真空联合30kpa堆载预压成果书.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流真空联合30kpa堆载预压成果书.精品文档.一、简介1、任务来源 任务来源于中国中铁航空港建设集团有限公司科技开发项目,合同编号2011A024。2、研究目的随着改革开放的不断深入,国民经济中基本建设得到日新月异地发展,厂房、码头、港口、机场、高速公路等建筑物不断增多,尤其是高速公路近十年来得到了飞速发展。然而可以不经过处理直接利用的天然优良地基却越来越少,不少建筑物不得不建造在较差的松软地基上,因而给我们提出的地基加固课题也越来越多。真空联合30pka堆载预压法就是近20年来又重新发展起来的一种新型地基加固方法。运用真空联合30kpa堆载预
2、压法加固软土地基,要取得良好的效果,实施合理的施工工艺是十分重要的,其施工工艺包括排水系统、抽真空系统和密封系统、膜上堆载这四方面的施工工艺。对材料的选择、设备的制造、现场的施工和加固过程中的管理都有一定的要求。任何一个加固方法都有它的长处和短处,都不是万能的,有它的适用范围。如何扬长避短、取他人之长,补己之短,是一个设计者和研究人员应该考虑的。真空联合堆载预压法在加固软粘土地基方面有它不少独特的优点,具有加荷速度快、加荷中不会出现地基失稳现象,因此它相对来说施工工期短、费用少。运用真空联合30kpa堆载预压法对软弱地基进行联合加固时,我认为要考虑以下使用原则,否则联合加固可能意义不大:(l)
3、在技术上能发挥本法的长处。具体说就是发挥真真空联合堆载预压法加荷快、加荷过程中无须担心地基失稳的长处,以及能在超软弱地基进行施工的特点。(2)在经济上尽量做到造价低、费用省。本法的长处,主要表现在施加荷载时不是真正的实物,而是利用了取之不尽的“大气”作荷载,对那些缺乏荷载的地区和加、卸困难的工程在经济上可能就显得比较突出。(3)在施工时间上能突出快速高效。本法它省去了卸荷的时间,省去了等待土体强度增长后再继续加荷的时间,荷载可以一次到位,这对加快施工速度是十分有利的。第二个面临的问题是采用堆载或自载排水预压法在软弱地基上施工时,始终得考虑路堤的稳定,因此必须分级加载,而且加载后要稳定一段时间以
4、待地基的强度有所增长,以满足路堤不断填筑的需要,因而施工速度就不能太快,导致工期过长。否则就容易在施工中产生滑坡或导致软土侧向变形过大、土体固结达不到要求。该方法实质是以时间来换取路堤施工的稳定与安全。如果采用真空联合堆载预压法施工,那么这两方面的问题就容易得到解决,最终使工后沉降量控制在要求的范围内,而施工工期能大大缩短,同时也基本上无须担心路堤在施工中会有稳定与安全问题。真空联合30kpa堆载预压,实际上是在对路堤地基实施超载预压加固,超载部分就由真空荷载来代替,该荷载施加方便、迅速、其最大荷载可达80一90kPa相当于4m一5m的填土荷载,大大超过路面荷载(一般不超过30kPa)和一般的
5、超载(2m左右面填土),这不仅实现了等载预压加固,而且还真正起到了超载预压加固的作用。3、主要达到的指标形成一套有可操作性的真空联合30kpa堆载预压施工技术成果,总结出能指导实际施工的工法,并推广应用。为公司在以后的软土地基施工中积累经验。二、工程概括双高公路起自青岛市城阳区内省道218白沙河大桥南岸,与仙山西路顺接,沿白沙河南岸展线,在白沙河治理工程的橡胶坝西侧跨越白沙河,路线转向西偏北,设大桥跨越白沙河、墨水河、洪江河,路线沿墨水河河口生态保护区、湿地体育公园北侧前行,设大桥跨越羊毛沟,与现有火炬大道顺接,到达路线终点。路线全长7.565公里。下面以双高公路K7+200K7+300断面工
6、程实例作具体分析对象,路基处理宽度约为50m。主要地质资料如下:亚粘土:(深度:01.3m)黄褐色,软硬塑,含砂粒,韧性一般。淤泥质亚粘土:(深度:1.3m3.5m)灰色灰黑色,软塑。淤泥质亚粘土:(深度:3.5m4.8m)灰黑色,软塑流塑,有臭味。亚粘土:(深度:4.8m7m)灰褐色黄褐色,粘性中等,切面较光滑。表1 K7+200K7+300断面主要土工试验结果统计表取样深度含水率(%)比重液限塑限塑性指数液性指数土样分类0.8m32.62.7439.022.916.10.60低液限粘土1.8m34.42.7336.321.714.60.87低液限粘土2.8m352.7233.820.613
7、.21.09低液限粘土3.8m23.52.7233.220.412.80.24低液限粘土4.8m25.62.7334.821.013.80.33低液限粘土三、国内外情况真空排水预压法加固软土地基的基本原理,最早由瑞典皇家地质学院的杰尔曼教授(W.Kjellman)于1952年提出。但是多年来由于施工工艺方面的困难,主要是抽气设备、密封材料、垂直排水通道、打设技术等方面的原因,这一技术的发展相当缓慢,没有得到大规模的生产应用,理论提出后很长一段时间仅仅在少量几个工程中被采用。1958年美国费城机场曾用真空井点降水与排水砂井相结合,解决了飞机跑道的扩建工程。加固区面积近14万平方米,有763m长,
8、183m宽。被加固的土层为4.66.1m厚的粘质和粉质粘土和位于该层上面的刚吹填不久的厚度为1.53,0m的沉积粘土和淤泥,粉质粘土中夹有薄的、不连续扁豆形细砂层,再往下是粗砂和砂砾层。加固区内打设595口排水砂井,在加固区四周打设15口真空深井,井深21.3m,每一深井安装一台立式涡轮真空泵。深井用来形成负压源,所用的抽气设备是深井立式涡轮真空泵,用膨润土将管口密封,各井出口处都由管道相连,整个地区真空度在达到380mm汞柱(约50kPa)后,继续恒压18天后停止抽气,加固达到了预期的目的。本项工程最大的特点就是充分利用地层的特点,将负压源设在地下,充分利用不连续扁豆形细砂层和粗砂与砂砾层作
9、为传递真空度的水平通道,将真空度传递到排水砂井周围的土层中,从而向砂井周围的土体扩散,使土体产生固结。解决了负压源设在地表而表层大面积密封的困难。这是一次成功的实践,然而抽真空设备的效率和深井井口的密封应该说还是不够理想的。日本横滨市武丰火力发电厂运用该法加固地基时,真空度也只达到405mm汞柱,一旦停泵l0min,真空度便降至80100mm汞柱。看来地表密封还是达不到实用的要求。20世纪70年代日本东北地区新干线在第七号谷地的泥炭土和混有有机物的淤泥土地区,在采用真空排水预压法进行加固时,加固区内打设了垂直排水通道纸板,加固区四周打设钢板桩并施加了膨润土溶液进行密封,解决了漏气问题,使泵后真
10、空度保持在700mm汞柱,最高达到720mm汞柱,膜下真空度仅达到478mm汞柱。经过21天的抽气压载使加固区发生近83cm的沉降量,使地基土的无侧限抗压强度提高1倍多,加固取得了明显的效果。然而受纸板材料的影响,真空度沿纸板的传递衰减很大,离地面2m深处真空度就减小为膜下的五分之一。尽管如此,本项目的成功还是将真空排水预压法的加固技术向前大大推进了一步。到了1982年,日本大阪南港在第二阶段的加固工程中,采用袋装砂井或排水纸板作为垂直排水通道,采用抽真空与抽水相结合来降低水位的方法,加固第一阶段中几乎没有得到改善的上部2/3厚度的软弱吹填土,加固面积达到100万平方米,它也是通过密封管道将真
11、空源置于被加固层下、运用潜水泵将水排出,在被加固的吹填土上回填58m厚的砂质土作为密封层(该层本身就是地面高程所需要回填的),而抽气管口用粘土密封。这样,就因地制宜地解决了大面积场地的密封问题,把该项技术的应用推向一个新的阶段。在初期试验阶段真空度也仅仅达到430mm汞柱,在第一期加固工程中便达到500600mm汞柱。经过对泵设备的进一步改进,在第二期工程中管内真空度始终保持在630mm汞柱。我国开始研究此项加固技术还是较早的,1957年807部队和哈尔滨军事工程学院在室内和室外做过真空预压试验,王仁权就探讨过用真空预压法加固淤泥地基,1959年他们对淤泥地基加固的野外试验进行了总结;1959
12、年天津大学开展了室内真空预压试验研究来探讨真空预压的规律性和效果,提出了“吹填土真空排水固结试验研究”的报告;同年南京科学研究所在天津做了“电渗真空砂井联合作业法”的试验研究,于1960年提出“电渗排水加速海淤软土固结试验报告”;1960年同济大学和南京水利科学研究在上钢一厂做了小型现场试验,提出了“用真空预压法加固吹填土的试验小结”的报告,报告叙述说“地面上铺设了一层砂卵石,其上覆以一层不透气的材料(用的是厚度为2mm的橡胶布),用抽气机将砂卵石和砂井中的空气抽去以后,在一定范围内的土层中形成真空。试验时,抽气开始后,抽气机上的真空压力很快便达到了相当于0.9MPa的压力,覆盖层紧紧地被吸住
13、了,贴在砂卵石上。用手指去掀它,简直像石头一样。这种现象表示大气压力似乎已经有效地利用了。但奇怪的是地基始终没有显著的沉降发生,埋在地面下23m的标点几乎未见有沉降的迹象。”试验没有成功,大面积使用也就未能付诸实施。到了20世纪80年代,以交通部第一航务工程局为主,天津大学、南京水利科学院土工所参加的联合攻关小组,对该项加固技术又重新进行了探索、研究。经过几年的努力,一航局解决了关键的抽气设备,用射流泵代替了上述真空泵,很好地解决了气水分离问题,使抽真空的效率大大提高,膜下真空度稳定在530mm汞柱,最大可达到600mm汞柱,从而使该项加固技术的施工艺有了突破性地进展,使之能满足加固大面积软土
14、地基的要求,并使相当的预压荷载达到80kPa。该法在天津新港经历了由探索试验(11m24m)、中间试验(550m2,1250m2),最后到生产应用(3000m2/块)的过程,逐步走向完善成熟。与此同时,国内也有不少地方采用该法加固软土地基,并不断改进,使现行的施工工艺越来越完善。如福州市采用此法加固某软土地基,真空度达到640mm汞柱,相当预压荷载达到87kPa。1984年由南京水科院与江苏盐业公司基础工程处在连云港海滩共同进行了现场试验,当时进行的是生产性试验,试验后的场地即用作生产地基,其面积为4000m(50m80m),是当时国内单块面积最大的。经过共同努力取得了成功并在施工工艺上又有了
15、一些改进,用此法还在连云港碱厂加固了近18万平方米地基,使这项加固技术有了新的提高。经过国内外几十年来的不断探索和研究,使该法日臻完善,早已进入大面积应用、实施阶段,成为目前加固软土地基的一个行之有效的、常规实用的方法。近十多年来,在天津新港建设中、在浙江舟山市老塘山煤码头建造中、在汕头港和京珠高速公路等诸多工程项目建设中,都采用了真空排水预压法或真空排水预压与堆载预压相结合的方法加固了软土地基,为国民经济建设作出了贡献,并使该项加固技术水平走在了世界的前列。四、研究的主要过程(技术和手段、方法等)、真空联合30kpa堆载预压法的加固机理真空联合堆载预压法是在真空预压和堆载预压法基础上发展起来
16、的,通过真空压力(负压) 和堆载(正压) 使土体中的孔隙水压力产生不平衡的水压力,孔隙水在这种不平衡力的作用下通过竖向排水体逐渐排出,使土体产生固结变形,具有真空预压和堆载预压的双重加固效果。堆载过程中,地基土会发生侧向挤出变形,但在真空荷载作用下,地基产生侧向收缩变形,与堆载产生的侧向挤出变形相抵消; 另一方面真空荷载作用下地基土已发生固结,强度有所增长,可以使堆载速度很快而不发生失稳破坏。采用真空预压法加固地基时,抽真空之前,薄膜内外都受大气压力作用,土体孔隙中的气体与地下水面以上都是处于大气压力(P)状态;而抽真空之后,薄膜内砂垫层中的气体首先被抽出,其压力逐渐下降至P 1,薄膜内外形成
17、一压力差(P ) ,使薄膜紧贴于砂垫层上,这个压差称为“真空度”,有P =P - P 1。砂垫层中形成的真空度P,通过水平向排水体(砂垫层)、纵向排水体(塑料排水板或者砂井)逐渐向下延伸、扩展,引起整个加固区内的孔隙水压力降低,使形成的孔隙水压力小于原静水孔隙水压力,即静水孔隙水压力负向增长,形成负的超静孔隙水压力。根据太沙基有效应力原理有=+ u, 式中,为总应力;为有效应力;u 为孔隙水压力。在真空预压过程中,总应力保持不变。随着孔隙水的排出,孔隙水压力降低,地基的有效应力提高,因此,加固过程中降低的孔隙水压力就等于增加的有效应力,即R=-u。土体的强度的增长、压缩量的发生,都是以有效应力
18、的变化为前提的,所以,加固区内的土体就是在有效应力增加的过程中得到加固的。从孔隙水的渗透过程看,由达西定律有 v= k (h /L ) (1)式中,v 为孔隙水的渗透速度;k 为土的渗透系数;h 为水头差;L 为渗透距离。预压过程中产生的负的超静孔隙水压力使加固区内外产生水头差,使之形成渗流需要的水力梯度。从公式(4) 中得到土体中孔隙水的渗透速度v 与水力坡度(h /L )成正比,增加水头差h (通过抽真空)和减少排水距离L (通过塑料排水板等),均可加速地基排水固结的进程。真空预压过程中的抽真空使加固区内超静孔隙水压力降低,促使地基土体产生排水固结,以达到最终加固地基的目的。堆载排水预压法
19、是利用路基本身作为荷载,对被加固的地基进行预压,软土地基在此附加荷载的作用下,产生正的超静水压力,在路基填筑及填筑完成以后,超静水压力慢慢消散,土体有效应力不断增长,土体产生固结,强度得到增长。、施工工艺与要点真空联合堆载预压法的加固施工1.铺设风化砂垫层场地排水场地整平铺设土工布 铺设风化砂垫层 铺设排水砂垫层场地排水,在路基两侧的位置,开挖纵向临时排水沟,特殊地段根据需要开挖横向排水沟,将路基范围内的积水引至公路用地外的低洼处或用水泵抽出,排入就近水渠,以保持施工现场整洁不积水。场地整平,排水结束后,根据设计施工图纸测放道路的中心线,并以道路的宽度和实测标高放出软基处理范围的边线,然后将路
20、基用地范围内的坝梗、建筑物、有机物残渣等予以清除,并用推土机整平。铺设土工布,土工布采用人工铺设,搭接宽度不小于30cm,缝合不小于5cm。控制要点:严把改善施工条件土工布、土工格栅的质量。 风化砂垫层,回填整平0.5米厚风化砂,在中、边桩处插竹竿,绑红布条标记。风化砂原材料要求:颗粒均匀、无大硬块。采用人员配合机械倒运并铺设整平,如果机械无法施工的区段,由人工倒运进行铺设,铺设完成后进行挖坑验收,合格后进入下一道工序。控制要点:厚度50cm,颗粒均匀、无大硬块。 控制要点:厚度50cm,颗粒均匀、无大硬块。排水砂垫层,采用人员配合机械倒运并铺设整平,如果机械无法施工的区段,由人工倒运进行铺设
21、排水砂垫层。原材料要求:砂垫层的砂料为级配良好的中粗砂,含泥量小于3%,干密度大于1.5t/m3,渗透系数不小于1*10-2cm/s。砂垫层铺设应达到以下施工技术要求:砂垫层铺设厚度满足设计要求的50cm,铺设应均匀,不得成堆,铺设后挖坑进行验收。控制要点:厚度50cm,中粗砂,含泥量小于3%,干密度大于1.5t/m3,渗透系数不小于1*10-2cm/s。2. 打设塑料排水板(1)塑料排水板采购与存放塑料排水板的型号应与设计要求一致,其外观质量与纵向通水量、复合体抗拉强度及延伸率、滤膜等效孔径等主要性能指标应满足设计和规范要求。塑料排水板应有出厂合格证和技术性能鉴定书(原件),其外包装应牢固、
22、完好,并具有防紫外线辐射能力,进场后应对其进行抽样复试,合格后方可使用。塑料排水板的长期储存应选择在库房或有良好遮盖保护条件的场地,并应避免撕裂、剥离、变质老化和混入杂质。塑料排水板在施工场地临时堆放时,应码放整齐、避免雨淋、防止日晒与损伤。(2)塑料排水板的施工塑料排水板的施工工序为:测量定位布设桩点桩机就位对准桩点下落桩管、启动振锤桩管沉入设计深度上拨桩管桩头露出砂面割带装带移机至下一桩位打设完成的排水板四周捣固密实反折埋设排水板桩头测放排水板桩位:根据各处理区域控制边界线,将各处理区域划分成易于施工的纵向60m100m小施工区,然后根据控制边界线和控制桩及设计施工图放测出排水板桩位,每个
23、桩位处均设置竹钎作为标记,以便于施工。塑料排水板的打设采用套管式打设法,其打设范围及打设间距应符合设计和规范要求,板位间距偏差应控制在50mm,打设过程中应随时注意控制套管垂直度,其偏差不得大于1.5%。塑料排水板的打设深度必须按设计要求严格控制(每30米一个打设深度),当发现地质情况变化而出现地层不留带,从而无法按设计要求打设时,应及时汇报,共同商定处理办法。当回带超过50cm重新进行复打。剪断塑料排水板时,其外露长度应保证满足设计要求的200mm。塑料排水板打设过程中应逐根进行自检,并按要求做好施工记录,当检查符合验收标准时方可移机,打设下一根,否则须在临近板位处补打。塑料排水板施工控制要
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