東莞市城市快速軌道交通R2線東城車輛段工程位于東莞市東城區(qū)及茶山鎮(zhèn)交界處,軟基處理面積達到40.9公頃,工程量大、施工工期緊,軟基處理時間僅為10個月,要求高。場地內(nèi)土層主要包括:中粗砂、硬塑狀粉質(zhì)粘土、人工填土、淤泥、淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土等。如采用堆載預(yù)壓法處理軟土地基,除必須有壓重外,工期也較長;如采用水泥系深層攪拌樁法施工,它對施工工藝的要求較高且耗費材料,致使工程成本增加。在本工程創(chuàng)新性地采用了有約束邊界的堆載預(yù)壓法,即深層攪拌樁施工與塑料排水板堆載預(yù)壓相結(jié)合的處理方法,它首先利用深層攪拌樁將較大面積的軟土切分成較小面積的局部區(qū)域,在每個小分塊里進行排水板的堆載預(yù)壓施工。每個小塊區(qū)域的塑料排水板均由外圍的深層攪拌樁提供一圈邊界約束,即在剛性約束條件下進行塑料排水板施工以達到排水固結(jié)的目的,它有別于常規(guī)的塑料排水板堆載預(yù)壓加固方法。
該技術(shù)能有效保證軟土地基的工后沉降滿足要求,同時采用該技術(shù)施工軟土地基較常規(guī)技術(shù)工期縮短、造價降低。軟土地基處理完成后,土體的最大沉降量僅為350mm,而根據(jù)計算,在相同的地質(zhì)條件和上部荷載作用下,采用常規(guī)的堆載預(yù)壓技術(shù),土體的沉降量達到600mm以上。
采用該技術(shù)有效控制了工后沉降,減小對附近建筑物和地下管線的影響,節(jié)省了約半年的工期,經(jīng)濟效益和社會效益良好。該技術(shù)可推廣到沿海地區(qū)軟土地基的加固處理,為類似工程提供借鑒。
①該技術(shù)將攪拌樁聯(lián)合塑料排水板加固軟土地基的方法組合,互補不足,使得塑料排水板處理區(qū)域在剛性約束下進行排水固結(jié)。
②該技術(shù)使用機械簡單,操作便捷,施工方便、快速,施工周期短,實際施工時間較原定工期節(jié)省了183天。
③軟土地基處理完成后,土體的最大沉降量僅為350mm,而根據(jù)計算,在相同的地質(zhì)條件和上部荷載作用下,采用常規(guī)的堆載預(yù)壓技術(shù),土體的沉降量達到600mm以上。
本技術(shù)的原理如下:
2.2.1 基本原理
攪拌樁和排水板堆載預(yù)壓聯(lián)合處理軟土地基,由于攪拌樁的約束,使得排水板堆載預(yù)壓區(qū)域處于剛性約束下進行預(yù)壓固結(jié)。在攪拌樁的約束下,減少了地基附加應(yīng)力向四周的擴散作用,加大了附加應(yīng)力在豎向的傳播。在外圍的深層攪拌樁約束下,能大大降低加載預(yù)壓區(qū)以外土體的隆起,進而有效控制了加載預(yù)壓區(qū)的土體沉降量。
2.2.2 有限元分析
(1)有限元模型的建立
根據(jù)本工程淤泥的基本情況,建立攪拌樁完全打穿淤泥層(模型 1)、攪拌樁打到淤泥層一半(模型 2)和沒有打設(shè)攪拌樁(模型 3)的堆載預(yù)壓模型。在淤泥層中的排水板打穿淤泥層,正三角形布置,間距1.3m。攪拌樁采用1.0m間距的正三角形布置,樁體的壓縮模型為200MPa。土體加載的總等效荷載為80kPa,加載總厚度為4m,分4級進行加載。
(2)分析模型
為提高孔隙水壓力精確度,首級加載、恒載期間的時間步長取一天,計算步是三十步;后續(xù)加載、恒載期間的時間步長取兩天,計算步為一百三十五天,預(yù)計總預(yù)壓固結(jié)計算時間為三百天。
①有效應(yīng)力分析
在土體的排水固結(jié)中,土體固結(jié)是在荷載施加后由于土體的有效應(yīng)力增加所引起的。在本計算模型中,不考慮地下水的存在,只有把z方向的應(yīng)力減去土體在該深度的自重應(yīng)力則為土體的有效應(yīng)力增量,可得出3種模型沿深度方向的有效應(yīng)力增量分布圖。
②地表沉降分析
在地表上部堆載過程中地表發(fā)生較大的沉降,在堆載完畢后土體固結(jié)過程中地表沉降隨著時間慢慢減少,最后趨于穩(wěn)定狀態(tài)。
③孔隙水壓力分析
孔隙水壓力分布不均勻,主要與土體的受力和排水條件有關(guān)。
④土體內(nèi)部水平位移分析
由于在堆載預(yù)壓區(qū)外打設(shè)了攪拌樁,攪拌樁為堆載預(yù)壓區(qū)域提供了較強的位移邊界條件,限制了土體在上部荷載作用下向外發(fā)展的趨勢。模型 1土體的水平位移都很少,只有10-3mm的位移量。
⑤土體固結(jié)度分析
預(yù)壓區(qū)域的土體在上部荷載作用下進行排水固結(jié),隨著孔隙水壓力的逐漸消散,土體的固結(jié)度不斷提高。固結(jié)度是反映土體的排水固結(jié)情況的重要指標。在本文計算中,假設(shè)土體的瞬時沉降在上部荷載施加完畢時已經(jīng)完成。因此,可以利用土體在預(yù)壓結(jié)束時的總沉降減去土體的主固結(jié)沉降來求出土體的瞬時沉降。模型1、模型2和模型3這三個模型土體的主固結(jié)沉降,可以根據(jù)在上部荷載作用下引起的土體內(nèi)部各土層的附加應(yīng)力應(yīng)用分層總和法來計算。
⑥結(jié)論
對比分析各個模型中附加應(yīng)力分布、地表沉降、孔隙水壓力消散和土體內(nèi)部水平位移的情況,得出在不同攪拌樁約束條件下土體固結(jié)的規(guī)律:(如表1所示)
因此,在堆載預(yù)壓區(qū)域邊界上打設(shè)攪拌樁可加快預(yù)壓區(qū)土體固結(jié),縮短施工期。
2.3.1 工藝流程
有約束邊界的堆載預(yù)壓法,即攪拌樁深層處理和塑料排水板堆載預(yù)壓法聯(lián)合處理方法如圖1所示。
2.3.2 操作要點
①有約束邊界的堆載預(yù)壓法
利用深層攪拌樁將較大面積的軟土切分成較小面積的小塊區(qū)域,在每個小分塊區(qū)域里進行排水板的堆載預(yù)壓施工。
圖1 聯(lián)合處理方法示意圖
表1 固結(jié)規(guī)律表
圖2 荷載施加示意圖
②深層攪拌樁的施工方法
攪拌樁采用間距1.2m的正三角形布置,樁徑為 600mm。攪拌樁的樁長根據(jù)現(xiàn)場的地質(zhì)情況采用12~14m。
攪拌樁的施工流程:
鉆孔就位→噴漿預(yù)攪下沉→到達設(shè)計孔深→噴漿提升→提升噴漿成樁→重復(fù)噴漿攪拌下沉→重復(fù)提升噴漿→重復(fù)噴漿成樁
③塑料排水板施工方法
塑料排水板打穿淤泥層,打設(shè)深度約8~10m,采用正三角形布置,間距為 1.2m。在塑料排水板區(qū)域鋪設(shè)了土工格柵和砂層以加強其加載效果和排水效果。
堆土加載分為四級進行,首級加載時間為10天,堆土的厚度是1m,預(yù)壓時間是20天。二級加載歷時 10天,加載堆土厚度為 1m,累計加載堆土厚度為 2m,預(yù)壓時間為 20天。三級加載歷時 10天,加載堆土厚度為 1m,累計加載堆土厚度為 3m,預(yù)壓時間為 20天。四級加載歷時為10天,堆土厚度是1m,累計堆土厚度是4m,預(yù)壓時間是180天。堆土總厚度是4m,歷時共270天,如圖2所示。
采用有約束邊界的堆載預(yù)壓法加固軟基,可以加快堆載預(yù)壓法的土體固結(jié)速度,較原定工期節(jié)省了半年時間。同時采用該技術(shù)處理完軟土地基后,土體的最大沉降量僅為350mm,而根據(jù)計算,在相同地質(zhì)條件和同等上部荷載作用下,采用常規(guī)的堆載預(yù)壓技術(shù),該區(qū)域土體的沉降量達到600mm以上。這表明了該技術(shù)能有效減少土體向預(yù)壓區(qū)外移動,減少預(yù)壓土體的沉降,有效減小對附近建筑物和地下管線的影響,控制了工后沉降。
有約束邊界的堆載預(yù)壓法可安全快速地完成軟基處理的施工,該技術(shù)在東城車輛段軟基處理工程中的成功應(yīng)用,對相類似的工程施工具有借鑒作用,為軟土地基處理的深入研究進一步積累數(shù)據(jù)和資料。