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水力沖挖在軟土場地中的應(yīng)用

2018-07-18 10:51:36馮是明
水利規(guī)劃與設(shè)計 2018年6期
關(guān)鍵詞:粉質(zhì)粘土水力

馮是明

(江西省水利水電建設(shè)有限公司,江西 南昌 330025)

隨著城市化的快速發(fā)展,商業(yè)化、工業(yè)化導(dǎo)致鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口大幅度流入城市內(nèi),城市地表有限空間已不足以滿足人類活動需要。隨著高層建筑廣泛建設(shè)與地下空間的開發(fā)利用,深基坑工程技術(shù)的研究地位越發(fā)重要,并朝著“超大、超深、超復(fù)雜”方向發(fā)展。

軟土一般指以灰色為主的、天然孔隙比≥1.0且天然含水量大于液限的細粒土。由于軟土具有含水量高、透水性差、抗剪強度低、壓縮性高、靈敏度較高、擾動性大、土層分布復(fù)雜且各土層之間物理力學(xué)性質(zhì)相差較大等特點,工程建設(shè)上常避開軟土場地。然而,隨著城市建設(shè)的高速發(fā)展,大城市用地愈發(fā)緊張,大城市內(nèi)沿江、河、湖、海區(qū)域的開發(fā)利用已經(jīng)成為不可避免的發(fā)展趨勢。

通常情況下,對高層建筑基坑進行土方開挖,常采用人工挖掘、機械挖掘、人工機械配合等方法,軟土地基則應(yīng)配合使用強夯法、排水固結(jié)法、復(fù)合地基法等。采用這些方法進行基坑土方開挖,不僅會造成工期長、成本高,同時,挖掘機在軟土地基上進行施工也是問題頗多,甚至對支護樁造成不良影響。水力沖挖技術(shù)則能有效避免這些問題并具有工期短、少噪音、少污染等綠色和生態(tài)優(yōu)點,符合生態(tài)文明建設(shè)與綠色發(fā)展要求。因此,對水力沖挖技術(shù)應(yīng)用在基坑開挖工程項目上的研究顯得十分必要。

1 工程概況

該項目位于南昌市,總建筑面積約43000m2,設(shè)二層地下室,底板頂面埋深為-9.3m。擬建建筑物要素詳見表1。

表1 擬建建筑物要素一覽表

2 工程地質(zhì)

擬建場地在本次勘探最大深度范圍內(nèi)共揭露包括上部填土和第四紀各期陸、海相沉積層13層,自上而下地層信息如下。

(1)填土:灰黃~灰色,松軟狀態(tài),厚度在0.5~3.3m,工程性能差。

(2)粘土:褐黃色,可~軟塑狀態(tài),厚度1.2~2.7m。

(3)粉質(zhì)粘土:灰黃色,可~軟塑狀態(tài)。厚度0.9~1.5m,工程性質(zhì)較差。

(4)粉質(zhì)粘土:灰黃色,軟塑狀態(tài)。厚度1.0~2.6m,工程性能一般。

(5)粉質(zhì)粘土:灰黃~灰色,可塑~軟塑狀態(tài)。厚度2.4~4.2m,工程性能一般。

(6)淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土:灰色,流塑狀態(tài)。厚度4.5~5.5m,工程性能較差。

表2 基坑支護設(shè)計參數(shù)一覽表

(7)粉質(zhì)粘土夾粉土:灰色,軟塑狀態(tài),局部以粉土為主,欠均勻。厚度6.0~11.0m,工程性能較差。

(8)粉質(zhì)粘土:青灰黃色,軟塑狀態(tài),厚度5.4~9.2m,工程性能差。

(9)粉土~粉砂:灰色,底部局部夾少量粉質(zhì)粘土狀態(tài)稍差。厚度29.4~30.7m,工程性能良好。

(10)粉質(zhì)粘土:灰色,軟塑狀態(tài)。厚度12.4~14.6m,工程性能一般。

(11)粉質(zhì)粘土:灰白色,硬塑狀態(tài)。厚度5.3~7.3m,工程性能良好。

(12)粉質(zhì)粘土:灰色,軟塑狀態(tài)。厚度6.7~11.9m,工程性能一般。

(13)粉質(zhì)粘土:青灰~灰黃色,硬塑狀態(tài)。厚度4.0m,工程性能良好。

場地工程地質(zhì)剖面如圖1所示。

圖1 地區(qū)工程地質(zhì)剖面圖

根據(jù)巖土工程勘察報告及工程經(jīng)驗,各土層基坑開挖和支護的有關(guān)設(shè)計參數(shù)見表2。

3 水力沖挖技術(shù)

水力沖挖是模擬自然界水流沖刷原理,借助水力作用應(yīng)用到挖土、輸土、填土上。通過高壓泵水流產(chǎn)生壓力,使用水槍采用高速水柱將土體切割、粉碎后土體將會發(fā)生濕化、崩解現(xiàn)象,使泥漿和泥塊相混合,當達到足夠均勻混合后,采用立式泥漿泵及其輸泥管將其吸送并置入堆填場地。水力沖挖技術(shù)一般應(yīng)用在周邊環(huán)境開闊的軟土場地基坑。

3.1 技術(shù)優(yōu)勢

(1)水力沖挖技術(shù)。水力挖土機械化程度高,挖土效率高,且可以24h持續(xù)工作,顯著縮短土方開挖工期。沖挖機組自重較小,沖挖泥漿由管道進行運輸,可以避免大型機械對工程樁的影響,水力沖挖法的工程造價也較低。

(2)人工機械配合開挖。對于軟土地基,在人工機械配合開挖之前,須先對場地進行一定的處理,即排水、強夯以使其滿足工作條件。由于挖掘機不能在軟土場地上高效而安全的工作,且軟土場地開挖會對周圍支護樁造成一定程度影響,會導(dǎo)致支護樁傾斜甚至斷裂。因此施工工期較長;同時該施工方法會造成較大的噪音污染,工作成本較高。

3.2 施工流程

水力沖挖施工過程主要包含以下8個步驟:施工準備(主要包括場地規(guī)劃、機械準備、管道鋪設(shè)等)、清水池蓄水、高壓泵入水、沖水槍沖刷土體、形成泥漿、泥漿抽入土堆場、泥漿堆砌析水以及基坑休整的人工修挖。施工過程中需要對基坑以及周邊土體、管道等的變形與位移嚴加監(jiān)測。

3.3 施工要點

(1)現(xiàn)場清理。當場地地表覆有樹根、建筑垃圾、生活垃圾等雜物時,直接進行水力沖挖不僅會降低沖挖的質(zhì)量與效率,而且容易損壞機械,甚至造成輸送設(shè)備與管道的堵塞。故需在水力沖挖施工前進行現(xiàn)場清理。

(2)管道鋪設(shè)。施工中應(yīng)盡量將泥漿泵輸送管線在陸地平坦地帶鋪設(shè),同時排泥管線放置時應(yīng)當平坦順直,避免死彎;排泥管接頭應(yīng)保持緊固嚴密,不得發(fā)生漏泥漏水事故。

(3)水力沖挖施工。沖挖工作初期,由施工人員用高壓清水泵從水源地(河道或自來水管)抽取水,接高壓水槍進行土方的切割、沖挖。高壓水槍沖挖產(chǎn)生的泥漿經(jīng)過泥漿泵抽出,排放至規(guī)劃場地,并在該區(qū)域進行初步泌水沉淀以提高泥漿濃度。

(4)泥漿輸送。場外泥漿采用管道運輸,輸送管道型號應(yīng)結(jié)合輸送距離、泥泵出水口的揚程、流量、場地地貌等條件確定。輸送路線沿河道、綠化帶等布設(shè),盡量避免跨越道路,以免造成交通不暢。

3.4 質(zhì)量控制

(1)在施工過程中應(yīng)遵循“從中央到四周”的盆式開挖順序原則,以期達到減少基坑最大開挖深度的暴露時間以及防止基坑側(cè)壁發(fā)生過大變形。

(2)遵循“分層、均勻、對稱”的開挖原則,基坑內(nèi)應(yīng)避免形成陡坡,以防土體滑動擠偏工程樁。

(3)軟土場地應(yīng)加強施工期間的基坑變形監(jiān)測工作,尤其是對支護樁的位移與沉降監(jiān)測。

(4)開挖過程中應(yīng)加強標高測量工作,坑底留0.3~0.5m土體由人工開挖修正,嚴禁超挖。

(5)每道支撐施工完畢之后應(yīng)積極檢查確認無誤后方可進行下一層的開挖。

4 環(huán)保措施

(1)清理出的雜物,如樹根、建筑垃圾、生活垃圾等應(yīng)及時處理,不得隨意填埋。

(2)管道布設(shè)應(yīng)盡量沿著綠化帶、道路的方向布置;當無法做到時,可在路面上開槽后鋪設(shè),但需要及時掩蓋,以免影響交通運行。

(3)施工過程中應(yīng)避免泥漿流淌到公路路面上,以免影響行人和市容。

(4)當發(fā)生泥漿泄漏時,應(yīng)及時處理,嚴禁向城市排污系統(tǒng)傾倒。

5 結(jié)語

傳統(tǒng)的土方開挖技術(shù),應(yīng)用在軟土場地基坑開挖項目時具有極大的局限性,水力沖挖技術(shù)則能很好的解決有關(guān)問題。

(1)水力沖挖技術(shù)避免了軟土地基排水、夯實的長期過程,大幅度縮減了施工工期,在一些工期較短、情況較急的工程中具有巨大的優(yōu)勢。

(2)應(yīng)用水力沖挖技術(shù),噪音干擾小同時不會產(chǎn)生大面積揚塵,污染空氣與市容。

(3)高機械化、智能化的施工技術(shù)是未來中國建筑施工的發(fā)展趨勢。

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