土层间钙质结核物破碎工艺设计与施工.docx
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1、土层间钙质结核物破碎工艺设计与施工 摘要:桶式基础结构是一种采纳负压下沉的安装工艺,在下沉过程中会遇到地质中的硬土夹层或不规则零星分布的钙质结核物,须要对此进行处理。本文主要介绍一种新型单桶多仓基础结构负压下沉障碍物或夹层的破裂工艺,包括破裂方案的设计,施工的限制,为类似工程的设计施工供应了很好的借鉴。 关键词:桶式基础;钙核;破裂;设计;施工 中图分类号:U656.35文献标识码:A文章编号:10167301302-0060-03 1工程概况 连云港港徐圩港区防波堤直立式结构东西两堤总长8200m,防波堤主体结构由390组桶式基础结构组成,桶式基础结构须要穿过淤泥层并沉入粉质粘土层1.5m2
2、m形成堤身结构。 物探证明下沉土层的粘土层顶板旁边存在强度较高的钙质结核物,钙质结核物的存在对桶体下沉构成了实质性障碍,不利于桶体的纠偏。依据地质资料探明分布范围较大的且成片钙核区域有29处2,未查明的其它区域也存在局部钙质结核物,因此须要就整个施工区域的地质异样状况提出处理措施。 2地质分析 依据连云港港徐圩港区防波堤工程岩土工程勘察报告,勘察地层均为第四系海相沉积物和冲洪积物,场地地层自上而下可以分为: 全新统海相沉积:由淤泥组成,流塑,压缩性极高,工程地质性能极差。 全新统冲积层:岩性为粘土、粉质粘土,可塑,工程地质条件一般。 上更新统冲洪积层:岩性为可硬塑粘土、粉质粘土,夹少量砂土,中
3、密局部密实粉砂、中砂,该层工程地质条件较好。 土层主要由淤泥、粘性土、砂性土组成。其中关系桶体下沉的土层包括: 层淤泥:灰色,流塑,滑腻,含少量贝壳残片,局部夹粉砂薄层,层顶局部分布薄层流泥,层底夹薄层淤泥质土。场区普遍分布,厚度:5.20-17.80m,平均10.24m;物理力学指标举荐值W=65%,=15.8kN/m3,Es=1.60MPa,不固结不排水剪Cuu=4.42KPa,uu=1.67。该层为本场地特别性土层,具高压缩性,高触变性,高含水量。 层粉质粘土:黄褐色灰黄色,可塑,局部含铁锰质氧化物,夹粉土、粉砂薄层,与淤泥底板交界处多夹厚1020cm直径,0.51cm钙核,最大钙核直径
4、3cm,切面较光滑,韧性及干强度中等。场区普遍分布,厚度:0.50-10.30m,平均4.31m;层底标高:-23.50-12.42m,平均-18.51m;层底埋深:7.40-20.00m,平均14.88m。物理力学指标举荐值W=26.0%,= 19.3kN/m3,直剪C=38.0kPa,=11.0。该层压缩性中等,工程地质性质一般。 在淤泥层和粉质粘土层之间普遍存在钙质结核物,结核物或零散分部,或成片分布,两堤通过物探检测异样区或钙核成片分布有29处。 3方案设计 由于桶体须要平衡的穿越钙核夹层,因此须要对影响桶体下沉的部位进行处理。土层钙核障碍物夹层虽然通过物探知道大致位置,现在的检测手段
5、还不能精确探明位置,因此要在直立堤安装桶体的区域内都要对钙核障碍物进行探测与破裂,确体桶体能够通过自重及负压下沉到位。 3.1方案设计比选 水下深层爆破:运用水上爆破船深层定位插药包,通过爆炸将钙核粉碎。 优点:处理速度快,处理效果较好。 缺点:对海洋环境破坏较大,对下沉土体产生了扰动,影响桶体运用的稳定性。 桶壁埋设管道水冲:在桶体安装下沉时,在沉入淤泥的外墙及隔墙上埋设钢管,通过高压气体或高压水将钙核击碎。 优点:可以依据桶体下沉状况,可以选择性地对钙核障碍物进行清除, 缺点:工序困难,成片钙核可能无法击碎;桶体下沉过程中由于上下通水或气,负压难以形成;对下沉土体有肯定的扰动。 振动破裂工
6、艺:通过外部振动将钙核破裂。 优点:处理效果明显,独立施工对安装不造成干扰 缺点:点位施工,施工速度慢。 通过三种方案比选,采纳第三种方案,确保负压施工与桶体安装运用满意设计受力要求。 3.2振动破裂方案设计 3.2.1振动破裂工艺设计 振动破裂采纳振动锤锤击带有特制的钢桩尖钢管进行定点破裂。为提高施工效率,振动施工船选用三管砂桩船进行打设破裂。该船配置3套135#振动锤,锤重7.2吨,同时可打设3根沉管。 钙核处理桩尖的设计充分考虑无掩蔽海疆船舶沉桩不行避开的桩位偏差,桩尖投影外形设计成矩形,中间为钢板格栅,沿长轴向长度1.8m,垂直长轴向长度1.1m,以确保桩心平面偏差不超过300mm垂直
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