楊茯苓,董志良,鮑樹峰,林軍華,謝榮星
(1. 中交第四航務(wù)工程局有限公司,廣東 廣州 510290;2. 中交四航局第二工程有限公司,廣東 廣州 510230;3. 中交四航工程研究院有限公司,廣東 廣州 510230;4. 中交交通基礎(chǔ)工程環(huán)保與安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東 廣州 510230)
近年來,隨著沿海經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展,用地需求猛增,涌現(xiàn)了大量的吹填造陸工程,如廈門海倉(cāng)港、天津?yàn)I海新區(qū)、連云港碼頭、溫州“甌飛”工程、廣州南沙港、深圳鹽田港、珠海高欄港、惠州荃灣港區(qū)、港珠澳人工島等。由于吹填造陸工程急劇增多、規(guī)模不斷擴(kuò)大,吹填造陸的材料日益匱乏,因此,港口航道的原位海積或湖積淤泥是目前主要來源。
新近吹填淤泥是指原位海積或湖積淤泥經(jīng)水力重塑和顆粒重新分選后、土顆粒自重沉積尚未完成,顆粒結(jié)構(gòu)極為松散,含水率極高(85%~150%、甚至大于150%)、處于懸浮或流動(dòng)狀態(tài)的吹填淤泥[1-2]。該類地基無承載力,施工設(shè)備無法直接開展地基處理等相關(guān)施工工序,常規(guī)做法是先晾曬2~3年,再采用傳統(tǒng)真空預(yù)壓技術(shù)進(jìn)行深層處理。
近年來,中交四航工程研究院一直致力于該類地基處理的技術(shù)攻關(guān)研究,已成功研發(fā)出“二次處理”技術(shù)。即先采用淺表層快速加固技術(shù)對(duì)新近吹填淤泥地基的淺表層土體進(jìn)行預(yù)處理(預(yù)處理時(shí)間為30 d),同時(shí)水力吹填粉細(xì)砂墊層(厚度為1.0 m左右),并用機(jī)械鋪設(shè)中粗砂排水墊層(厚度為0.5 m左右),待真空恒載滿45 d后卸載,此時(shí)地基便能作為承載排水板施工設(shè)備的工作平臺(tái),然后采用傳統(tǒng)真空預(yù)壓技術(shù)對(duì)地基深層土體進(jìn)行加固[1-8]。該技術(shù)極大地縮短了地基處理工期,有效緩解了建設(shè)用地急劇緊張的局面,在國(guó)內(nèi)已得到了迅速推廣。然而,淺表層快速加固技術(shù)工期雖短但施工成本較高,且真空預(yù)壓加固后(時(shí)間為45 d)的淺層地基僅能形成厚度不超過0.4 m的硬殼層[1]。
筆者基于水工行業(yè)中廣泛應(yīng)用的傳統(tǒng)大型砂被和砂肋軟體排的優(yōu)點(diǎn),依托廣州港南沙港區(qū)三期工程(疏浚吹填及軟基處理Ⅱ區(qū)工程),研發(fā)出一種適用于新近吹填淤泥地基的新型大面積砂被墊層。該大面積砂被墊層與淺表層快速加固技術(shù)相比,其施工時(shí)間短、施工成本低,且一次性排水固結(jié)處理前能順利進(jìn)行深層排水板施工。
水工行業(yè)中廣泛應(yīng)用的傳統(tǒng)大型砂被具有厚度均勻、整體強(qiáng)度高(承載力高)、整體性強(qiáng)、保土性能好、能適應(yīng)地基變形等特點(diǎn),鋪設(shè)在海底原位地基上能最大程度地避免下臥地基發(fā)生整體滑動(dòng)破壞。目前,已成功應(yīng)用于港口航道及灘涂地帶用做護(hù)底圍堤、圍海造陸工程護(hù)底及軟基處理工程中,如長(zhǎng)江口深水航道治理工程、寧波大榭招商國(guó)際集裝箱碼頭圍堤造陸工程、寧波—舟山港金塘港區(qū)大浦口集裝箱碼頭工程[9-11]。然而,這類工程位于砂被下方的地基土體均為受潮水沖刷且極易流動(dòng)的粉細(xì)砂或淤泥與粉細(xì)砂混合物,相對(duì)于呈流動(dòng)狀或懸浮狀新近吹填浮泥地基而言,仍具有較高的地基承載力,故傳統(tǒng)大型砂被工藝無法在新近吹填淤泥地基表層形成可承載施工設(shè)備的工作墊層。
另外,水工行業(yè)中廣泛應(yīng)用的大型砂肋軟體排同樣具有整體性強(qiáng)、保土性能好、柔性好、能適應(yīng)地基變形等特點(diǎn),目前已成功應(yīng)用于洋山深水港區(qū)AB標(biāo)工程、南通洋口港區(qū)人工島圍堤工程中[12-14]。然而,這種柔性結(jié)構(gòu)整體強(qiáng)度低(承載力低),也無法直接作為新近吹填淤泥地基能承載施工設(shè)備的工作墊層。
綜合分析上述傳統(tǒng)大型砂被和砂肋軟體排優(yōu)點(diǎn),同時(shí)結(jié)合普通砂井具有排固結(jié)作用特點(diǎn),將3種工藝進(jìn)行集成創(chuàng)新,可形成一種能適用于新近吹填淤泥地基的施工設(shè)備工作墊層—新型大面積砂被墊層,其結(jié)構(gòu)示意如圖1。
圖1 新型大面積砂被墊層三維示意Fig. 1 3D schematic diagram of new type of large area sand-quit-cushion
圖1中,砂被工作墊層形成后,再在其上面機(jī)械鋪設(shè)一定厚度的回填料(砂料、粉土、素填土等)或水力吹填一定厚度的中細(xì)砂、粉細(xì)砂或中粗砂,即可形成能順利實(shí)施新近吹填淤泥地基真空預(yù)壓處理前的插板施工工序的工作墊層。
新型大面積砂被墊層屬于人造硬殼層的一種,但又不同于傳統(tǒng)的人造(天然)硬殼層[15-19],主要有3方面區(qū)別:① 該結(jié)構(gòu)下臥土體為含水量極高、呈流動(dòng)狀態(tài)或懸浮狀態(tài)的新近吹填淤泥,而傳統(tǒng)人造(天然)硬殼層下臥土體一般為含水率小于85%的淤泥;② 該結(jié)構(gòu)是一種大型空間立體式結(jié)構(gòu),包括整體性較強(qiáng)的扁平結(jié)構(gòu)體(砂被)、能限制土體往周邊流走的側(cè)向復(fù)合式柔性結(jié)構(gòu)體、加固區(qū)域內(nèi)部按一定間距設(shè)置的重型砂肋及兩側(cè)與之連接在一起的布體復(fù)合體、能促進(jìn)下臥土體排水固結(jié)的柱狀結(jié)構(gòu)體(短型普通砂井)等,而傳統(tǒng)人造(天然)硬殼層僅為一種覆蓋范圍大的扁平結(jié)構(gòu)體。③ 由于構(gòu)成該空間立體結(jié)構(gòu)的主材均為透水性材料(高強(qiáng)度、透水性良好的土工布以及具有一定透水性的充填砂料),故該結(jié)構(gòu)為透水性結(jié)構(gòu),而傳統(tǒng)人造(天然)硬殼層大部分不透水。
該大型空間立體式結(jié)構(gòu)與下臥浮(流)泥地基構(gòu)成一個(gè)整體承力體系,具有較高的承載力。其工作機(jī)理主要體現(xiàn)在3大方面。
砂被主要組成材料為較密實(shí)的充填砂,受土工織物袋體包圍式約束和加筋雙重作用,使得該砂被結(jié)構(gòu)具有較強(qiáng)的整體性,從而具有類似于柔性殼體的作用。砂被結(jié)構(gòu)整體性越強(qiáng)、彈性模量越高,這種似殼體效應(yīng)就越強(qiáng)。
該似殼體效應(yīng)具體體現(xiàn)為:① 應(yīng)力擴(kuò)散效應(yīng)。荷載面積下的砂被使上覆荷載在傳遞過程中被擴(kuò)散到較大的軟土面積上。② 表層封閉效應(yīng)。當(dāng)上覆荷載作用于砂被表面時(shí),砂被發(fā)生下沉變形,而其下臥流塑狀土體則向周圍發(fā)生擠出變形,同時(shí)向上發(fā)生隆起變形。由于砂被表面約束作用,使得下臥土體體積只能受到壓縮,從而限制了下臥土體發(fā)生較大擠出及隆起變形。此時(shí),下臥土體具有雙重身分,既表現(xiàn)為體積相對(duì)可壓縮變形體,又表現(xiàn)為體積相對(duì)不可壓縮液體,從而改變了下臥土體中的應(yīng)力分布,在一定范圍內(nèi)產(chǎn)生較大的水平壓力及豎向壓力,使下臥土體需較大荷載才能發(fā)生滑動(dòng)破壞(剪切破壞)。簡(jiǎn)而言之,荷載面積以外的砂被起到了表層封閉作用。
加固區(qū)域內(nèi)部按一定間距設(shè)置的重型砂肋及兩側(cè)與之連接在一起的布體構(gòu)成側(cè)向復(fù)合式柔性結(jié)構(gòu)體,具有側(cè)限作用。當(dāng)上覆荷載作用于砂肋上方附近區(qū)域時(shí),加固區(qū)域內(nèi)的土體將迅速向外側(cè)擠出流動(dòng),而這種側(cè)向復(fù)合式柔性結(jié)構(gòu)體則限制了加固區(qū)域內(nèi)的土體發(fā)生過大側(cè)向位移,從而避免加固區(qū)域內(nèi)土體發(fā)生整體滑動(dòng)破壞(整體剪切破壞)。這種側(cè)向復(fù)合式柔性結(jié)構(gòu)體剛度越大、彈性模量越高,側(cè)向封閉作用就越強(qiáng)。
新近吹填淤泥地基在該大型空間立體式結(jié)構(gòu)約束作用下,將產(chǎn)生較大的超孔壓作用。如前所述,由于該結(jié)構(gòu)的透水性,其地基土體中的超孔壓將通過普通砂井逐漸消散,水分也隨之排出,地基土體因此發(fā)生一定程度固結(jié)。地基土體中的超孔壓得到及時(shí)消散后,能較好削弱后續(xù)插板施工過程中的“冒泥漿”現(xiàn)象。
另外,普通砂井在具有一定強(qiáng)度地基中還能發(fā)揮豎向加筋作用,從而進(jìn)一步提高地基承載力。對(duì)含水率為85%~150%的流泥地基而言[20-21],盡管也承受著這種大型空間立體式結(jié)構(gòu)的約束作用,但其土體具有一定強(qiáng)度,普通砂井施工難度大,故可考慮不設(shè)置普通砂井。
廣州港南沙港區(qū)三期工程(疏浚吹填及軟基處理Ⅱ區(qū)工程)較大范圍的陸域是在原有珠江口水域中淤積的灘涂地基上吹填淤泥形成。其上部為新近吹填淤泥,含水量為100%~150%;下部為深厚原狀軟土,主要為流泥、淤泥及淤泥質(zhì)黏土等。
依托該工程設(shè)立了現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比試驗(yàn)區(qū),總面積約為2.75×104m2,其平面見后續(xù)各方案平面布置。
試驗(yàn)區(qū)內(nèi)17個(gè)淺層靜力觸探測(cè)試孔(測(cè)試深度均為8 m左右)測(cè)試結(jié)果如圖2(a);13個(gè)淺層十字板測(cè)試孔(測(cè)試孔深度均為8 m左右)測(cè)試結(jié)果如圖2(b)。
圖2 試驗(yàn)區(qū)淺層測(cè)試結(jié)果Fig. 2 CPT&VST results
由圖2可知:① 試驗(yàn)區(qū)范圍內(nèi)圍堰邊界附近新近吹填淤泥厚度較薄,小于3 m。如靜力觸探測(cè)試孔CPT-QC10#~CPT-QC12#、CPT-QC15#結(jié)果和十字板測(cè)試孔VST-QC2#、VST-QC4#、VST-QC5#;② 除圍堰邊界附近區(qū)域之外,整體呈東薄西厚的趨勢(shì)(厚度范圍為5~8 m)。
試驗(yàn)區(qū)內(nèi)5組新近吹填淤泥土樣的直剪快剪試驗(yàn)結(jié)果詳見表1。
表1 新近吹填淤泥直剪快剪試驗(yàn)結(jié)果Table 1 Direct shear test results of newly hydraulic reclamation mud foundation
根據(jù)上述試驗(yàn)區(qū)新近吹填淤泥厚度分布情況和新近吹填淤泥地基承載力極低特點(diǎn),為確保試驗(yàn)施工安全,從東往西擬開展不同砂被墊層方案對(duì)比試驗(yàn),具體試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)如表2、3。
表2 不同砂被墊層試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)Table 2 Design of different sand-quilt-cushion test schemes
表3 施工方案5關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)Table 3 Key technical parameters of scheme 5 m
不同砂被墊層試驗(yàn)方案施工期間監(jiān)測(cè)方案設(shè)計(jì)如下:
1) 砂被充填厚度:采用帶刻度的鋼釬進(jìn)行網(wǎng)格式測(cè)試,測(cè)點(diǎn)間距為5 m×5 m或10 m×10 m。
2) 砂被墊層及其上覆砂墊層施工期間地表沉降及周邊泥面隆起變形:采用水準(zhǔn)測(cè)量法進(jìn)行測(cè)試。沉降觀測(cè)點(diǎn)布設(shè)在區(qū)域內(nèi)有代表性位置;隆起觀測(cè)點(diǎn)布設(shè)在區(qū)域邊界中線上,各測(cè)點(diǎn)與相應(yīng)邊界的距離分別為1、2、3、4、5、6、8、10、12、14 m。
3) 砂被墊層及其上覆砂墊層施工期間下臥淤泥中的超孔壓:在區(qū)域內(nèi)選取有代表性的位置在泥面以下5 m深度范圍內(nèi)不同深度(1、3、5 m)處布設(shè)1組孔壓計(jì)。
4) 墊層地基承載變形特性試驗(yàn):砂被上覆砂層施工完畢且沉降變形穩(wěn)定后,采用載荷試驗(yàn)進(jìn)行評(píng)估,測(cè)點(diǎn)布設(shè)在區(qū)域內(nèi)有代表性位置。
3.5.1 方案1
方案1的平面布置和施工三維示意如圖3。
圖3 方案1施工示意Fig. 3 Schematic diagram of scheme 1
方案1從試驗(yàn)區(qū)邊界開始以東往西順序進(jìn)行施工?,F(xiàn)場(chǎng)施工情況表明:
1) 當(dāng)靠近試驗(yàn)區(qū)邊界施工、新近吹填淤泥厚度小于3 m時(shí),按上述施工順序采用“吹砂船遠(yuǎn)距離直充”和“在吹砂船與吹填區(qū)域之間設(shè)置砂坑進(jìn)行轉(zhuǎn)充(簡(jiǎn)稱‘設(shè)置砂坑轉(zhuǎn)充’)”兩種充填工藝均可順利實(shí)施方案1。
充填厚度監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:① 對(duì)靠近試驗(yàn)區(qū)邊界、新近吹填淤泥厚度小于3 m區(qū)域,砂被墊層的充填厚度范圍為0.33~0.98 m,平均厚度為0.63 m,厚度差高達(dá)0.65 m。②“吹砂船遠(yuǎn)距離直充”的充填工藝由于無法合理控制吹填管內(nèi)吹填料流速,很難控制砂被充填厚度均勻性。另外,考慮到試驗(yàn)區(qū)離吹砂船不遠(yuǎn)(不超過400 m),故試驗(yàn)區(qū)后續(xù)方案均采用“設(shè)置砂坑轉(zhuǎn)充”的充填工藝。
對(duì)疏浚吹填淤泥面積高達(dá)幾十萬m2的圍海造陸工程而言,為確保砂被的充填工效,通過吹砂船遠(yuǎn)距離進(jìn)行充填時(shí),應(yīng)采取“合理設(shè)計(jì)吹填管路系統(tǒng)(管材、管徑等)、適當(dāng)布設(shè)分叉接頭和接力泵”等方法來取代“設(shè)置砂坑”方法。
2) 當(dāng)新近吹填淤泥厚度大于3 m時(shí),方案1無法順利實(shí)施。砂被充填過程中往往發(fā)生嚴(yán)重沉陷現(xiàn)象。方案1不適用于新近吹填淤泥厚度大于3 m的場(chǎng)地。其主要原因是:新近吹填淤泥厚度大、承載力極低,砂被周邊按常規(guī)的錨固方法(如竹竿式錨固法)失效,致使其周邊出現(xiàn)嚴(yán)重冒泥現(xiàn)象,進(jìn)而與相鄰的砂被脫離,最終出現(xiàn)嚴(yán)重沉陷現(xiàn)象。
3.5.2 方案2、3
基于水工行業(yè)廣泛應(yīng)用的大型砂肋軟體排優(yōu)點(diǎn),進(jìn)行3個(gè)方面該進(jìn):① 砂肋橫斷面尺寸;② 砂肋布置形式;③ 砂肋之間間距。
方案2、3平面布置和施工三維示意如圖4。在方案1基礎(chǔ)上繼續(xù)以東往西順序進(jìn)行施工。兩方案實(shí)施區(qū)域新近吹填淤泥厚度為3~5 m。
圖4中:方案2、3的砂被墊層施工前,先進(jìn)行改進(jìn)型大面積砂肋軟體排(也即前文所述的復(fù)合式柔性結(jié)構(gòu)體)施工。
現(xiàn)場(chǎng)施工情況表明:
1) 周邊及中間的砂肋組合體施工完后,短時(shí)間內(nèi)即可下沉穩(wěn)定。其中,除北側(cè)砂肋組合體外,其它位置砂肋組合體由于所處位置新近吹填淤泥較厚(5~8 m),實(shí)測(cè)平均下沉值為80 cm左右。
2) 當(dāng)砂肋組合體下沉穩(wěn)定后,與之連接的大面積編織布隨之被繃緊,從而充分發(fā)揮了這種復(fù)合式柔性結(jié)構(gòu)體的封閉效應(yīng)。這種封閉效應(yīng)使下臥新近吹填淤泥最大程度地被包裹在指定區(qū)域內(nèi),從而明顯提高了地基承載力。
方案2、3在砂肋軟體排施工完后即可進(jìn)行砂被墊層施工。而方案3則是直接吹填中細(xì)砂形成墊層。
充填厚度監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:① 方案2中,砂被墊層充填厚度范圍為0.54~0.77 m,平均厚度為0.67 m,厚度差為0.23 m,均勻性較好;② 方案3中,細(xì)砂墊層吹填厚度平均值為0.58 m,也較均勻。
圖4 方案2、3施工示意Fig. 4 Schematic diagram of scheme 2 and 3
方案2西側(cè)泥面隆起變形測(cè)試結(jié)果為:① 最大隆起量不超過25 cm;② 隆起范圍為20 m左右。具體如圖5。這間接表明了復(fù)合式柔性結(jié)構(gòu)體封閉效應(yīng)得到了較好的發(fā)揮,有效降低了墊層施工過程中周邊地基的隆起程度。
圖5 方案2西側(cè)泥面隆起測(cè)試結(jié)果Fig. 5 Uplifting test results of the west side of mud of scheme 2
方案2中,砂被墊層現(xiàn)場(chǎng)施工情況也表明:砂被墊層充填完成的短時(shí)間內(nèi)會(huì)隨著砂肋軟體排及下臥新近吹填淤泥地基發(fā)生整體協(xié)調(diào)變形,這致使相鄰砂被間易發(fā)生脫離現(xiàn)象,且四周砂被往往發(fā)生側(cè)滑沉陷現(xiàn)象。方案2中的砂被相互脫離、側(cè)滑沉陷等現(xiàn)象會(huì)直接出現(xiàn)許多薄弱區(qū)域,從而致使整個(gè)砂被墊層地基承載力不高。對(duì)方案3而言,由于下臥淤泥地基幾乎無承載力,因此直接在編織布上吹填0.6 m 厚的中細(xì)砂后所形成的墊層地基承載力也不高。
根據(jù)分析可知:方案2、3中改進(jìn)型的大面積砂肋軟體排(也即復(fù)合式柔性結(jié)構(gòu)體)能明顯提高下臥新近吹填淤泥地基承載力,然而兩種方案所述墊層地基均存在“承載力不足”的局限性,因此需要對(duì)墊層工藝進(jìn)一步優(yōu)化。
3.5.3 方案4、5
對(duì)方案2、3墊層工藝進(jìn)行改進(jìn),具體方法為:① 在復(fù)合柔性結(jié)構(gòu)體編織布表面先鋪設(shè)一層竹柵,再上覆若干個(gè)小面積砂被,并搭接形鋪設(shè)形成墊層,即方案4;② 集成改進(jìn)型大面積砂肋軟體排與水工行業(yè)上廣泛應(yīng)用的傳統(tǒng)大型砂被特點(diǎn),形成新型大面積砂被墊層,即方案5。
方案4、5平面布置和施工三維示意如圖6。在方案2、3基礎(chǔ)上繼續(xù)以東往西順序進(jìn)行施工。兩種方案實(shí)施區(qū)域新近吹填淤泥厚度為5~8 m。
1) 現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)景
兩方案的砂被墊層現(xiàn)場(chǎng)均采用對(duì)稱充填工藝進(jìn)行施工。
2) 現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)測(cè)結(jié)果與分析
(1) 充填厚度監(jiān)測(cè)結(jié)果與分析
充填厚度監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:① 方案4砂被墊層的充填厚度范圍為0.72~1.23 m,平均厚度為1.02 m,厚度差為0.51 m;② 方案5砂被墊層充填厚度范圍為0.98~1.26 m,平均厚度為1.09 m,厚度差為0.28 m。相對(duì)而言,方案5充填均勻性較好。
(2) 砂被墊層表面沉降監(jiān)測(cè)結(jié)果與分析
上覆砂層(厚度為0.8 m)施工期間,兩方案砂被墊層表面沉降監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖7。
圖6 方案4、5施工示意Fig. 6 Schematic diagram of scheme 4 and 5
圖7 方案4、5砂被墊層表面沉降監(jiān)測(cè)結(jié)果Fig. 7 Monitoring results of surface subsidence of sand-quilt-cushion of scheme 4 and 5
由圖7可知:① 方案4表面總沉降范圍為37~ 57 cm,平均值為46 cm,不均勻沉降最大值為20 cm。其中,2014年6月11日—2014年6月18日,出現(xiàn)了異常現(xiàn)象(沉降板CJ1、CJ2突然隆起后又迅速下沉、而沉降板CJ3則直接迅速下沉),主要原因是:隨著上覆砂層厚度增加,位于沉降板CJ3下方的單個(gè)砂被突然與分別位于沉降板CJ1、CJ2下方的單個(gè)砂被發(fā)生脫離現(xiàn)象,致使后者發(fā)生隆起現(xiàn)象,但在整體協(xié)調(diào)變形作用下又迅速下沉。② 方案5總沉降范圍為28~38 cm,平均值為32 cm,不均勻沉降最大值為10 cm。上覆砂層施工過程中,3個(gè)沉降板均一起發(fā)生同步變形。因此,表面沉降監(jiān)測(cè)結(jié)果也間接說明了方案5的砂被墊層充填較均勻、整體性好,主要原因是充分利用了傳統(tǒng)大型砂被中“設(shè)置了隔倉(cāng)加筋布進(jìn)行限厚、且各砂被墊層單元通過各隔倉(cāng)加筋布串聯(lián)形成整體”的優(yōu)點(diǎn),從而使得該方案砂被墊層整體性好。
(3) 泥面隆起變形監(jiān)測(cè)結(jié)果與分析
兩方案西側(cè)泥面隆起變形監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖8。
圖8 方案4、5西側(cè)泥面隆起測(cè)試結(jié)果Fig. 8 Uplifting test results of the west side of mud of scheme 4 and scheme 5
由圖8可知:① 砂被墊層施工期間(2014年7月5日前),方案4最大隆起量不超過48 cm,方案5最大隆起量不超過65 cm,均出現(xiàn)在砂被墊層施工完一段時(shí)間(2014年5月24日);即將上覆砂層施工前(2014年7月5日),前者隆起量為39.0 cm,后者隆起量為55.1 cm;上覆砂層施工完后(2014年7月19日),前者隆起量為82.1 cm,后者隆起量為71.1 cm。② 兩方案隆起范圍均大于16 m,為20 m左右。因此,隆起變形的監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:方案5封閉效應(yīng)更優(yōu),有效降低了施工過程中周邊淤泥地基的隆起程度。
(4) 下臥淤泥超孔壓監(jiān)測(cè)結(jié)果與分析
上覆砂層施工期間,有針對(duì)性地對(duì)方案5下臥淤泥中的超孔壓進(jìn)行了監(jiān)測(cè),結(jié)果如圖9。
圖9 方案5下臥淤泥中超孔壓測(cè)試結(jié)果Fig. 9 Test results of hyper pore pressure of underlying silt for scheme 5
由圖9可知:方案5下臥淤泥中不同深度的超孔壓基本一致,在18.5~27.9 kPa范圍內(nèi)。因此,超孔壓測(cè)試結(jié)果間接表明:后續(xù)插板施工過程中,下臥淤泥中超孔壓在快速消散的同時(shí),部分流泥將會(huì)涌出地表。鑒于此,需做好插板施工過程中的清泥和排水措施。
3.5.4 墊層地基承載變形特性試驗(yàn)與分析
有針對(duì)性地對(duì)下臥淤泥厚度較淺(小于3 m)的方案1和下臥淤泥厚度較大(接近8 m)的方案5進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),具體試驗(yàn)細(xì)節(jié)如表4。
表4 墊層地基承載變形特性對(duì)比試驗(yàn)細(xì)節(jié)Table 4 Details of PLT
各方案每級(jí)荷載下對(duì)應(yīng)的荷載-沉降(P-s)曲線如圖10。
圖10 方案1、5荷載-沉降曲線Fig. 10 P-s curves of scheme 1 and 5
根據(jù)圖10可知:① 由于方案5下臥淤泥厚度較方案1的大,因此,同級(jí)荷載下墊層地基的累計(jì)沉降值明顯較大,如荷載為90 kN時(shí)的累計(jì)沉降值分別為10.90、15.16 mm;②P-s曲線從一開始就呈現(xiàn)非線性變化,且隨著荷載P的增加,墊層地基變形發(fā)展迅速,總變形量很大。
試驗(yàn)過程也進(jìn)一步表明:隨著堆料荷重增加,荷載板作用范圍的墊層地基幾乎呈垂直下切趨勢(shì),且兩側(cè)幾乎不發(fā)生隆起現(xiàn)象,最終導(dǎo)致墊層地基沿荷載作用邊界發(fā)生垂直的剪切破壞面。因此,該類墊層地基的破壞形式呈沖剪破壞特征。
基于水工行業(yè)廣泛應(yīng)用的傳統(tǒng)大型砂被和砂肋軟體排優(yōu)點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)研發(fā)出了一種適用于新近吹填淤泥地基的新型大面積砂被工作墊層。結(jié)論如下:
1) 新型大面積砂被工作墊層是一種大型的空間立體式結(jié)構(gòu),包括整體性較強(qiáng)的扁平結(jié)構(gòu)體(砂被)、能限制土體往周邊流走的側(cè)向復(fù)合式柔性結(jié)構(gòu)體(加固區(qū)域內(nèi)按一定間距設(shè)置的重型砂肋及其兩側(cè)與之連接在一起布體構(gòu)成的復(fù)合體)以及能促進(jìn)下臥土體排水固結(jié)的柱狀結(jié)構(gòu)體(短型普通砂井);且為透水性結(jié)構(gòu)。對(duì)含水率為85%~150%的流泥地基而言,可考慮不設(shè)置柱狀結(jié)構(gòu)體(短型普通砂井)。
2) 新型大面積砂被工作墊層與下臥浮(流)泥地基構(gòu)成一個(gè)整體承力體系,具有較高的承載力。其工作機(jī)理主要體現(xiàn)為:似殼體效應(yīng)(包括應(yīng)力擴(kuò)散效應(yīng)與表層封閉效應(yīng))、側(cè)向封閉效應(yīng)(即側(cè)限作用)、排水固結(jié)作用和豎向加筋作用。
3) 依托廣州港南沙港區(qū)三期工程疏浚吹填及軟基處理Ⅱ區(qū)工程,開展了5種新型砂被墊層工藝現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比試驗(yàn)研究,研究結(jié)果表明方案5最優(yōu)。具體體現(xiàn)為:① 平均充填厚度為1.09 m,厚度差為0.28 m;② 地表總沉降平均值為32 cm,不均勻沉降最大值為10 cm;③砂被墊層施工期間,最大隆起量不超過65 cm;即將上覆砂層施工前,隆起量為55.1 cm;上覆砂層施工完后,隆起量為71.1 cm;隆起范圍為20 m左右;④ 下臥淤泥中不同深度的超孔壓基本一致,在18.5~27.9 kPa范圍內(nèi);⑤ 承載變形特性試驗(yàn)證實(shí)了該類地基的擴(kuò)散效應(yīng)強(qiáng),但受荷后變形量較大,呈沖剪破壞特征。因此,新型大面積砂被工作墊層(方案5)充填較均勻、整體性好,封閉效應(yīng)更優(yōu),有效降低了施工過程中周邊淤泥地基的隆起程度。
4) 新型大面積砂被工作墊層(方案5)可作為新近吹填淤泥地基一次性真空預(yù)壓處理的工作平臺(tái)。但由于下臥淤泥中超孔壓較大,在后續(xù)插板施工過程中,下臥淤泥中超孔壓在快速消散的同時(shí),部分流泥將會(huì)涌出地表,因此需要做好插板施工過程中清泥和排水措施。另外,該類墊層地基進(jìn)行一次性真空預(yù)壓處理時(shí),須采用直排式真空預(yù)壓系統(tǒng)。
[1] 鮑樹峰,婁炎,董志良,等.新近吹填淤泥地基真空固結(jié)失效原因分析及對(duì)策[J].巖土工程學(xué)報(bào),2014,36(7):1350-1359.
BAO Shufeng,LOU Yan,DONG Zhiliang,et al.Causes and countermeasures for vacuum consolidation failure of newly-dredged mud foundation[J].ChineseJournalofGeotechnicalEngineering,2014,36(7):1350-1359.
[2] 鮑樹峰,董志良,莫海鴻,等.新近吹填淤泥地基真空固結(jié)排水系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)研發(fā)[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2014,33(增刊2):4218- 4226.
BAO Shufeng,DONG Zhiliang,MO Haihong,et al.Field research on drainage system of vacuum preloading technology for fresh hydraulic reclamation silt[J].ChineseJournalofRockMechanicsandEngineering,2014,33(Sup2):4218- 4226.
[3] 鮑樹峰,莫海鴻,董志良,等.新近吹填淤泥地基負(fù)壓傳遞特性及分布模式研究[J].巖土力學(xué),2014,35(12):3569-3576.
BAO Shufeng,MO Haihong,DONG Zhiliang,et al.Research on transfer properties and distribution model of negative pressure in fresh hydraulic reclamation muck foundation[J].RockandSoilMechanics,2014,35(12):3569-3576.
[4] 董志良,張功新,莫海鴻,等.超軟弱土淺表層快速加固方法及成套技術(shù):200810026168.4[P].2008-07-23.
DONG Zhiliang,ZHANG Gongxin,MO Haihong,et al.TheImprovementMethodandTechnologyofUltra-SoftSoil:200810026168[P].2008-07-23.
[5] 董志良,張功新,鄭新亮,等.一種超軟弱土淺表層快速加固系統(tǒng):200720050339.8[P].2008-02-20.
DONG Zhiliang,ZHANG Gongxin,ZHENG Xinliang,et al.AnImprovementSystemofShallowUltra-SoftSoil:200720050339.8[P].2008-02-20.
[6] 張功新,陳平山.淺表層超軟弱土快速加固技術(shù)研究[R].廣州:中交四航工程研究院有限公司,2009:1-9.
ZHANG Gongxin,CHEN Pingshan.ResearchofImprovementTechnologyofShallowUltra-SoftSoil[R].Guangzhou:CCCC Fourth Harbor Engineering Institute Co.,Ltd,2009:1-9.
[7] 董志良,張功新,周琦,等.天津?yàn)I海新區(qū)吹填造陸超軟土淺層加固技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2011,30(5):1073-1080.
DONG Zhiliang,ZHANG Gongxin,ZHOU Qi,et al.Research and application of improvement technology of shallow ultra-soft soil formed by hydraulic reclamation in Tianjin Binhai new area[J].ChineseJournalofRockMechanicsandEngineering,2011,30(5):1073-1080.
[8] 董志良,周琦,張功新,等.天津?yàn)I海新區(qū)淺層超軟土加固技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)比試驗(yàn)[J].巖土力學(xué),2012,33(5):1306-1312.
DONG Zhiliang,ZHOU Qi,ZHANG Gongxin,et al.Field comparison test of reinforcement technology of shallow ultra-soft soil in Tianjin Binhai new area[J].RockandSoilMechanics,2012,33(5):1306-1312.
[9] 許四發(fā).長(zhǎng)江口深水航道治理二期工程SIIB標(biāo)段軟基處理之砂被鋪設(shè)工藝研究[J].水運(yùn)工程,2004(9):48-52.
XU Sifa.Laying technology of sand bag mattress for SIIB bid section soft foundation treatment of Yangtze estuary deep water channel regulation phase II project[J].Port&WaterwayEngineering,2004(9):48-52.
[10] 林涌潮,黃錦雄,李英杰.復(fù)雜工況條件下砂被、通長(zhǎng)袋和軟體排施工方法的改進(jìn)[J].水運(yùn)工程,2005(9):113-117.
LIN Yongchao,HUANG Jinxiong,LI Yingjie.Improvement of construction method of sand bags and soft mattresses under complicated working conditions[J].Port&WaterwayEngineering,2005(9):113-117.
[11] 胡利文,李英杰,林涌潮.大榭港區(qū)圍海造陸工程軟體排施工技術(shù)[J].水利水電科技進(jìn)展,2007,27(3):60-63.
HU Liwen,LI Yingjie,LIN Yongchao.Construction technique of soft mattress used in land reclamation at Daxie Port[J].AdvancesinScienceandTechnologyofWaterResources,2007,27(3):60-63.
[12] 曹根祥,丁捍東.長(zhǎng)江口深水航道治理工程護(hù)底軟體排施工成套工藝及設(shè)備研發(fā)[J].水運(yùn)工程,2006(12):68-73.
CAO Genxiang,DING Handong.Construction technique of soft mattress for bottom protection and development of equipment[J].Port&WaterwayEngineering,2006(12):68-73.
[13] 季振祥,余振剛,葉修煜.洋山港深水軟體排施工技術(shù)[J].水運(yùn)工程,2008(11):161-164.
JI Zhenxiang,YU Zhengang,YE Xiuyu.Construction technique of deepwater flexible mattress in Yangshan Port[J].Port&WaterwayEngineering,2008(11):161-164.
[14] 錢華偉,榮萬嶺,馮朋.淺談外海大潮差地區(qū)水下大型軟體排鋪設(shè)工藝的改進(jìn)[J].港工技術(shù),2011,48(2):37-39.
QIAN Huawei,RONG Wanling,F(xiàn)ENG Peng.Improvement on laying technology of underwater large-scale soft mattress within open sea macro-tidal range area[J].PortEngineeringTechnology,2011,48(2):37-39.
[15] 郝傳毅,陳國(guó)靖.硬殼層軟土地基的工程特性[J].中國(guó)公路學(xué)報(bào),1993,6(2):68-74.
HAO Chuanyi,CHEN Guojing.Engineering features of soft subgrade with relatively hard clay shell[J].ChinaJournalofHighwayandTransport,1993,6(2):68-74.
[16] 匡志平,胡堅(jiān)慰.人造硬殼層軟土地基處理法的試驗(yàn)研究和理論分析[J].防災(zāi)減災(zāi)工程學(xué)報(bào),2007,27(2):147-151.
KUANG Zhiping,HU Jianwei.Theoretical analysis and experimental investigation of artificial hard crust reinforcement[J].JournalofDisasterPreventionandMitigationEngineering,2007,27(2):147-151.
[17] 王曉謀.考慮硬殼層作用的軟土地基臨塑荷載計(jì)算[J].巖土工程學(xué)報(bào),2002,24(6):720-723.
WANG Xiaomou.Calculation of proportional limit load for soft clay foundation involving the effect of dry crust[J].ChineseJournalofGeotechnicalEngineering,2002,24(6):720-723.
[18] 問延煦,周健,賈敏才.考慮封閉作用和應(yīng)力擴(kuò)散的軟土地基臨塑荷載[J].巖土力學(xué),2007,28(8):1715-1718.
WEN Yanxu,ZHOU Jian,JIA Mincai.Critical edge pressure of soft clay foundation considering closure effect and stress dispersion of crust[J].RockandSoilMechanics,2007,28(8):1715-1718.
[19] 問延煦,周健.封閉作用對(duì)雙層地基臨塑荷載的影響[J].巖土工程學(xué)報(bào),2008,30(5):685-689.
WEN Yanxu,ZHOU Jian.Critical edge pressure analysis of two-layered ground considering closure effect[J].ChineseJournalofGeotechnicalEngineering,2008,30(5):685-689.
[20] 中交天津港灣工程研究院.港口工程地基規(guī)范:JTS 147-1—2010[S].北京:人民交通出版社,2010.
Tianjin Port Engineering Institute Co.,Ltd.of CCCC First Harbor Engineering Co.,Ltd.CodeforSoilFoundationsofPortEngineering:JTS147-1—2010[S].Beijing:China Communications Press,2010.
[21] 中交第二航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院.港口工程地質(zhì)勘察規(guī)范:JTJ240—97[S].北京:人民交通出版社,1997.
CCCC Second Harbor Consultants Co.,Ltd..GeologicInvestigationCodeforPortEngineering:JTJ240—97[S].Beijing:China Communications Press,1997.
[22] 《工程地質(zhì)手冊(cè)》編委會(huì).工程地質(zhì)手冊(cè):第四版[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2006.
Editorial board of Engineering Geology Handbook.EngineeringGeologyHandbook:4thed[M].Beijing:China Construction Industry Press,2006.
[23] 唐芬,何光春,謝遠(yuǎn)光.加筋地基極限承載力的極限平衡分析[J].重慶交通學(xué)院學(xué)報(bào),2003,22(4):57-60.
TANG Fen,HE Cuangchun,XIE Yuanguang.Analysis of bearing capacity about reinforced-earth foundation based on balance theory of no return[J].JournalofChongqingJiaotongUniversity,2003,22(4):57-60.
[24] 余卓華.沿海軟土地基孔隙水壓力消散與地基變形及強(qiáng)度問題試驗(yàn)研究─—以湛江電廠灰堤為例[J].重慶交通學(xué)院學(xué)報(bào),1995,14(4):105-109.
YU Zhuohua.Experimental study on the dissipation of pore water pressure and the foundation deformation and strength in poor ground in seashore area──taking Zhanjiang electric factory as an example[J].JournalofChongqingJiaotongUniversity,1995,14(4):105-109.