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    南京市江寧區(qū)某別墅CFG樁地基處理與優(yōu)化設(shè)計

    2020-11-23 05:42:54趙云輝防災(zāi)科技學(xué)院河北廊坊065200
    安徽建筑 2020年11期
    關(guān)鍵詞:層土特征值承載力

    趙云輝 (防災(zāi)科技學(xué)院,河北 廊坊 065200)

    1 引言

    我國是一個擁有九百六十多萬平方公里國土面積的大國,地域遼闊、幅員廣大,由于各個地區(qū)的地理環(huán)境不一樣,從而導(dǎo)致各個地區(qū)的土質(zhì)與土層情況也不盡相同,而地基條件也有很強的區(qū)域性;隨著土木工程技術(shù)的發(fā)展和當前世界經(jīng)濟不斷繁榮,現(xiàn)階段修建的建筑物或構(gòu)筑物的高度是越來越高,建筑物或者構(gòu)筑物的高度不同,對地基的強度要求也就不一樣[1]。當人們選擇在地質(zhì)不良的地區(qū)修建建筑物或者構(gòu)筑物時,就要對天然地基進行人工改良或處理,從而使其滿足工程需求。

    CFG樁(全稱水泥粉煤灰碎石樁)是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌合形成的高粘結(jié)強度的樁,它和樁間土、褥墊層一起形成復(fù)合地基[2]。

    桑松魁[3]等依托靜荷載試驗和場地勘察報告研究了影響CFG嵌巖短樁承載性狀和沉降變形的主要因素,發(fā)現(xiàn)CFG樁復(fù)合地基的沉降變形主要來自樁身的壓縮量;蔡杰龍[4]等以廣東省內(nèi)某大型水利樞紐工程中的混凝土縱向圍堰為例,介紹了CFG樁復(fù)合地基設(shè)計要求、技術(shù)參數(shù)和施工工藝,并利用試驗檢測其應(yīng)用效果。結(jié)果表明,CFG樁能滿足設(shè)計要求,處理完成的地基沉降量均勻,地基承載效果良好。李松然[5]針對灰土擠密樁和CFG樁的施工要求,以及具體設(shè)計和相關(guān)效果進行討論,并且提出了具體的運用策略和運用方法,可以為實際工程提供參考依據(jù)。曾華健[6]等利用PLAXIS 3D有限元研究了強夯碎石樁聯(lián)合CFG樁復(fù)合地基進行地基處理的效果,分析了強夯碎石樁聯(lián)合CFG樁復(fù)合地基的加固機理,對地基處理后不同荷載作用下差異沉降進行了計算。

    通過總結(jié)以上研究成果,目前大部分學(xué)者對于CFG樁的研究內(nèi)容包括CFG樁本身的性能以及加固效果,隨著現(xiàn)代科技的進步,地基處理方法也在不斷改善,地基處理技術(shù)也在進步[7]。如近年來興起的振沖法、預(yù)浸水法、CFG樁、加筋法及井點降水法等地基處理技術(shù)先后被開發(fā)使用,并且效果良好。

    為了掌握CFG樁的應(yīng)用效果,并為國內(nèi)外相關(guān)工程提供參考依據(jù),本文對CFG樁復(fù)合地基在處理中的應(yīng)用進行了研究。

    2 CFG樁工程設(shè)計應(yīng)用

    2.1 工程概況及地質(zhì)條件

    工程為南京市江寧區(qū)某水庫旁的一棟別墅,擬建場地原為山坡荒地,經(jīng)人工推填整平,地形總體上西北高、東南低。別墅下設(shè)1層獨立地下室、底板埋深3.6m。地基持力層承載力標準值為200kPa。要求地基承載力設(shè)計值達到360kPa。設(shè)計地坪標高 85.90m~88.30m。本場地按現(xiàn)整平標高考慮均為填方區(qū),若先回填整平再開挖施工,不僅施工難度大且大幅增加建設(shè)成本。

    地基土物理力學(xué)性質(zhì)參數(shù)表 表1

    根據(jù)野外勘察揭露、現(xiàn)場測試及室內(nèi)試驗成果分析,擬建場地在勘探深度范圍內(nèi),可劃分4個工程地質(zhì)大層6個亞層,地基土物理力學(xué)性質(zhì)參數(shù)表詳見表1。

    2.2 CFG樁工程及優(yōu)化設(shè)計

    依據(jù)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》[8],計算過程如下:

    首先確定面積置換率,按下式計算:

    式中m為面積置換率;d0為樁的直徑(mm);ds為樁的間距(mm);

    然后計算增強體單樁豎向承載力特征值,按下式計算:

    式中,up為樁的周長(m);qsi為樁側(cè)第i層土極限側(cè)阻力特征值(kPa),按當?shù)亟?jīng)驗取值;qp為樁的極限端阻力特征值(kPa),按地區(qū)經(jīng)驗取值;αi為樁端阻力發(fā)揮系數(shù),對CFG樁可取1.0;li為第i層土的厚度(m)。

    按下式計算復(fù)合地基承載力特征值:

    式中:fspk為復(fù)合地基承載力特征值(kPa);λ為單樁承載力發(fā)揮系數(shù),宜按當?shù)亟?jīng)驗,無經(jīng)驗時,可取0.7~0.9,此處取0.8;β為樁間土承載力發(fā)揮系數(shù),宜按當?shù)亟?jīng)驗,無經(jīng)驗時可取0.8~1.0,取0.9;AP為樁的截面積(m2);Ra為單樁承載力特征值(kN);fsk為處理后樁間土特征值,取130kPa。

    由公式知當樁長、面積置換率一定時樁徑越大復(fù)合地基承載力越小,反之當樁長、樁徑確定時,為了保證復(fù)合地基承載力則面值置換率增加,所以當選擇尺寸時優(yōu)先選擇樁徑小的,為了便于施工此處選擇400mm。

    0.4m樁徑的復(fù)合地基承載力統(tǒng)計表 表2

    經(jīng)CFG樁處理后的地基,當考慮基礎(chǔ)寬度和埋深對地基承載力進行修正時,寬度不做修正,即基礎(chǔ)寬度的地基承載力修正系數(shù)為0,基礎(chǔ)埋深的地基承載力修正系數(shù)為1。經(jīng)深度修正后的復(fù)合地基承載力計算公式為

    式中:γm為基礎(chǔ)底面以下土的加權(quán)平均重度,地下水位以下取浮重度,取值17.76;d為基礎(chǔ)埋置深度,對于地下室,如采用箱型基礎(chǔ)或筏形基礎(chǔ)時從室內(nèi)地面標高算起,取8.0。由于工程需要fa=500kPa,因此 fspk=fa-γm(d-0.5)=366.8kPa。

    由公式(1)知,面積置換率m與樁徑d0、樁間距 ds有關(guān),將 d0、ds公式(1)代入公式(2)、公式(3)得:

    從復(fù)合地基承載力與樁長、樁徑、樁距的關(guān)系知,提高承載力需要樁長越長越好,樁距越小越好,樁徑越大越好。從經(jīng)濟角度看,在滿足安全的前提下,樁長與樁徑都越小越經(jīng)濟,樁距越大越經(jīng)濟。初步確定的樁長范圍是15m~18m,樁徑范圍為350mm~600mm,樁距范圍為1.5m~2.2m,初選方案為樁長16m,樁徑400mm,間距1200mm。

    樁長16m、樁徑400mm的復(fù)合地基承載力計算結(jié)果見表2。

    用分層總和法計算復(fù)合地基沉降量,計算公式為:

    式中:S為地基最終沉降量(mm);S'為按分層總和法計算地基沉降量;φs為沉降計算經(jīng)驗系數(shù);n是地基沉降計算深度內(nèi)所劃分的土的層數(shù);P0為對應(yīng)于荷載標準值時的基礎(chǔ)底面處的附加應(yīng)力,取400kPa;Esi為基礎(chǔ)底面下第i層土的壓縮模量,加固區(qū)按復(fù)合模量計算;Zi,Zi-1為基礎(chǔ)底面至第i層土、第i-1層土底面的距離(m);αi,αi-1——基礎(chǔ)底面計算點至第i層、i-1層土底面范圍內(nèi)平均附加應(yīng)力系數(shù);

    按分層總和法計算,分層厚度為1m。

    復(fù)合土層的分層與天然地基相同,各復(fù)合土層的壓縮模量等于該層天然地基壓縮模量的ζ倍,ζ值可按下式確定:

    式中:fak為基礎(chǔ)底面下天然地基承載力特征值(kPa)。

    分層總和法CFG樁沉降計算 表3

    分層總和法計算結(jié)果見表3。

    樁長16m處理層深度在第6層,地基變形計算深度Zn應(yīng)符合下式要求:

    式中:ΔS'n為在計算深度范圍內(nèi),第i層土的計算變形值;ΔS'n為在由計算深度向上取深度為Δz的土層計算變形值,基礎(chǔ)寬度b=9m,取Δz=1.0m。當壓縮層在第4層時,總沉降量s=87.67mm<200mm,符合要求。

    復(fù)合地基的沉降計算經(jīng)驗系數(shù)φs可根據(jù)地區(qū)沉降觀測資料統(tǒng)計值確定,無經(jīng)驗取值時,可采用表4的數(shù)值。

    沉降計算經(jīng)驗系數(shù)φs 表4

    Es為變形計算深度范圍內(nèi)壓縮模量的當量值,應(yīng)按下式計算:

    式中:Ai為加固土層第i層土附加應(yīng)力系數(shù)沿土層厚度的積分值;Aj為加固土層下第j層土附加應(yīng)力系數(shù)沿土層厚度的積分值。經(jīng)計算,地基總沉降為87.67mm,取經(jīng)驗系數(shù)0.20,最終沉降為17.54mm。

    3 CFG樁工程量及費用計算

    工程費用的多少主要取決于材料的用量,而CFG樁總用材主要是由樁數(shù)n、樁長L、樁截面積AP確定:

    式中:A為場地建筑物的總面積,所以總用材只與樁長和面積置換率有關(guān),且與樁長成正比,與面積置換率的平方成正比。因此設(shè)計時優(yōu)先選擇樁間距大、樁徑小的樁。

    根據(jù)規(guī)范[9]計算布樁數(shù):

    式中:A為基礎(chǔ)底面面積m2;Ap為樁截面面積。理論布樁數(shù)為153根,實際布樁數(shù)要比理論的多,實際布樁數(shù)為167根。

    當復(fù)合地基承載力進行基礎(chǔ)埋深的深度修正時,增強體樁身強度應(yīng)滿足公式:

    式中:fcu為樁體混合料試塊(邊長150mm立方體)標準養(yǎng)護28d抗壓強度平均值(kPa),經(jīng)計算為 17.5MPa。

    根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范[10]要求,同時考慮荷載、地層、樁長影響因素,設(shè)計需采用標號C20的商品混凝土方,施工時以試驗室提供的配合比為準。經(jīng)了解,南京地區(qū)CFG樁工程綜合單價為380元/m3,工作內(nèi)容包括工程樁的成孔、混凝土灌注、泵送、破樁頭及配合樁淤泥與樁間土清運技術(shù)管理以及與當?shù)卮迕竦膮f(xié)調(diào)等內(nèi)容,綜合單價均包含直接工程費、措施費、管理費、人工費、利潤、稅金、設(shè)備進出場費、材料試驗費、技術(shù)資料費及各種可能風險等所有費用。綜合單價組成明細見表5。

    CFG綜合單價組成明細表 表5

    單樁混凝土方量為施工樁長與設(shè)計斷面面積的乘積,本工程單樁混凝土方量為(16+0.5)×0.1256=2.03m3,其中,施工樁長為設(shè)計有效樁長加上0.5m虛樁的長度。工程造價為綜合單價、單樁混凝土方量、損耗系數(shù)(本工程為1.17)、樁數(shù)四個量的乘積,經(jīng)計算,工程的造價為150723.85元。

    4 結(jié)論

    本文主要詳細介紹了采用CFG樁復(fù)合地基處理方法對南京市江寧區(qū)某別墅進行地基處理的計算過程,主要結(jié)論如下。

    ①本工程采用CFG樁進行地基處理的主要參數(shù)及具體方案為:樁徑400mm,有效樁長為16m,樁間距為1200m,采用矩形方式布樁,使用167根CFG樁,褥墊層厚度為200mm,褥墊層材料為碎石或級配砂石。經(jīng)計算,設(shè)計地基沉降量為87.67mm,工程造價為15.07萬元。

    ②采用CFG樁進行地基處理計算應(yīng)該綜合考慮,提高承載力需要樁長越長越好,樁距越小越好,樁徑越大越好。從經(jīng)濟角度看,在滿足安全的前提下,樁長與樁徑都越小越經(jīng)濟,樁距越大越經(jīng)濟。

    ③CFG樁復(fù)合地基樁端具有非常明顯的樁端阻力承受效果,處理后的復(fù)合地基承載力和地基沉降量均符合設(shè)計要求。并且CFG樁進行地基處理施工簡便,振動及噪聲小,本文能為實際工程提供參考依據(jù)。

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