不會對水泥土攪拌樁的成樁造成太大影響。