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    CFG樁復(fù)合地基在高層建筑地基處理中的應(yīng)用

    2021-12-11 11:05:02劉君侯學(xué)周
    礦產(chǎn)勘查 2021年10期
    關(guān)鍵詞:單樁特征值粉煤灰

    劉君,侯學(xué)周

    (中國(guó)有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司,陜西 西安 710054)

    0 引言

    近些年,隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化進(jìn)程的快速發(fā)展(尹麗軍等,2021)。城市中出現(xiàn)了較多大型、高層地標(biāo)性建筑。許多高層建筑受城市用地的限制不得不建造在承載力低、土質(zhì)較差的軟弱土層中,因此城市高層建筑的地基往往需要進(jìn)行處理(馬震等,2019;林良俊等,2020;閻浩等,2020)。CFG樁復(fù)合地基技術(shù)開(kāi)始受到重視。CFG樁復(fù)合地基技術(shù)是由中國(guó)建筑科學(xué)研究院地基研究所20世紀(jì)80年代末研制成的新型天然地基加固手段(莫學(xué)芬等,2020)。其于1994年被列為建設(shè)部的全國(guó)重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目,1997年被列為國(guó)家級(jí)工法,并制定了中國(guó)建筑科學(xué)研究院企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。為使CFG樁的施工技術(shù)得以改善,1997年由國(guó)家投資立項(xiàng)研制開(kāi)發(fā)了長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)施工工藝(辛軍霞等,2016;林智勇,2021),并被列入“九五”全國(guó)重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目。CFG樁復(fù)合地基技術(shù)憑借適用范圍廣、造價(jià)低及可大幅度提高地基承載力等優(yōu)點(diǎn)在眾多的地理處理方法中被廣泛應(yīng)用(羅友弟,2019;牟洋洋等,2019)。本文結(jié)合某高層建筑工程實(shí)例,利用CFG復(fù)合地基處理該高層建筑的地基,有助于解決高層地基的加固功能,CFG 樁可以有效提高高層建筑地基的承載能力,減小了地基沉降(付士峰和戎賢,2019),并且對(duì)土體有一定擠密作用,在消除濕陷性上起到良好的效果,本文的研究方法可類(lèi)似項(xiàng)目提供借鑒意義。

    1 工程概況

    某四星級(jí)酒店主樓高度為106 m,共計(jì)26層,其中地下2層、地上24層,主體建筑為剪力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ)。建筑底面尺寸為45 m×20 m,基礎(chǔ)埋深為140 m,基底壓力為480 kPa。根據(jù)地質(zhì)勘探報(bào)告可知,其地層分布及物理力學(xué)參數(shù)如表1所示。

    表1 地層分布及物理力學(xué)參數(shù)

    其中結(jié)構(gòu)持力層7層和8層的承載力分別為210 kPa、160 kPa。對(duì)其地基持力層進(jìn)行強(qiáng)度驗(yàn)算可知,其基底壓力大于承載力修正值(JGJ 106-2014,中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部,2014),天然地基無(wú)法滿足建筑穩(wěn)定性要求,需對(duì)其進(jìn)行處理。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)方案和現(xiàn)場(chǎng)施工組織設(shè)計(jì),充分考慮環(huán)保、造價(jià)和工期等條件,擬采用CFG樁復(fù)合地基的處理方案。

    CFG樁是一種新型樁體,與樁基礎(chǔ)相比,由于CFG樁樁體材料可以摻入工業(yè)廢料粉煤灰、不配筋以及充分發(fā)揮樁間土的承載能力(羅云海,2019;劉伍,2019),工程造價(jià)一般為樁基的1/3~1/2。CFG樁復(fù)合地基施工工藝簡(jiǎn)單,可全樁長(zhǎng)發(fā)揮側(cè)阻力,樁越長(zhǎng)承載力提高幅度越大,并具有良好的端阻效應(yīng)。施工周期短,按兩臺(tái)設(shè)備計(jì)算,一般兩周即可完成,檢測(cè)一周完成。其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益非常顯著。

    2 CFG樁復(fù)合地基設(shè)計(jì)

    CFG樁是一種高粘結(jié)強(qiáng)度的剛性樁,樁身強(qiáng)度等級(jí)一般為C15~C30。通過(guò)砂石褥墊層、樁等的作用,復(fù)合地基隨之形成,以置換作用作為加固機(jī)理(韓永強(qiáng)和朱雪珂,2018;胡瑾等,2019)。進(jìn)行復(fù)合地基方案設(shè)計(jì)時(shí),需確定其預(yù)估地基沉降、樁身強(qiáng)度、群樁和驗(yàn)算承載力等計(jì)算(張樹(shù)明等,2019)。

    設(shè)定CFG樁采用滿堂鋪設(shè)的方式,其樁間距為1.35 m,入土深度為28.0 m,直徑d為40 cm。樁端端阻力發(fā)揮系數(shù)αp、樁間土承載力發(fā)揮系數(shù)β和單樁承載力發(fā)揮系數(shù)λ分別為1.0、0.9和0.85。CFG樁進(jìn)入第12層粉質(zhì)粘土的深度大于0.50 m。根據(jù)文獻(xiàn)(鄧日海和肖玉明,2016),單樁豎向承載力特征值Ra可由公式(1)求得

    公式(1)中:Ap和up分別是樁的橫截面積和周長(zhǎng),單位分別是平方米(m2)和米(m)。以20號(hào)樁為例,其有效樁長(zhǎng)為19.8 m。qsi是各土層的樁側(cè)阻力的特征值,單位為kPa,lsi是各土層的平均厚度,單位為米(m),αp是樁端阻力發(fā)揮系數(shù),單位無(wú)量綱。Qp是樁端阻力特征值,單位為kPa。

    根據(jù)文獻(xiàn)(葛忻聲和甄正,2017),面積置換率m可由式(2)求得,

    公式(2)中,d和de分別為樁徑和單根樁分擔(dān)的處理地基面積的等效圓直徑,d和de的單位為米(m)。本工程CFG樁的布樁方式為正方形,其樁中心距為s=1.35 m,可知其de=1.13s。

    復(fù)合地基承載力特征值fspk可由式(3)求得

    公式(3)中:fsk是地基承載力特征值,單位是kPa。m為面積置換率,單位無(wú)量綱。Ap是樁的橫截面積,單位為平方米。β、λ為樁間土承載力發(fā)揮系數(shù)、單樁承載力發(fā)揮系數(shù),單位無(wú)量綱。在對(duì)復(fù)合地基承載力進(jìn)行基礎(chǔ)埋深的深度修正時(shí),樁身強(qiáng)度f(wàn)cu應(yīng)滿足式(4):

    Ap是樁的橫截面積,單位為平方米。λ為單樁承載力發(fā)揮系數(shù),單位無(wú)量綱。Ra為單樁豎向承載力特征值,單位是kN。其中對(duì)應(yīng)的為C30設(shè)計(jì)時(shí)樁身強(qiáng)度f(wàn)cu按C30考慮,樁身混凝土強(qiáng)度可以滿足規(guī)范要求。

    3 CFG樁復(fù)合地基施工工藝

    與其他類(lèi)型的樁基相比,CFG樁的特點(diǎn)為利用工業(yè)廢料粉煤灰代替了部分混凝土以提高混合料的技術(shù)性能(殷志強(qiáng)等,2018)。由于CFG樁水泥和混合料協(xié)調(diào)配合,因此粉煤灰可作為混凝土中的抑脹劑、密實(shí)劑、增塑劑、釋水劑和減水劑等復(fù)合功能的基本材料(曾華健和潘忱,2020)。在進(jìn)行CFG樁配合比設(shè)計(jì)時(shí),可根據(jù)不同的工程類(lèi)型選擇不同等級(jí)的粉煤灰(張艷美等,2015;余旭和鄒燕,2015;馬永峰等,2016),表2為一般工程中常用到的3種等級(jí)的粉煤灰技術(shù)指標(biāo)。

    表2 不同等級(jí)的粉煤灰技術(shù)指標(biāo)表/%

    根據(jù)本工程特點(diǎn)選擇I型、Ⅱ型粉煤灰。本項(xiàng)目CFG樁配合比材料具體如下:CFG樁混凝土塌落度為165~200 mm,水泥選用P·O 42.5普通硅鹽水泥,細(xì)集料選用4.9~27.0 mm連續(xù)級(jí)配碎石,粉煤灰為某火電廠提供的Ⅱ級(jí)粉煤灰,水為飲用水。

    CFG樁施工工藝流程如圖1所示。

    圖1 CFG樁施工工藝

    4 CFG樁復(fù)合地基施工檢測(cè)

    為了對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),本工程對(duì)施工完成的CFG樁身質(zhì)量進(jìn)行了檢測(cè)。靜載試驗(yàn)方案圖如圖2所示,該靜力載荷測(cè)試儀由堆載、次梁、主梁、支墩、鋼板、位移傳感器和千斤頂?shù)妊b置組成。

    圖2 載荷試驗(yàn)布置圖

    其中沉降量和荷載分別由位移傳感器和負(fù)荷傳感器進(jìn)行測(cè)量。在進(jìn)行樁身檢測(cè)時(shí),需要將CFG樁樁頭的浮漿鑿除,并對(duì)樁頭進(jìn)行平整。選擇樁中心處為激振點(diǎn),位移傳感器布置的位置為樁頭上距樁中心1/3直徑處,檢測(cè)過(guò)程嚴(yán)格按照《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》(JGJ 106-2014,中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部,2014)。圖3和圖4分別為低應(yīng)變法現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)示意圖和樁身完整性檢測(cè)結(jié)果。

    圖3 低應(yīng)變法現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)示意圖

    圖4 樁身完整性檢測(cè)結(jié)果

    本工程CFG樁共計(jì)540根,其中進(jìn)行利用低應(yīng)變法檢測(cè)的CFG樁位110根,Ⅰ類(lèi)樁和Ⅱ類(lèi)樁的數(shù)量分別為25根和85根。以編號(hào)340號(hào)樁為例,通過(guò)對(duì)隨機(jī) CFG樁試驗(yàn)得出的結(jié)果,整理得出的樁的Q-s載荷曲線如圖5(a)所示。其加載10級(jí),最大加載量為1500 kN,卸載4級(jí),累計(jì)時(shí)間為1700 min,最大沉降量為9.89 mm,最大回彈量為2.59 mm,其具體試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。

    圖5 340號(hào)樁單樁檢測(cè)曲線

    綜合分析本次加載試驗(yàn)結(jié)果可知,CFG樁復(fù)合加固地基效果較好,其沉降-壓力曲線較為光滑平順,場(chǎng)地復(fù)合地基承載力特征值為490 kPa,大于設(shè)計(jì)值,滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。

    5 結(jié)語(yǔ)

    該四星級(jí)酒店主樓主體建筑為剪力墻結(jié)構(gòu),采用CFG樁復(fù)合地基進(jìn)行了地基加固處理。本文詳細(xì)介紹了CFG樁復(fù)合地基的設(shè)計(jì)方法、設(shè)計(jì)步驟和施工檢測(cè)。目前該工程已施工完成,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工結(jié)果可知,CFG樁復(fù)合地基存在如下特點(diǎn):CFG樁復(fù)合地基在保證施工質(zhì)量的前提下,可令地基土體的強(qiáng)度潛能得到顯著發(fā)揮,承載力隨之得到明顯提升;本項(xiàng)目地基處理面積較大,CFG樁共計(jì)540根,利用CFG樁無(wú)需鋼筋籠骨架,而且粉煤灰可取代混凝土中一部分的抑脹劑、密實(shí)劑、增塑劑、釋水劑和減水劑等復(fù)合功能的基本材料,可大幅度降低工程造價(jià)。

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