2022年粉喷桩在高速公路软基处理中应用 .pdf
《2022年粉喷桩在高速公路软基处理中应用 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年粉喷桩在高速公路软基处理中应用 .pdf(31页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、粉喷桩进行软土路基处理的应用及施工绪论粉喷桩是在软土地基中输入粉粒体加固材料(水泥粉或石灰粉 ),通过搅拌机械和原位地基土强制性地搅拌混合,使地基土和加固材料发生化学反应,在稳定地基土的同时提高其强度的方法。由于粉喷桩采用粉体作为固化剂,不再向地基中注人附加水分,反而能充分吸收周围软土中的水分 ,因此加固后地基的初期强度高,对含水量高的软土 ,加固效果尤为显著。该技术已在国、内外得到广泛地应用。粉喷桩是为软土地基加固技术开拓的一种新方法,在铁路、公路、市政工程、港口、码头、工业与民用建筑等软土地基加固方面广泛使用。粉喷桩加固地基具有如下的特点: 使用的固化材料(干燥状态)可更多地吸收软土地基中
2、的水分,对加固含水量高的软土、软土地基 ,效果更为显著。 固化材料全面地被喷射到靠搅拌叶片旋转过程中产生的空隙中,同时又靠土的水分把它粘附到空隙内部,随着搅拌叶片的搅拌 ,使固化剂均匀地分布在土中,不会产生不均匀的散乱现象 ,有利于提高地基土的加固强度。(3).与高压喷射注浆和水泥浆深层搅拌法相比,输入地基土中的固化材料要少得多,无浆液排出 ,无地面隆起现象。(4).粉喷桩施工可以加固成群桩,也可以交替搭接加固成壁状、格栅状或块状。使用的固化材料是干燥状态的直径为0.5mm 以下的粉状体 ,如水泥、生石灰、消石灰 ,也可以掺入矿石碎渣、干燥砂和粉煤灰等,材料来源广泛 ,并可使用两种以上的混合材
3、料。因此 ,对地基土加固适应性强,不同的土质要求都可以找出与之相适应的固化材料。粉喷桩 (干法)由深层搅拌法 (湿法)改进而来。在原地基承载力高时,湿法施工比干法施工搅拌可能性大,且搅拌效果更理想。若采用于法施工,搅拌后形成的水泥土均匀性相对较差。另外,当天然地基土的含水量较低时,满足不了水泥水解水化反应的水量要求 ,从而达不到理想的结果。粉体喷射搅拌法施工使用的机械和配套设备有单搅拌轴和双搅拌轴的二种机型,二者的施工工艺相似 ,都是利用压缩空气通过固化材料供给机的特殊装置,携带着粉体固化材料 ,经过高压软管和搅拌轴输送到搅拌叶片的喷嘴喷出。借助搅拌叶片旋转,在叶片的背面产生空隙,安装在叶片背
4、面的喷嘴将压缩空气连同粉体固化材料一起喷出二喷出的混合气体在空隙中压力急剧降低,促使固化材料就地粘附在由旋转产生空隙的注中j 旋转到半周 ,另一搅拌叶片把土与粉体固化材料搅拌混合在一精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 31 页起。与此同时 ,这只叶片背后的喷嘴将混合气体喷出这样周而复始地搅拌、喷射。提升(有的搅拌机安装二层搅拌叶片,使土与粉体搅拌混合得更为均匀)。与固化材料分离后的空气传递到搅拌轴的四周,上升到地面释放掉。如果不让分离的空气释放出将影响减压效果 ,因此,搅拌轴外形一般多呈四方、六方或带棱角形状。粉喷桩复合地基
5、是以水泥作固化材料,通过深层搅拌机将软土和固化材料强制拌和,使软土结硬提高地基强度,成为桩土共同承担外部荷载的复合地基。因此,复合地基承重的水平荷载也是由桩和桩间土共同承担的,但分担的比例不但与桩和桩间土的条件有关,还与复合地基的滑动形式、接触形式有很大关系。复合地基的水平荷载实验仍可按天然地基的水平荷载实验方式进行。水工建筑物在垂直及水平荷载共同作用下,如果沿地基表面滑动时,则其垂直压力与抗剪强度的临界状态符合库仑定律。因此,只要施加一定范围的法向压力,测出在各法向应力作用下的荷载板滑动临界状态的抗剪强度,就可以得出混凝土底板与复合地基间的摩擦系数及黏聚力,也可以观察到粉喷桩复合地基在竖向及
6、水平荷载作用下的滑动形式。第一章1.1 粉喷桩的支承式与悬浮式对沉降的影响昆山段实验表明,在桩长11m 范围内的沉降量与桩尖以下沉降的比值达11.5。查阅其他资料也证明,当粉喷桩打穿软土层进入较硬的持力层沉降很少;若未打穿软土层,成为悬浮式时沉降就大。地基的过大沉降,说明桩尖下卧软土层的沉降还相当大,而且持续时间较长,将不得不重新进行处理甚至报废。目前高速公路不断向沿海近海地区延伸,遇到的深厚软土越来越多,而且是现有粉喷桩机所达深度远远不及的。如何来解决这个问题,除了进一步提高机械设备的性能外,在设计理论上也需要有一个突破。对下卧层软土的沉降有一个正确的评估,同时在实践中探索解决的方法。1.2
7、 地基土含水量对粉喷桩质量的影响粉喷桩质量的优劣主要反映在粉喷桩的强度指标上,这不仅与掺入粉体的质量、施工工艺、地基土的性质有关,其中尤以含水量的关系甚为密切。规范规定,地基土的天然含水量在小于30或大于 70时不宜采用。因为当土的含水量小于 30时,土中的水份不足以使粉体进行水化作用;当含水量大于70时,含水量过高的土壤往往孔隙比大,若按常规掺入粉体数量,由于水分过多形成不了足够强度的水泥土桩体,将严重影响粉喷桩的强度,在这种情况下必须增加粉体的掺入量和采用复搅的施工工艺。高含水量、大孔隙比和粘粒含量多时,土周边的束缚力极低,当钻头反转提升喷灰时,产生一个垂直向下挤压力和一个径向水精选学习资
8、料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 31 页平推力,由于土呈流塑状,束缚力极低,桩体在成形过程中向下及向四周水平向排水,影响形成竖向桩体,通常形成所谓掉桩或下沉,常为地表下12m。当发生掉桩或下沉时,只要当时采取立即回填土并重新复喷复搅,就能克服这种现象,如果不作处理将造成过大的路基沉降。1.3 施工机械和设备粉体喷射搅拌机械一般由搅拌主机、粉体固化材料供给机、空气压缩机、搅拌翼和动力部分等组成。1.3.1 国外几种粉体喷射搅拌施工机械性能国外几种粉体喷射搅拌施工机械性能见表1.3.2 GPP-5型粉体喷射搅拌机它是一种步履式移位的钻
9、机,是铁道部第四勘测设计院于1984 年利用 Dpp-100汽车钻机改制的 ,技术性能见表粉体喷射搅拌机械技术参数汇总分类工程类型与规格搅拌机搅拌机型号DJM1037 DJM1070 DJM2050 DJM2070 DJM2090 搅拌轴直径(mn)800 1000 1000 1000 1000 搅拌轴根数(根)1 1 2 2 2 轴间距( mn)- - 12002000 (间距200)1000、1200 1500 1000、1200 1500 搅拌轴回转速度( r/min)550 550 16.554 24.48 (50Hz) 32.63 (50Hz) 搅拌轴最大扭矩( KN.m )10.0
10、 20.0 17.6 20.0 25.2 加固深度( m)10(最大15)15(最大20)15(最大20)20(最大23)25(最大30)钻进、提升速度( m/min )07.0 07.0 04.0 0.53.0 0.53.0 搅拌驱动方式电动机 -油压电动机 -油压柴油发动机-油压电动机电动机基础机械移动方式附卧式滑动垫板附卧式滑动垫板覆带式覆带式覆带式规格(长 *宽*高)( mm)4320*3100 *1700 7150*3080 *2000 5090*3290 *2860 6400*4600 *4485 9227*4920 *6800 接地压力(kPa)23 24 63 85 100 搅
11、拌机总重量(kg)9000 22000 40000 59000 80000 空气压缩机(m3/min)10.5 (700kPa)一台10.5 (700kPa)一台10.5 二台17.0 一台(700kPa)10.5 二台17.0 台(700kPa)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 31 页GPP-5型粉喷搅拌机技术参数粉喷搅拌机搅拌轴规格(mm)108*108*(7500+5500) YP-1 型粉体喷 射机储料量( kg)2000 搅拌翼外径(mm)500 最大送粉压力(Mpa)0.5 搅 拌 轴 转 速(r/min )
12、正(反) 28,50,92 送粉管直径( mm)50 扭矩( Kn.m)4.9,8.6 最大送粉量(kgmin)100 电机功率(Kw )30 外形规格(m)2.7*1.82*2.46 起吊设备并架结构高度(m)门型 -3 级 -14m 技术参数一次加固面积(m2)0.196 提升力( KN )78.4 最大加固深度(m)12.5 提升速度( m/min )0.48,0.8,1.47 总重量( t)9.2 接地压力(kPa)34 移动方式液压步覆1.4 施工工序1.4.1 施工流程(1) .放样定位。(2) .移动钻机 ,准确对孔。对孔误差不得大于5Omm。(3) .利用支腿油缸调平钻机 ,钻
13、机主轴垂直度误差应不大于1%。(4) 启动主电动机 ,根据施工要求 ,以 I、档逐级加速的顺序,正转预搅下沉。钻至接近设计深度时,应用低速慢钻 ,钻机应原位钻动 12min。为保持钻杆中间的送风通道的干燥,从预搅下沉开始直到喷粉为止,应在轴杆内连续输送压缩空气。(5) .提升喷粉搅拌。在确认加固料已喷至孔底时,按 0.5m/min 的速度反转提升。升到设计停灰标高后 ,应慢速原地搅拌1-2min;(6) 重复搅拌。为保证粉体搅拌均匀,须再次将搅拌头下沉到设计深度。提升搅拌时 ,其速度控制在 0.50.8m/min左右。(7) 钻具提升至地面后 ,钻机移位对孔 ,按上述步骤进行下一根桩的施工。1
14、.4.2工艺性设计为取得良好的地基加固效果,施工前须作好有关资料的搜集(地质资料。明暗泯分布、成分及有机质含量等、室内配合比实验和施工工艺性设计。固化剂与土的搅拌通常用土体中任一点经钻头搅拌的次数t 和单位时间内粉体的喷出量q 来表征,它是影响地基加固效果的重要因素。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 31 页1.土体中任一点搅拌次数t 可按式 1 计算:式中 h钻头叶片垂直投影高度(m)。z钻头叶片总数 (个);搅拌轴转速( r/min). v钻头提升速度( m/min). 2.单位时间内粉体的喷出量q 按式 2 计算;式
15、中 d地基土的干重度 (t/m3) aw固化剂掺人比 ,由室内配比实验提供。D搅拌钻头直径( m)。1.4.3 粉体材料及掺合量使用粉体材料 ,除水泥以外 ,还有石灰、石膏及矿渣等,也可使用粉煤灰等作为掺加料。在国内工程中使用的主要是水泥材料,宜选用新的425 号普通硅酸盐水泥。其掺合量常为18024014g/mas若使用低于425 号普通硅酸盐水泥或选用矿渣水泥、火山灰水泥或其他种水泥时,使用前须在施工场地内钻取不同层次的地基土,在室内做各种配合比实验p 若用石灰粉体作固化材料,石灰应磨细 ,其粒径小于 0.5mm,纯净元杂质 ,氧化钙和氧化镑的总含量不小于85%,其中氧化钙含量不宜低于80
16、%,石灰的流性指数不低于70%。1.4.3.1 施工中须注意的事项(1) 施工机械、电气设备、仪表仪器及机具等,在确认完好后方准使用。(2) .在建筑物旧址或回填建筑垃圾地区施工前,应预先进行桩位探测 ,并清除已探明的障碍物。(3) 桩体施工中 ,若发现钻机不正常的振动、晃动、倾斜、移位等现象,应立即停钻检查。必要时应提钻重打。(4) 施工中应随时注意喷粉机和空压机的运转情况。压力表的显示变化。送灰情况。当送灰过程中出现压力连续上升,发送器负载过大 ,送灰管或阅门在轴具提升中途堵塞等异常情况,应立即判明原因 ,停止提升 ,原地搅拌。为保证成桩质量,必要时应予复打。堵管的原因除漏气外,主要是水泥
17、结块。施工时不允许用己结块的水泥,并要求管道系统保持干燥状态。(5) 在送灰过程中 ,如发现压力突然下降、灰罐加不上压力等异常情况,应停止提升 ,原地搅拌 ,及时判明原因。若由于灰罐内水泥粉体已喷完或容器、管道漏气Hz T= 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 31 页所致,应将钻具下沉到一定深度后,重新加灰复打 ,以保证成桩质量。有经验的施工监理人员往往从高压送粉胶管的颤动情况来判明送粉的正常与否。检查故障时,应尽可能不停止送风。(6) 设计上要求搭接的桩体,须连续施工 ,一般相邻桩的施工间隔时间不超过8h.若因停电、机械
18、故障而超过允许时间,应征得设计部门同意,采取适宜的补救措施。(7) 在 SPJ 型粉体发送器中有一个气水分离器,用于收集因压缩空气膨胀而降温所产生的凝结水。施工时应经常排除气水分离器中的积水,防范因水分进入钻杆而堵塞送粉通道。(8) 喷桥时灰罐内的气压比管道内的气压高0.020.05MPa,以确保正常送粉。(9) . 对地下水位较深、基底标高较高的场地,或喷灰量较大、停灰面较高的场地,施工时应加水或施工区及时地面加水,以使桩头部分固化剂充分水解水化反应,以防桩头呈疏松状态。(10) 若遇土体含水量很高、强度低的软弱土、出现液化的粉土,可在向下钻进搅拌的同时 ,喷射粉体固化材料 ,改善土的稠度
19、,防止由于压缩空气的脉动使粉土液化。1.4.3.2 质量检验1.4.3.3 施工期的质量检验(1) 喷粉搅拌的均匀性。提升喷灰过程中,须有自动计量装置。随时有指示喷粉过程中的各项参数,包括压力、喷粉速度和喷粉量等。该装置为控制和检验喷粉桩的关键 ,应予以足够的重视。(2) 为防止空气污染 ,在提升喷粉距地面0.5m 处应减压或停止喷粉。在施工中孔口应设喷灰防护装置。1.4.3.4 工程竣工后的质量检验一、外观检查施工结束后 ,对开挖出来的桩体 ,量测其直径应符合设计要求,桩身应连续匀称、拌合均匀 ,用打击物冲击应有坚实感。二、轻便动力触探实验由于制桩钻头原因,喷粉桩的中心有50loomm 的软
20、芯 ,含灰量较少 ,而桩周强度又普遍较大 ,故其测点位置应设在桩径方向 1/4 处。3 粉喷桩复合地基承载力和粉喷桩单桩承载力的关系粉喷桩复合地基的平均允许承载力公式为:复合=a 桩+(1-a) 土精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 31 页式中: 复合复合地基的平均允许承载力;a置换率;桩搅拌桩的允许承力力;土天然地基土的允许承载力无疑,桩的强度将直接影响复合地基的强度,假设桩的强度不断增加而土的强度依然不变,按照公式的计算,复合地基的强度也会不断增加,然而实际情况并不如此。因为粉喷桩从本质上来讲是属摩擦桩类,当土的强度不
21、变,而且饱和软粘土的强度很低时,在这种情况下,即使不断增加桩的强度,但总的复合地基强度也不会随之增加。这如同一根筷子在浆糊里和一个钢筋在浆糊里的情况是类同的。只有当天然土的强度也增强时,整个复合地基的强度才会增加。所以桩的强度应适度,要和天然土的强度相互匹配。反过来桩的强度很低,这当然也是不行的。1.5 桩土置换率及粉体掺入量对复合地基强度的影响在实际设计运算时往往提供所要求达到的复合地基强度、拟定的粉喷桩强度及天然地基土的强度来求桩土的置换率,计算出桩数,然后布置桩位,再作有关的验算。实践证明若置换率过低,如小于10往往达不到设计要求,甚至全功尽弃。某高速公路采用粉喷桩复合地基处理,置换率仅
22、为6 7,当路堤填至设计标高后出现裂缝,不得不重新处理。这说明作为复合地基的桩土置换率必须大于一定值,否则起不到复合地基的作用,所以在规范中定为1020,这是有道理的。同样粉体的掺入量也需控制在一定值,规范定为10 15。如前所述,当软土中含水量大于70,必须加大粉体掺入量,否则将形成不了桩体或形成强度达不到要求的桩体,不能满足设计要求。1.6 复搅和转速对桩强度的影响大量的施工实践已充分证明复搅与不复搅的质量相差甚大。复搅的作用在于通过充分的搅拌使粉体与粘土及水得到比较完全的接触和作用,促使桩体的充分形成。同时,钻头喷出的粉体一般呈脉冲状,若不充分进行搅拌,粉体在桩中往往呈层状,形成一种 夹
23、生,对桩的强度不利。如承受水平推力截止水作用的话,应进行全程复搅,若作为路基加固只承受垂直向力作用,也可以只复搅上部1/3 的桩体。为了提高工效,粉喷钻机下钻时可以提高转速,但是当反转提升喷粉搅拌时切莫快速旋转和提升;否则将会严重影响搅拌的均匀性和足够粉量的掺入。1.7 粉体喷入的计量桩的质量与粉体掺入量的多少有直接关系,如何计量粉体便成为关键。从理论上讲,气体和固体双相流的计量具有很大难度,但又非常重要,目前使用的灰精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 31 页罐体积测量法、电子秤称重法、弹簧秤称重法等均不是很理想的计量方法
24、。最近某些单位通过对粉喷桩新型计量装置的研制,提出了气固双相流称量计量,它可以较大程度地克服现有计量装置所产生误差,同时也提出了改进目前电子秤称重法的方案,从而使得粉喷桩施工工艺更趋完善,质量更加可靠。第二章2.1 高速公路软土路基设计2.1.1 主要地质状况及评价工程地质勘察表明,本标段第四系上覆层较薄,一般厚为1025m。地势低洼处,以古河道发育第四系全新统冲积、洪积成因的亚粘土,淤泥质亚粘土(粘土)为主,局部混粉砂,呈透镜体状与冲沟伴生。由于古河道发育,古秦淮河道中沉积的淤泥质亚粘土 (粘土)软弱土层呈软塑流塑状态,中等偏高高压缩性,允许承载力较低,软土层埋深118m不等,层厚一般15m
25、,对路基的稳定性有较大影响,软土层主要表现为21层和 22 层及 23 层,其地层情况简述如下:21 层:淤泥质亚粘土 (粘土),灰色,软塑流塑状态,中等高压缩性,呈镜体状。主要分布于地势低洼和古河道处,第四系全新统冲积、洪积成因,层厚112.5m,含水量37.2%88.5%,孔隙比1.051.56,液限 33.842.9,推荐承载力 70100kPa,压缩系数0.481.40 MPa,压缩模量1.674.90MPa。22层:淤泥质亚粘土 (粘土)混粉砂,灰色,软塑状态,中等高压缩性,通常与21 层拌生,第四系全新统冲积、洪积成因,层厚314m,含水量 26.7%32.1%,孔隙比 0.869
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022年粉喷桩在高速公路软基处理中应用 2022 年粉喷桩 高速公路 处理 应用
限制150内