張占榮
(中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,湖北 武漢 430063)
PFF復(fù)合反濾層及其在支擋工程中的應(yīng)用研究
張占榮
(中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司,湖北 武漢 430063)
為避免地下水對(duì)支擋結(jié)構(gòu)的不利影響,需設(shè)置反濾層排除支擋工程背后巖土體的滲水。目前支擋工程多采用混凝土澆筑施工,受墻后空間狹小影響,常規(guī)的砂礫石反濾層不易壓實(shí),影響支擋工程受力和使用功能。文章結(jié)合反濾層的隔離擋土、過(guò)濾、排水等基本作用原理,研制開發(fā)了一種由隔水層、排水層、透水層相結(jié)合形成的具有墻背模板功能的PFF整體式復(fù)合反濾層,以適應(yīng)混凝土支擋結(jié)構(gòu)澆筑施工工法。試驗(yàn)工點(diǎn)排水試驗(yàn)表明,該新型反濾層排出水?dāng)?shù)量和效率均優(yōu)于傳統(tǒng)的砂礫石反濾層,可在支擋工程中推廣應(yīng)用。
支擋工程;PFF復(fù)合反濾層;模板;整體式;排水性能
在鐵路、公路、市政、水利工程修建過(guò)程中,為了避免大量挖方、降低邊坡高度以及加強(qiáng)邊坡穩(wěn)定性,采用了大量的支擋結(jié)構(gòu)[1]。為減少墻后水壓力、消除黏性土膨脹壓力及季節(jié)性凍脹壓力等對(duì)支擋結(jié)構(gòu)的不利影響,需設(shè)置反濾層排除支擋工程背后滲水或積水。通常支擋工程背后反濾層主要采用砂礫石、砂夾卵礫石等散體材料,部分采用級(jí)配碎石、無(wú)砂混凝土塊或土工材料代替[2~3]。
隨著工程建設(shè)的發(fā)展,支擋工程材料多由漿砌片石改為混凝土,相應(yīng)的原來(lái)人工砌筑施工改為混凝土澆注施工,反濾層采用砂礫石或無(wú)砂混凝土預(yù)制塊時(shí),帶來(lái)施工不便和質(zhì)量隱患[4]:(1)采用混凝土整體澆注后,反濾層無(wú)法按逐層砌筑、逐層壓實(shí)施工,若待墻身澆注完成后施工墻后反濾層,由于墻后空間狹小,人工無(wú)法進(jìn)入施作,反濾層填筑質(zhì)量和壓實(shí)程度無(wú)法保證,導(dǎo)致墻后存在空洞或變形量過(guò)大,影響支擋工程受力和功能。(2)墻身澆注完成后,墻背模板拆模困難,甚至模板殘留于墻后,造成施工成本增加,模板銹蝕甚至造成混凝土腐蝕,影響支擋工程的排水功能及長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
近年來(lái),支擋工程反濾層的材料、施工工藝等均得到了改進(jìn),如采用RCP土工材料、袋裝砂礫石等,改善了反濾層的施工條件和施工質(zhì)量[5~6]。本文在此基礎(chǔ)上研究開發(fā)了具有模板功能的PFF整體式復(fù)合反濾層,在材料的滲透性、過(guò)濾性、抗腐蝕、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等方面可滿足技術(shù)要求,還解決了混凝土支擋結(jié)構(gòu)在施工過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題[7]。
1.1 新型反濾層的功能要求
(1)良好的濾層功能
1)隔離(擋土)作用:一方面可把墻后不同粒徑、不同性質(zhì)的巖土與擋墻結(jié)構(gòu)分隔開,避免土粒流失;另一方面具備了擋墻施工中水泥漿液與排水層分隔功能,以免水泥漿液滲入排水材料內(nèi),堵塞排水通道而影響排水功能。
2)過(guò)濾(滲透)作用:新型反濾層材料采用“無(wú)紡?fù)凉げ及z狀排水層”結(jié)構(gòu),外包無(wú)紡?fù)凉げ计鸬竭^(guò)濾作用,墻后巖土體顆料不會(huì)隨滲流帶入排水層中。
3)排水(通水)作用:新型滲排水材料是以熱可塑性合成樹脂為主要原料,經(jīng)過(guò)改性,在熱熔狀態(tài)下,通過(guò)噴咀擠壓出細(xì)的塑料絲條,再通過(guò)成型裝置將擠出的塑料絲在結(jié)點(diǎn)上熔接,形成的三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),因此內(nèi)部孔隙率大(≥80%),由憎水性材料制成,水流阻力小,不會(huì)粘附泥砂、生物體等,截面通水能力強(qiáng)。
(2)具有兼顧模板的功能
新型反濾層通過(guò)靠支擋工程側(cè)隔斷層的“防滲板”起到模板作用,可節(jié)省單面模板費(fèi)用,減少施工工序,加快施工進(jìn)度。
(3)抗壓強(qiáng)度高,耐壓性能好
新型滲排水反濾層通過(guò)選擇不同聚合物材料并添加相關(guān)輔助劑、增設(shè)高強(qiáng)度泄水孔等結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使產(chǎn)品具有足夠的抗壓強(qiáng)度或剛度、抗蠕變特性、耐壓性能等。
1.2 反濾層結(jié)構(gòu)厚度的確定
傳統(tǒng)的砂礫石散狀集料反濾層,為保證施工后的反濾層的均勻性及施工的便利性,一般規(guī)定人工施工時(shí)厚度≥20 cm、機(jī)械施工時(shí)厚度≥30 cm。
對(duì)于兼模板功能的整體式復(fù)合反濾層,由于構(gòu)成該復(fù)合反濾層的隔水層和反濾層厚度很小,它的厚度主要受控于排水層材料的厚度。由于排水層采用的是一種具有大孔隙率和一定強(qiáng)度的立體網(wǎng)狀材料,孔隙率大、排水性能良好、并具有較好的強(qiáng)度,因此排水層的厚度可以任意設(shè)置,一般該復(fù)合反濾層的總厚度為5~100 mm,以10~30 mm為優(yōu)。
1.3 反濾層的組成材料選擇
PFF復(fù)合反濾層由隔水層、排水層、透水層組成(圖1),自墻背起的設(shè)置順序依次為隔水層、透水層、排水層、透水層。其各自作用和性能如下:
圖1 PFF復(fù)合反濾層結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Composition structure of PFF composite filter layer
(1)隔水層的作用是防止擋墻施工時(shí)混凝土或水泥砂漿的漿液進(jìn)入透水層和排水層中。隔水層宜選用柔性的薄膜狀隔水材料,應(yīng)具有一定的韌性和抗撕裂強(qiáng)度,以保證在擋墻施工過(guò)程中不會(huì)因?yàn)檎駬v混凝土或者砌筑片石而被撕裂或刺破,綜合考慮生產(chǎn)、施工等技術(shù)及經(jīng)濟(jì)因素,優(yōu)選PE膜、PP膜和PVC膜等聚烯烴類樹脂薄膜。
(2)排水層的作用是具有足夠過(guò)水截面和排水能力,順暢地排除墻后巖土體中滲出的水或滲入的地表水,防止墻后積水或淤水,消除水壓力對(duì)擋墻的不利影響,同時(shí)避免積水對(duì)墻后及墻基土體的軟化。
由于熱可塑性合成樹脂材料,水流阻力小,不會(huì)粘附泥砂、生物體等,截面通水能力強(qiáng)。因此本產(chǎn)品的排水層采用熱可塑性合成樹脂為主要原料紡絲,在絲條未凝固條件下使絲條旋轉(zhuǎn)、并令絲條多點(diǎn)相互粘結(jié)形成三維立體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。排水層是一種具有大孔隙率和一定強(qiáng)度的立體網(wǎng)狀材料,其孔隙率較大,孔隙率一般大于70%,厚度一般為0.5~10 cm,優(yōu)選1~3 cm,強(qiáng)度為30~300 kPa,優(yōu)選100~200 kPa。排水層可以為絞絲狀、顆粒狀、蜂窩狀或其它類型的具有大孔隙結(jié)構(gòu)的立體網(wǎng)狀材料。
(3)透水層的作用是滲水、反濾作用,防止墻后巖土細(xì)顆粒滲入排水層形成淤積堵塞而影響反濾層的長(zhǎng)期使用功能;同時(shí)也避免墻后巖土細(xì)顆粒的大量流失,掏空邊坡巖土體而惡化邊坡的穩(wěn)定性或?qū)е逻吰率Х€(wěn)。透水層可以采用天然纖維或化學(xué)纖維無(wú)紡織布或紡織編織布。本產(chǎn)品優(yōu)選采用短纖針刺非織造土工布。短纖針刺非織造土工布兼有垂直和水平結(jié)構(gòu),而且它們之間是相通的,土工布孔隙呈迂回樹枝狀的立體不定型纖維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),有應(yīng)變性和運(yùn)動(dòng)性,水分進(jìn)入后即可相互串通,網(wǎng)孔不易堵塞,即使大部分孔隙被堵塞,仍可保持相當(dāng)?shù)耐杆裕溥^(guò)濾效率高,排水性能好。
(4)隔水層、透水層和排水層之間采用熱熔粘接方式或膠粘接方式或縫合方式形成整體結(jié)構(gòu)。隔水層與透水層之間的粘接可先熱熔粘接形成一布一膜復(fù)合土工布或者二布一膜復(fù)合土工布,然后再分別將透水層與排水層粘接。透水層與排水層的粘接也可以在排水層成型加工過(guò)程中熔體未冷卻時(shí)直接與透水層粘接。
新型反濾層是一種矩形板狀材料,幅寬為0.2~6 m,優(yōu)選0.5~2 m,長(zhǎng)度可根據(jù)使用和運(yùn)輸要求而定,但優(yōu)選整卷包裝。在施工時(shí),可以通過(guò)熱焊接方式、膠粘接方式或柔性絲線縫合等方式將該新型的反濾層連接形成整體,固定于墻后路塹邊坡或已澆筑完成的支擋工程背后。為方便現(xiàn)場(chǎng)的連接條件,生產(chǎn)時(shí)相比于排水層的尺寸,隔水層、透水層的長(zhǎng)度和寬度在四周均加長(zhǎng)或加寬10~20 cm。也可采用搭接形式依次擺放。同時(shí)新型反濾層應(yīng)具有一定的彎曲韌性,可以適應(yīng)實(shí)際工程中邊坡坡面起伏變化的特性,緊密貼合坡面形成密閉結(jié)構(gòu)。
2.1 PFF復(fù)合反濾層技術(shù)指標(biāo)
PFF復(fù)合反濾層的結(jié)構(gòu)組成及其材料構(gòu)成確定如下:(1)透水層采用150 g/m2幅寬700 mm短纖熱軋非織造針刺土工布;(2)排水層采用厚度10 mm、15 mm、20 mm、30 mm,幅寬600 mm,絲徑0.7~1.7 mm的片狀滲排水材料;(3)隔水層采用與保護(hù)層一體模式,使用400 g/m2幅寬700 mm淋膜工藝生產(chǎn)的一布一膜(布150 g/m2,膜0.25 mm)。根據(jù)PFF復(fù)合反濾層中“排水層”片材所采用絲徑、厚度的不同加以區(qū)分,并以“PFF-DH”命名。其中:“D”表示排水層所采用的絲徑,絲徑為0.7~0.9 mm時(shí)以“7”表示;絲徑為1.5~1.7 mm時(shí)以“8”表示。“H”表示“排水層”片材厚度,厚度為10 mm時(shí)以“10”表示;厚度為15 mm時(shí)以“15”表示。
PFF復(fù)合反濾層主要技術(shù)參數(shù)指標(biāo)見(jiàn)表1。工程應(yīng)用時(shí)根據(jù)支擋工程背后不同巖土性質(zhì)、水文條件,不同坡率,不同地域氣候環(huán)境、不同施工需要等,選取反濾層的型號(hào)或規(guī)格。
表1 PFF復(fù)合反濾層技術(shù)指標(biāo)Table 1 Technical parameter of PFF composite filter layer
2.2 PFF復(fù)合反濾層技術(shù)特點(diǎn)
(1)新型反濾層在保持傳統(tǒng)滲排水反濾層功能的同時(shí),改善了材料的滲透性和過(guò)濾性能,提高了反濾層結(jié)構(gòu)整體性、抗壓強(qiáng)度及其耐久性,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于施工,確保施工質(zhì)量。
(2)本新型反濾層結(jié)構(gòu),在技術(shù)指標(biāo)上滿足相關(guān)功能要求,適應(yīng)混凝土擋墻整體澆筑施工工法,避免施工質(zhì)量缺陷和安全隱患,同時(shí)解決了施工中存在的實(shí)際困難,加快施工進(jìn)度和效率。
(3)新型墻背滲排水反濾層結(jié)構(gòu),兼有模板功能,可替代墻后一面模板,避免了整體澆筑混凝土擋墻墻后拆?;蛐赌J┕だщy,節(jié)省了單面模板費(fèi)用,提高了工效。
3.1 工程概況
試驗(yàn)工點(diǎn)位于石長(zhǎng)鐵路新望城站附近,里程DK244+365~+405,長(zhǎng)度為40 m。工點(diǎn)附近地貌相對(duì)低洼,為地表水的匯集區(qū)。路塹表層地層為殘坡積的粉質(zhì)黏土,棕紅色夾灰白色,硬塑,厚4~5 m;下伏基巖為泥質(zhì)板巖,黃褐色,全-強(qiáng)風(fēng)化,全風(fēng)化層厚約5~7 m。地下水不發(fā)育。
試驗(yàn)工點(diǎn)為挖方路塹,路塹高為6~8 m,坡腳設(shè)混凝土擋墻加固,墻高3~8 m,墻身位于粉質(zhì)黏土和全風(fēng)化層。其中:DK244+365~+380段擋墻墻后反濾層采用砂礫石反濾層;DK244+380~+405段墻后反濾層采用PFF復(fù)合反濾層(圖2),結(jié)合擋墻高度、墻后土體富水程度等條件,分別采用厚度不同的復(fù)合反濾層;具體設(shè)置地段見(jiàn)表2。
表2 反濾層分段設(shè)置形式一覽表Table 2 Setting form of filter layer in test section
圖2 PFF復(fù)合反濾層設(shè)置示意圖Fig.2 Set position of PFF composite filter layer m—擋墻背后邊坡坡率; n—擋墻墻胸坡率; n1—擋墻墻背坡率; X—擋墻基底坡率
3.2 實(shí)施效果
為檢驗(yàn)新型反濾層使用效果,設(shè)計(jì)了排水性能試驗(yàn),在每段擋墻墻頂附近設(shè)置2~3根供水管,試驗(yàn)時(shí)采用充足的水源向供水管供水,收集量測(cè)各段泄水孔的疏排水量,結(jié)合與傳統(tǒng)砂礫石反濾層排水效果的對(duì)比分析,評(píng)價(jià)新型“PFF復(fù)合反濾層”的滲排水性能。
(1)各試驗(yàn)分段供水量、排出量(表3)的對(duì)比分析表明反濾層周圍巖土體及反濾層自身存在吸水現(xiàn)象,三種型號(hào)的PFF復(fù)合反濾層排出量大致相同,排出量約占供水量74%~79%;而砂礫石反濾層段排出量?jī)H占供水量57%,明顯低于PFF復(fù)合反濾層。
表3 各試驗(yàn)段排出量、吸水量對(duì)比Table 3 Water drainage and absorption comparison among each test section
(2)開始排水時(shí)間,指開始供水至泄水孔開始出水的時(shí)間間隔;排水持續(xù)時(shí)間,指泄水孔開始出水至出水量明顯減少的時(shí)間長(zhǎng)度;排水結(jié)束時(shí)間,指開始供水至泄水孔完全停止排水的時(shí)間間隔。試驗(yàn)結(jié)果(表4)表明:
1)PFF復(fù)合反濾層的開始排水時(shí)間明顯短于砂礫石反濾層,這是由于砂礫石墊層的滲透性能相對(duì)較低以及材料自身吸水程度較多所致。
2)不同反濾層的排水持續(xù)時(shí)間基本相近,而砂礫石反濾層的排水結(jié)束時(shí)間明顯大于新型反濾層,說(shuō)明砂礫石反濾層疏排水存在明顯滯后性,一旦墻后土體滲水不斷時(shí),更易形成積水或滯水現(xiàn)象。
表4 試驗(yàn)段排水情況對(duì)比Table 4 Drainage effect comparison among each test section
(3)在試驗(yàn)過(guò)程中,PFF復(fù)合反濾層底排的各個(gè)泄水孔,排水較為均勻,排水量差別不大;而砂礫石反濾層試驗(yàn)段底排5個(gè)泄水孔中,僅有1個(gè)泄水孔排水,其余泄水孔均未見(jiàn)排水;可見(jiàn)砂礫石反濾層由于均勻性較差,易形成集中管道流,造成反濾層自身及墻后土體細(xì)顆粒流失。
(4)測(cè)試試驗(yàn)完成后,觀察墻頂反濾層頂面變形情況發(fā)現(xiàn):鋪設(shè)PFF復(fù)合反濾層位置未見(jiàn)下沉或開裂跡象。鋪設(shè)砂礫石反濾層地段頂部明顯存在下沉凹陷、開裂現(xiàn)象。這主要由于砂礫石反濾層回填壓實(shí)不足,注水后壓密下沉所致。
(1)針對(duì)傳統(tǒng)砂礫石反濾層在混凝土支擋結(jié)構(gòu)中應(yīng)用時(shí)施工質(zhì)量控制困難的條件下,本文結(jié)合反濾層的隔離擋土、過(guò)濾、排水等作用原理,研制開發(fā)了一種由隔水層、排水層、透水層結(jié)合形成的具有墻背模板功能的PFF整體式復(fù)合反濾層,它在技術(shù)指標(biāo)上滿足功能要求,并兼有模板功能,可替代墻后一面模板,節(jié)省工程費(fèi)用,提高施工工效。
(2)試驗(yàn)工點(diǎn)排水試驗(yàn)表明:PFF復(fù)合反濾層排水量占供水量的比例比砂礫石反濾層高17%~ 22%,PFF復(fù)合反濾層的開始排水時(shí)間、結(jié)束排水時(shí)間比砂礫石反濾層快5~10 min。相比于傳統(tǒng)砂礫石反濾層,該新型反濾層相接的泄水孔每孔均可順暢排水,且墻頂巖土無(wú)下陷現(xiàn)象,新型反濾層施工質(zhì)量更容易保證。綜上所述,該新型反濾層可以更快、更徹底、更有效地排走支擋結(jié)構(gòu)背后的地下水,可在支擋工程中推廣應(yīng)用。
[1] 易靖松, 石勝偉. 基于大型現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的空心樁抗滑支擋加復(fù)合排水技術(shù)研究[J]. 水文地質(zhì)工程地質(zhì), 2016, 43(6): 95-100.[YI J S, SHI S W. Research of the hollow anti-sliding pile retaining wall composite drainage technique based on large scale field test[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2016, 43(6): 95-100.(in Chinese)]
[2] 廖迅春. 反濾層法在特殊軟土地基加固技術(shù)中的應(yīng)用[J]. 五邑大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2007, 21(4): 68-71.[LIAO X C. The Application of Anti-filtration in Reinforcement of Special Soft Soil Foundation[J]. Journal of Wuyi University(Natural Science Edition), 2007, 21(4): 68-71.(in Chinese)]
[3] 喬英卉. 拜耳法赤泥壩中無(wú)粘性土反濾層設(shè)計(jì)方法[J]. 輕金屬, 2006(6): 61-64.[QIAO Y H. Design of non-viscous earth protection layer for the red mud dam of Bayer process[J]. Light Metal, 2006(6): 61-64.(in Chinese)]
[4] 劉濤, 沈明榮. 水下巖質(zhì)邊坡穩(wěn)定性計(jì)算模式的探討[J]. 水文地質(zhì)工程地質(zhì), 2006, 33(4): 5-8.[LIU T, SHEN M R. Calculating mode for the stability of underwater rock slope[J]. Hydrogeology & Engineering Geology, 2006, 33(4): 5-8.(in Chinese)]
[5] 趙堅(jiān), 范進(jìn), 趙恒文. 可置換濾芯新型減壓井管的研究[J]. 水利水電技術(shù), 2004, 35(4): 88-91.[ZHAO J, FAN J, ZHAO H W. Researching a new type relief well pipe with replaceable filter core[J]. Water Resources and Hydropower Engineering, 2004, 35(4): 88-91.(in Chinese)]
[6] 李寶龍, 于立忠. 用土工織物作反濾層的設(shè)計(jì)與施工[J]. 防滲技術(shù), 2000, 6(2): 32-34.[LI B L, YU L Z. Design and construction of geotextile used as filter layer [J]. Technique of Seepage Control, 2000, 6(2): 32-34.(in Chinese)]
[7] 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司. PFF整體式復(fù)合反濾層: 中國(guó), ZL201310286742.0[P]. 2015-07-01. [China Railway Siyuan Survey and Design Group Co,Ltd. PFF monolithic composite filter layer: China, ZL201310286742.0[P]. 2015-07-01.(in Chinese)]
責(zé)任編輯:汪美華
Study on PFF composite filter layer and its applicationin retaining engineering
ZHANG Zhanrong
(ChinaRailwaySiyuanSurveyandDesignGroupCo.,Ltd.,Wuhan,Hubei430063,China)
In order to avoid the adverse effects of water on retaining structure, filter layer is needed to set under the retaining structure. The construction materials of retaining structure was changed from mortar rubble to concrete, then the construction method was also changed from masonry to cast-in-place concrete. Due to the narrow space, it is difficult to guarantee the quality and the compaction degree of the conventional sand gravel filter layer, thus the reliability of the retaining structure was affected. Base on the basic principle of the filter layer, such as isolation, filtration and drainage, a new type of geosynthetics filter layer is developed. The new filter layer, which possesses formwork feature, is formed by the combination of water-resisting layer, drainage layer and permeable layer. The efficiency of concrete retaining wall construction is significantly improved after using this new material. Site drainage test shows that discharge water quantity and efficiency of the new filter layer are better than the traditional sand gravel filter layer, which can be used in retaining engineering.
retaining engineering; PFF composite filter; template; integral combination; drainage performance
2016-10-12;
2017-03-10
鐵四院科技研究開發(fā)計(jì)劃(2012K43)
張占榮(1982-),男,博士,高級(jí)工程師,主要從事鐵路工程路基設(shè)計(jì)及研究工作。E-mail:zzrwh@126.com
10.16030/j.cnki.issn.1000-3665.2017.03.15
U213.1+52
A
1000-3665(2017)03-0100-05