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    濕陷性黃土對工程影響及措施

    2022-09-01 14:03:20周高軍ZHOUGaojun趙玉蕊ZHAOYurui張雷ZHANGLei張景銓ZHANGJingquan張闊ZHANGKuo
    價值工程 2022年25期
    關鍵詞:灰土陷性黃土

    周高軍ZHOU Gao-jun;趙玉蕊ZHAO Yu-rui;張雷ZHANG Lei;張景銓ZHANG Jing-quan;張闊ZHANG Kuo

    (①山東省公路橋梁建設集團有限公司,濟南 250014;②山東農(nóng)業(yè)大學,泰安 271018)

    1 概述

    濕陷性黃土中60%以上為粉土小細顆粒,是一種在第四紀以來沉積成土壤的地質(zhì)體,為黃色或黃褐色土,顆粒較均勻,具有孔隙率大、結(jié)構(gòu)疏松、壓縮性較低、透水性強、抗水性弱、塑性較弱等物理特征。黃土分布面積廣泛,多集中于西部地區(qū),山西、西安、陜西、甘肅等省份是典型的黃土分布地區(qū)。濕陷性黃土是受水濕潤形成,所以在我國靠近河流、河谷等多水地形容易發(fā)育濕陷性黃土[1]。

    濕陷性水分和一定壓力缺一不可,只有兩者相互作用才會產(chǎn)生濕陷性。當沉淀變形時,一部分產(chǎn)生普通擠壓變形,另一部分產(chǎn)生附加沉積變形,而這沉淀變形則被稱為濕陷變形。濕陷變形是在施加特定的荷載以及被水浸濕的共同作用下產(chǎn)生的。

    2 濕陷性黃土成因

    ①黃土濕陷性的根本原因在于濕陷性黃土特殊的粒狀架空結(jié)構(gòu)體系,其骨架顆粒主要由集粒和碎屑顆粒組成,顆粒與顆粒之間有大量的架空孔隙[2]。從其組成狀況分,骨架顆粒是構(gòu)成黃土結(jié)構(gòu)的支柱,起骨架支撐作用,一般由大于0.05mm 的碎屑粉粒以及大于0.01mm 的粗粉砂顆粒構(gòu)成。不同骨料顆粒的形狀不同,如圓潤狀和棱角狀,不同的骨料形狀對于黃土的排列方式和力學性質(zhì)不同。與細微顆粒之間膠結(jié)狀況也不同。骨料顆粒之間越圓潤,顆粒之間膠結(jié)能力越強,強度越高,濕陷性越差。黃土微觀結(jié)構(gòu)決定了其組成成分之間的空隙大小、骨料之間的接觸面積、顆粒之間結(jié)合程度。

    ②石英、伊利石、長石是構(gòu)成濕陷性黃土的主要礦物成分。石英、長石結(jié)構(gòu)中起骨架支撐作用,細骨料中伊利石主要影響的是顆粒與顆粒之間的填充情況和膠結(jié)作用,當黃土在受水浸濕情況下或受到外界施加較大的荷載時,會破壞其膠結(jié)狀態(tài)。

    ③黃土被水浸潤后,骨料之間起聯(lián)結(jié)作用的可溶鹽溶于水,可溶鹽被水帶走,使骨料顆粒之間孔隙變大,其連接膠結(jié)能力減弱,黃土結(jié)構(gòu)之間結(jié)合力減少,到達一定程度會使顆粒之間連接部分斷裂,使得黃土強度減少,體積縮小,發(fā)生陷落,表現(xiàn)為濕陷性[3]。

    ④濕陷性黃土中孔隙率越大,其黃土中含水率越多,孔隙率越小,黃土中含水率越小。但是黃土中含水率與濕陷性并不是成正相關,恰恰相反,黃土含水率與濕陷性成反相關。濕陷性黃土聯(lián)結(jié)方式和不同的土體結(jié)構(gòu)受自然降水的影響,當降水充足時,土體內(nèi)部很容易滲入水分,在黃土中可溶凝膠物易溶解,土體完整性會受到破壞。黃土的毛細水在水分充足作用下顆粒間大幅度降低,荷載作用隨之加大,因此在眾多因素的影響下,黃土路基的濕陷狀況嚴重。車輛通行時并伴有降水,車輛荷載震動作用對路基路面的影響很大。大型荷載車輛通行時,水分入侵黃土路基后,土體結(jié)構(gòu)會迅速塌裂破壞,如果仍有超載的車輛繼續(xù)通行,路基達到極限承載后,會明顯加重路基地基沉降情況。

    3 濕陷性黃土對工程的影響

    建筑周邊土體可能會出現(xiàn)一些自然災害或者工程地質(zhì)的問題。工程建設不僅包含自然地質(zhì)現(xiàn)象的多個方面,還包含人類工程活動對工程建筑的地質(zhì)現(xiàn)象的多方面。

    ①對地基承載力的影響。在干燥氣候條件下,黃土具有一定的強度,產(chǎn)生的形變小,承載力較強,作為地基時比較穩(wěn)定。但當黃土受水浸濕后,會產(chǎn)生濕陷性,土體結(jié)構(gòu)遭到破壞,土體顆粒間聯(lián)結(jié)作用減弱,會產(chǎn)生下降沉陷,強度降低,承載力減弱,此時作為地基,受到建筑物施加的荷載,通過基礎傳遞給地基,使黃土土層的應力狀態(tài)發(fā)生變化,產(chǎn)生剪切、豎向、側(cè)向變形。

    ②對房屋建設的影響。在房屋建造后,土體在水和壓力共同作用下,由于建筑物抗剪能力較弱,在黃土濕陷性作用下,對基礎產(chǎn)生橫向剪應力,造成基礎出現(xiàn)細微裂縫,甚至蔓延到建筑主體的薄弱地位。濕陷性發(fā)生突然,沉降量大,不僅造成地基不均勻下沉,甚至造成墻柱裂縫[4]。

    4 濕陷性黃土的工程處置措施

    4.1 墊層法

    墊層法地基處理就是將地面以下一定范圍的軟弱土、不均勻土、濕陷土替換成高強度、高性能、穩(wěn)定性的材料,并夯實擠密,形成墊層的地基處理方法。通過替換高強度的墊層,更能承載上部建筑荷載,提高了地基承載力,避免了濕陷性黃土對建筑物的不均勻沉降。此地基處理方法可以節(jié)省工期,經(jīng)濟效益高且成本較低,適用于處理厚度為6m 的土體,是一種處理淺層濕陷地基的方法。如圖1 所示。

    圖1 墊層設計示意圖

    墊層法反鏟挖掘機,土方開挖至留置地下設計標高上15cm~20cm 厚的土層,再由人工開挖至基底設計標高,避免擾動地基土?;靥畈牧希x擇粗骨料、嵌縫料和封面料,保證地基后期承受荷載時均勻受力。

    4.2 碾壓夯實法

    碾壓夯實的地層處理是一種常用的方法,從高處利用夯錘的重力下落攜帶的勢能,將地基夯實,借助提升機將夯錘提升到一定的高度,循環(huán)往復,讓夯錘做自由落體,并利用這種沖擊勢能將地基夯實處理。各點位置要保證夯實到設計的密實度,夯實遍數(shù)達到土層擊實要求,杜絕漏夯、夯實不密實、夯實不充分等不利于施工的疏漏,從而達到濕陷黃土地基處理的標準。根據(jù)沖擊能量的大小,將夯實種類分為強夯和重夯兩類。

    采用重錘處理地基的方法挖、填土方少,成本較低,機械化程度高,施工周期較短,但缺點是不能夯實含水率高的地層(如圖2)。沖壓法的優(yōu)勢在于:成本低、人工操作簡單、施工時間短、夯實度良好,具有高效的技術(shù)保證快速的施工進度。借夯錘從高處下落時攜帶的強大沖擊力和接觸地面產(chǎn)生的震動,將夯面以下的地基土夯壓密實,從而消除地基土的濕陷性,改善地基土的工程性能。強夯法處理地基噪音較大,且施工機械大而復雜,在施工過程中會產(chǎn)生大量塵土,污染生活環(huán)境,靠近市區(qū)周邊住房會嚴重影響居民生活。所以應該應用于遠離居民生活社區(qū)、機場、高速公路、鐵路及高鐵等方面。通過強夯法夯實地基達到密實狀態(tài),提高地基土承載力,以降低濕陷性的發(fā)生,保證建筑的安全穩(wěn)定,維護人民財產(chǎn)安全。

    圖2 重錘夯實法

    4.3 擠密樁法

    利用錘擊打入、爆破或振動沉管將樁打入土層,使地基土體在樁或者沉管作用下擠密土,將準備好的渣土或灰土等回填料在最佳含水率分層填入。施工前應夯實地基,確定填料量和夯擊次數(shù)。擠密樁法適合解決地下水位線以上的濕陷性黃土,處理深度可達0~10m,從樁的角度擠密改變土層的濕陷性,提高地基承載力。常用的是DDC 樁擠密法,采用DDC 法灰土來進行夯實工作,采用鉆孔機打樁成孔,將2:8 或3:7 灰土混合填料回填孔內(nèi),樁孔的直徑一般在350~450mm 之間,樁孔布置位置不應太稀疏也不應太緊湊。采用強夯法,使得填料與周圍土層壓縮擠密形成新的加固體,從而提高地基現(xiàn)有的承載力。該方法成本較低,加固效果好,適用能力強。

    4.4 排水固結(jié)法

    排水固結(jié)法是在黃土地基中預先設置排水帶等,預先在建筑施工前施加壓力,使土體中的孔隙水排出,土層發(fā)生沉降,待剩下土體慢慢密實固結(jié),同時強度慢慢提高的方法。

    排水固結(jié)法主要用于解決地基的不均勻沉降和穩(wěn)定問題。其已經(jīng)運用了十幾年了,有相當成熟的經(jīng)驗。在建設過程中,為提高排水整合,縮短排水距離,加速基礎土壤全段強度增長,保證基礎承載容量始終保持基礎穩(wěn)定性,高于建筑荷載增長率。排水整合的方法適合于飽和和弱土層的處理,但要注意處理通透性很低的泥炭土壤。按照采用的各種排水技術(shù)措施的不同,排水固結(jié)法可分為堆載預壓法、真空預壓法、降水預壓法、電滲排水法。排水固結(jié)法的優(yōu)點有經(jīng)濟效益高、成本低、工期時間短等。

    4.5 樁基礎分為端承樁和摩擦樁

    由于摩擦樁是利用樁側(cè)摩阻力與土體之間摩擦來承載上部附加荷載。當黃土出現(xiàn)濕陷性,受水侵蝕后,土體膠結(jié)能力變差,土壤結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,土體流失,則樁身與土體之間摩阻力減少,危害上部結(jié)構(gòu)的安全。因此,濕陷性黃土地區(qū)不能使用摩擦樁。當采用端承樁時,上部建筑荷載由堅硬巖層承擔,直接由樁尖的向上支持力分擔。但是缺點是施工周期長、地層情況復雜,樁的質(zhì)量無法保證。

    5 工程案例

    5.1 概況

    規(guī)劃工程場地為典型的濕陷性黃土場。前期經(jīng)過改造后,最初的地形環(huán)境和地質(zhì)條件和之前大為不同,擬建住宅區(qū),建筑結(jié)構(gòu)為框架剪力墻結(jié)構(gòu),地面以上18 層,地下1 層,室內(nèi)外高差為0.45m。地基處理面積約為1800m3。自重濕陷性黃土場地,濕陷系數(shù)在0.016-0.026 之間,地基濕陷等級為IV 級。濕陷性黃土力學參數(shù)見表1。

    表1 黃土力學參數(shù)

    5.2 處理措施

    地基處理采用灰土擠密樁法,在進行樁位放樣之前,施工單位需要及時清理施工現(xiàn)場的全部雜物,根據(jù)樁位平面設計圖,標定施工順序與施工編號,施工人員嚴格按照平面圖標準來進行樁位放樣施工。選用沖擊沉管方式來擠壓地基,以形成樁孔,配置DD-25 錘擊式柴油打樁機,其中錘的重量應大于樁管的重量,土料與石灰是主要施工材料,樁身填料為3∶7 灰土,在充分混合土料與石灰以后,對填料進行分層回填,每一層的厚度應控制在0.4m 以內(nèi),能夠產(chǎn)生膠泥的作用,嚴格檢查灰土擠密樁的垂直度與孔徑大小。當灰土擠密樁成型以后,施工單位需要鋪設塑料薄膜來有效養(yǎng)護灰土擠密樁,養(yǎng)護7d 左右。

    本工程灰土擠密樁總樁數(shù)為2800 根,樁頂標高為-6.36m,設計樁長為20.0m,成孔直徑400mm,夯擴后樁徑不小于550mm,樁中心距0.85m,呈等邊三角形布置。設計要求樁身灰土壓實系數(shù)不小于0.97,樁間土平均擠密系數(shù)不小于0.93,濕陷性應消除,地基處理后復合地基承載力特征值不小于330kPa[5]。

    5.3 濕陷性黃土對工程沉降影響

    根據(jù)室內(nèi)試驗成果數(shù)據(jù),按分層總和法對各探井位置取土沉降量進行預估,結(jié)果如表2 所示。分層厚度2m,壓縮模量取值按各深度自重壓力大小參照各探井試樣試驗值選?。豢紤]到工作重點為填土,簡化起見,未考慮填土層下黃土狀粉土層壓縮變形。

    表2 沉降量預估

    從表2 中可得:壓實填土后期沉降量較小,一般為3~10.5cm,松散填土層后期沉降量較大,按其厚度、密實程度不同從33.7~81.5cm 不等,總沉降較大。采用灰土擠密樁總沉降提高36%~100%。

    5.4 效果評價

    灰土擠密樁承載力特征值需進行單樁承載力靜載試驗加載來確定,抽檢比例為總樁數(shù)的0.4%,選取10 個測試點,加荷分為9 級,首次加荷132kPa,以后每級以66kPa的壓力遞增,試驗終止荷載為660kPa(等于設計值的2倍)。路基沉降4mm 時的承載能力為330kPa,完全滿足設計要求。

    黃土濕陷性的消除檢測是通過對樁間土樣的室內(nèi)土工試驗來實現(xiàn)的。樁間土樣的選取方式是從設計樁頂下0.5m 處開始,在探井周邊3 根樁樁體上各取灰土試樣1件;分別在兩樁中間處、三樁形心處各取樁間土樣1 件,對樁間土進行試驗分析。各土樣的濕陷系數(shù)均小于0.015,表明經(jīng)地基處理后,處理深度范圍內(nèi)地基土的濕陷性已消除。

    6 結(jié)語

    本文總結(jié)黃土濕陷性的成因,黃土結(jié)構(gòu)中大顆粒的表面形狀與黃土的濕陷性有關,從微觀結(jié)構(gòu)分析,由于大顆粒間沒有進行填充,膠結(jié)力越小,大粒徑顆粒之間的孔隙越大,使孔隙不利于填充??紫侗仍酱?,其濕陷性越大,兩者之間呈正相關。整理黃土的濕陷性防治措施采用墊層法、碾壓夯實法、擠密樁法、換填法等方法處理濕陷性黃土地基,可有效地減少黃土的濕陷性,得到土質(zhì)良好符合工程建設要求的合格地基。分析工程實例,采用擠密樁分析地基預估沉降,對擠密樁效果評價,地基處理效果滿足建筑物的正常使用要求。

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