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    地質(zhì)條件對低應(yīng)變法檢測的影響分析

    2016-09-27 01:42:40陳昊海
    福建建筑 2016年7期
    關(guān)鍵詞:巖樁沉渣變法

    陳昊海

    (福建省建筑科學(xué)研究院 福建省綠色建筑技術(shù)重點實驗室 福建福州 350025)

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    地質(zhì)條件對低應(yīng)變法檢測的影響分析

    陳昊海

    (福建省建筑科學(xué)研究院福建省綠色建筑技術(shù)重點實驗室福建福州350025)

    樁基低應(yīng)變法檢測,以其特有的優(yōu)勢在工程中得到了廣泛的應(yīng)用。結(jié)合實例案例分析了土阻力變化、軟硬土層交界面、持力層嵌巖情況等影響因素對低應(yīng)變法檢測曲線的影響,并基此提出了低應(yīng)變法采用曲線結(jié)合地質(zhì)條件綜合分析的建議。

    低應(yīng)變法;地質(zhì)條件;基樁

    0 引言

    低應(yīng)變法檢測由于速度快、費用低和檢測覆蓋面廣,可以快速得出樁基礎(chǔ)中基樁施工質(zhì)量的評估結(jié)論,目前在我國已成為規(guī)范要求必須進(jìn)行檢測的方法。但是低應(yīng)變法在實際檢測中常受到諸如地質(zhì)條件、施工工藝等因素的干擾,導(dǎo)致在進(jìn)行數(shù)據(jù)和曲線分析時常常出現(xiàn)誤判[1]。本文就日常檢測中積累的一些工程實例進(jìn)行總結(jié),分析地質(zhì)條件對低應(yīng)變法檢測結(jié)論的影響。

    1 樁周土阻力對波形影響

    基樁周圍土體,受樁土相互作用的影響,應(yīng)力波在土體中向下傳播的過程中不斷衰減,其衰減程度與樁身周邊土體性質(zhì)有關(guān)[2],具體表現(xiàn)為:

    (1)導(dǎo)致應(yīng)力波迅速衰減,使有效測試深度減?。?/p>

    (2)影響缺陷反射幅值,造成利用幅值進(jìn)行缺陷定量分析誤差加大;

    (3)在軟硬土層交界面附近產(chǎn)生反射土阻力波,干擾樁身反射信號。例如,若樁周土某一段為軟弱土層,其上下層土質(zhì)均較硬,則會產(chǎn)生類似縮頸的假缺陷。因此,場地土層條件對應(yīng)力波的影響很大,在軟硬土的交界面處易出現(xiàn)波形振蕩,與缺陷的反射混淆。

    工程實例1:某工程沖孔灌注樁,樁徑900mm,樁身混凝土強(qiáng)度等級C30,樁長14m。地層狀況在0m~5m為細(xì)砂,5m~6m為淤泥質(zhì)土(流塑),6m~10m為可塑粉質(zhì)粘土,實測速度曲線如圖1。

    從圖1中可以看出,除了入射波和樁底反射波外,在細(xì)砂和可塑粉質(zhì)粘土范圍內(nèi),速度曲線稍向下漂移為正常曲線,距樁頂5m~6m附近,即細(xì)砂與淤泥質(zhì)土交界處,出現(xiàn)類似縮頸的曲線。但是經(jīng)過現(xiàn)場土方開挖驗證,樁身完好沒有出現(xiàn)縮徑。

    經(jīng)分析,出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因,是由于土阻力的變化造成的。在砂土層中,樁周土體阻抗大,應(yīng)力波的衰減快;在淤泥土層中,樁周土體阻抗小,應(yīng)力波的衰減慢,造成了類似縮頸的假缺陷。

    工程實例2:某工程沖孔灌注樁,樁徑1 000mm,樁身混凝土強(qiáng)度等級C25,樁長14m。地層狀況在0~5m為軟塑淤泥質(zhì)土,5m~6m為砂礫石層,下部為軟塑淤泥質(zhì)土,實測速度曲線如圖2。

    從圖2中可以看出,5m~6m處曲線有明顯的反向波形,根據(jù)波形曲線可判定該樁5m~6m處存在擴(kuò)徑。但根據(jù)施工記錄顯示該樁的充盈系數(shù)正常,開挖驗證后顯示,該樁不存在擴(kuò)徑。經(jīng)分析,該樁在砂礫石層中阻抗增大,造成了擴(kuò)徑的假象。

    2 軟硬土層交界對波形影響

    工程實例3:某工程采用1 000mm直徑灌注樁,樁長19.6 m。該工程地質(zhì)情況較差, 從上至下:0m~2m為雜填土,8m~12m為淤泥及淤泥質(zhì)土,12m~16m為砂層,其下為強(qiáng)風(fēng)化花崗巖,其中一根樁動測波形見圖3。憑波形可判斷8m~12m存在縮徑現(xiàn)象,缺陷曲線未出現(xiàn)重復(fù)反射,且樁底反射明顯,根據(jù)經(jīng)驗,一般可判別為Ⅱ類樁。

    但考慮到場地實際土質(zhì)條件,憑借經(jīng)驗,在淤泥質(zhì)土和砂層的軟硬交界面處,灌注樁易出現(xiàn)缺陷,故該樁的實際缺陷可能比曲線反映出的情況更為嚴(yán)重。于是對該樁進(jìn)行取芯試驗以驗證,發(fā)現(xiàn)9m~12m附近樁身夾泥,為嚴(yán)重樁身缺陷。

    經(jīng)分析,8m~12m附近為淤泥土和砂層的交界處,由于硬土里拔管要克服較大的摩阻力, 一旦導(dǎo)管拔出進(jìn)入軟土層,土體摩阻力會突然減小。施工時若控制不當(dāng),導(dǎo)管拔管速度突然加速,造成軟、硬土層交界處樁身出現(xiàn)嚴(yán)重縮徑,甚至斷樁。所以,在檢測人員對曲線進(jìn)行判斷時,在軟、硬土層交界面附近反映出的缺陷需要格外重視。

    3 嵌巖樁持力層對波形影響

    分析嵌巖樁的檢測信號,首先要積累檢測經(jīng)驗,注重收集相關(guān)檢測數(shù)據(jù),明確所測樁的工藝、地質(zhì)特性、樁身混凝土強(qiáng)度、樁身入巖深度,再根據(jù)嵌巖樁檢測曲線的特征,正確辨認(rèn)嵌巖樁的入巖程度,才能對嵌巖樁測試曲線做出正確的分析和判斷。

    對于嵌巖樁,普遍認(rèn)為樁底持力層的基巖作為樁端的固定端,應(yīng)力波在到達(dá)樁底后產(chǎn)生的反射波應(yīng)符合n<1時在樁中傳播的特征(n為波阻抗比)。在《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》(JGJ106-2014)中也規(guī)定[3]:當(dāng)樁底時域反射信號為單一反射波且與錘擊脈沖信號同向時,應(yīng)采取其他方法核驗樁端嵌巖情況。

    但實際上,嵌巖樁的樁底反射信號對不同施工工藝的樁是不同的,一般來說,對于沒用泥漿護(hù)壁或干作業(yè)的嵌巖樁,由于澆灌的混凝土從進(jìn)入持力層開始就與巖石結(jié)合成一體,這樣當(dāng)應(yīng)力波到達(dá)嵌巖面時就產(chǎn)生一個與錘擊脈沖相反的反射信號(一般進(jìn)入巖石是從強(qiáng)風(fēng)化到中風(fēng)化再到弱風(fēng)化),真正的樁底信號很難測到。

    對于采用機(jī)械成孔且有泥漿護(hù)壁的嵌巖樁,由于樁側(cè)有泥漿的原因,混凝土很難與基巖結(jié)合成為一體,測得的樁底信號跟樁底形成的沉渣有直接的關(guān)系,對信號仔細(xì)分析可定性判斷沉渣情況:

    (1)樁底反射曲線是單一的與錘擊脈沖相反的信號,則表明該樁樁底直接接觸持力層基巖;

    (2)樁底反射信號先出現(xiàn)與錘擊脈沖同向的信號,接著出現(xiàn)一個反向的信號,則是應(yīng)力波先在沉渣界面反射了同向的信號,再穿過沉渣面到達(dá)基巖面并反射反向的信號, 這種情況表明沉渣面厚度較薄,應(yīng)力波還沒有被沉渣阻隔并繼續(xù)向下傳到基巖層并反射信號回樁頂;

    (3)樁底反射信號為單一的與錘擊脈沖同向的信號,這表明該樁樁底沉渣過厚,應(yīng)力波在到達(dá)樁底后被沉渣所阻隔沒有傳達(dá)樁底基巖。

    工程實例4:某工程采用1 000mm直徑灌注樁,持力層為中風(fēng)化花崗巖,某工程樁樁長22.0m。經(jīng)鉆芯法檢測發(fā)現(xiàn)其樁底沉渣厚度不合格,達(dá)60mm,該樁低應(yīng)變法曲線如圖4所示,圖中22.0m處為該樁樁底反射信號,與錘擊脈沖相反,驗證了該樁樁底沉渣的結(jié)論。

    后該工程樁經(jīng)沉渣清洗并注漿, 從圖5復(fù)測的低應(yīng)變法曲線中明顯可以看到樁底只有單純的基巖反射信號。說明該樁經(jīng)工程處理后注漿形成的樁底已與基巖較好的結(jié)合,處理效果較好,達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)[4]。

    4 結(jié)論

    由于地質(zhì)條件對檢測結(jié)果的影響較大,檢測人員應(yīng)認(rèn)真研究工程地質(zhì)報告,分析場地條件的影響及缺陷可能出現(xiàn)的類型和位置,對低應(yīng)變法的各種影響因

    素有透徹的了解,注意對各樁型的質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行檢測和核查。

    (1)樁周土阻力對實測反射波產(chǎn)生較大影響。當(dāng)樁身從軟土層進(jìn)入堅硬土層時,樁身阻抗增大,實測曲線向下漂移,在土層交界處與入射波反相,造成假擴(kuò)徑現(xiàn)象;反之,當(dāng)樁身從堅硬土層進(jìn)入軟土層時,由于樁身阻抗減小,實測曲線向上漂移,在交界處與入射波同相,造成假縮徑現(xiàn)象。

    (2)在灌注樁成樁時,在軟硬土層的交界面處很容易產(chǎn)生樁身質(zhì)量缺陷,如斷樁、縮徑等, 而同時在軟硬土層交界附近又容易產(chǎn)生土阻力反射波,與樁身缺陷反射波容易混淆,造成誤判。

    (3)嵌巖樁的樁底沉渣厚度不同,在低應(yīng)變法檢測信號中可以有不同的曲線特征,根據(jù)不同特性的曲線可定性地判定樁底沉渣情況。

    在實際工作中,應(yīng)認(rèn)真研究地勘報告并分析地質(zhì)條件對檢測結(jié)果的影響,不能單純依據(jù)波形下結(jié)論,一定要結(jié)合現(xiàn)場條件進(jìn)行分析,分析不利地質(zhì)條件處可能存在的樁身缺陷,避免誤判或輕判。

    [1]張麗娟, 韓江.地質(zhì)條件與施工工藝對基樁低應(yīng)變時域反射波形的影響分析[J].土工基礎(chǔ),2005,12.

    [2]楊光輝,李武強(qiáng).施工及地質(zhì)條件對樁基低應(yīng)變動力反射波曲線的影響[J].煤田地質(zhì)與勘探,2003,4.

    [3]JGJ 106-2014 建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,1995.

    [4]GB50202-2002 建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.

    Influence of geological conditions on the Low-strain integrity test

    CHENHaohai

    (Fujian Academy of Building Research,F(xiàn)ujian Provincial Key Laboratory of Green Building Technology,Fuzhou 350025)

    Low-strain integrity test of piles has been widely used in construction. Discussed the influence of several different geological conditions on the low-strain integrity test waves, such as soil resistance variation、hard and soft soil layer interface、bearing layer. And suggest that low-strain integrity test analysis should combine the curves and geological conditions.

    Low-strain integrity test; Geological conditions; Piles

    陳昊海(1983.10-),男,工程師。

    E-mail:247226031@qq.com

    2016-03-23

    TU473.1+6

    A

    1004-6135(2016)07-0059-03

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