常 亮
(中鐵十局集團有限公司, 山東濟南 250101)
加筋土擋墻施工技術(shù)在我國的發(fā)展和應(yīng)用是在20世紀(jì)70年代末才開始的。迄今為止,全國已建成數(shù)千座加筋土工程,其中公路占85 %,鐵路占6 %,林區(qū)、礦區(qū)占3 %,其他行業(yè)占6 %。重慶長江濱江路工程長約6 km的護岸擋墻和公路擋墻均采用加筋土擋墻,其墻高最高達(dá)33 m,面積約11 000 m2,是目前世界上最大規(guī)模的加筋土擋墻工程。三峽庫區(qū)已建成了總高達(dá)55 m的加筋土擋墻,全國在高速公路及一般公路支擋建筑,特別是高速公路的軟基處理方面越來越倚重于加筋土結(jié)構(gòu)[1-5]。
隨著加筋土擋墻工程在國內(nèi)外逐步運用推廣,該工程的設(shè)計計算理論和施工技術(shù)也逐日成熟,特別是新材料、新技術(shù)的引進,使加筋土技術(shù)不斷完善和發(fā)展。但是在大力推廣應(yīng)用加筋土技術(shù)的同時,也存在某些不足,導(dǎo)致加筋土擋墻出現(xiàn)變形、鼓肚、甚至垮塌等病害,使加筋土擋墻的發(fā)展受到質(zhì)疑[6-8]。
近幾年來隨著新的加筋材料的問世,使加筋技術(shù)得到快速發(fā)展。在重慶、黑龍江、陜西等地修建了較長路段的加筋土擋墻,而且均采用新的加筋材料,代替了聚丙烯材料,使加筋土擋墻的整體技術(shù)得以提高,為公路加筋土擋墻工程的完善奠定了堅實的基礎(chǔ)。
回顧我國加筋土擋墻推廣應(yīng)用30多年來,其技術(shù)水平和加筋材質(zhì)量有了很大的提高,應(yīng)用效果較為明顯。但是在應(yīng)用中出現(xiàn)的問題也不容忽視,如加筋土的垮塌、鼓肚、變形等。這些問題的發(fā)現(xiàn),對加筋土擋墻的發(fā)展造成了一定的負(fù)面影響。通過調(diào)查分析,實際上所出現(xiàn)的問題,不是加筋土擋墻本身的結(jié)構(gòu)問題,而是與填料壓實濕度、排水設(shè)計、施工管理和筋材強度等有密切的關(guān)系。這些實際情況表明,國內(nèi)加筋土擋墻的理論研究和工程實際還基本處于脫節(jié)狀態(tài),未能系統(tǒng)地總結(jié)復(fù)雜地形的施工工藝和質(zhì)量通病病害。在地基處理以及半填半挖路基加固處理、施工現(xiàn)場的技術(shù)管理和質(zhì)量問題總結(jié)等方面還相對落后[9-11]。
項目位于委內(nèi)瑞拉安索阿特吉州的拉克魯斯煉油廠,修建長度約為685 m,總面積5 428.91 m2。高填方段防護和部分道路路基防護使用加筋土擋墻,高邊坡臨近既有排水溝渠和舊火車道,高差8~20 m。擋土墻的修建目的主要用于穩(wěn)定煉油廠區(qū)內(nèi)山體斜坡,并在上面修建廠區(qū)內(nèi)通行的道路。項目加筋土擋墻施工存在三大難點:一是煉油廠區(qū)內(nèi)地質(zhì)條件復(fù)雜,加筋土擋墻的設(shè)計及標(biāo)準(zhǔn)化安裝較困難;二是加筋土擋墻與廠區(qū)內(nèi)管道及管廊基礎(chǔ)交叉施工,如何有序施工、互不干擾是難點;三是加筋土擋墻的回填施工為高路堤填筑,容易出現(xiàn)整體下沉、縱橫向開裂及邊坡滑塌等病害,加筋土擋墻的回填質(zhì)量控制是重難點。
面板采用1.5 m×1.5 m×0.14 m的十字形鋼筋混凝土面板,面板應(yīng)具有良好的強度、剛度。強度用以保證拉筋連接件在面板中的穩(wěn)定性;剛度用以抵抗填料和碾壓產(chǎn)生的沖擊和振動。
筋帶采用線形帶肋鍍鋅鋼板,強度高、變形小,同時肋板能與填料產(chǎn)生較大摩擦力。筋帶寬50 mm,厚4 mm,彈性模量360 MPa。筋帶結(jié)點的水平間距0.76 m,垂直間距0.76 m(圖1)。
圖1 加筋土擋墻面板及筋帶連接件
擋土墻回填料應(yīng)易于填筑與壓實,優(yōu)先選用有一定級配、透水性較好的碎(礫)石類土,保證筋帶與填料之間能發(fā)揮較大的摩擦力,確保擋土墻結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。填料中不可含有任何有機物和有害物質(zhì),因此類物質(zhì)一般會導(dǎo)致墻體結(jié)構(gòu)性能變差,促使加固降級。
根據(jù)加筋土擋墻施工特點,施工工藝流程為:施工準(zhǔn)備→基礎(chǔ)施工→面板安裝→填料鋪筑、壓實→安裝筋帶→填料鋪筑、壓實。具體如圖2所示。
圖2 加筋土擋墻施工工藝流程
基礎(chǔ)寬35 cm,厚25 cm。同時施作調(diào)整梁,得到一個平整光滑的表面,便于第一層混凝土墻面板的支撐和安裝。基礎(chǔ)澆筑時要預(yù)留沉降縫,基礎(chǔ)埋深不小于2 m。
3.2.1 第一層面板安裝
首先進行位置定位,清潔的面板基礎(chǔ)上,標(biāo)注面板外緣線,外緣線準(zhǔn)確測量并確定每塊面板的位置。面板采用人工安裝就位,每安裝2塊面板進行水平性檢測。使用木楔進行水平性修正以及2 cm連接縫施工。調(diào)整梁或其他墻面帶來的微小位移應(yīng)使用撬棍修復(fù)。第一排混凝土墻面安裝并支撐,并用固定件固定之后,開始堆土并壓實。安裝時單塊面板傾斜度,一般可內(nèi)傾1/100~1/200,作為填料壓實時面板外傾的預(yù)留度。
3.2.2 其余各層面板的安裝
第一層土壓實后,需重新核查整體墻面的垂直性,檢查是否因為壓實的原因?qū)е旅姘鍍A斜。檢查無傾斜后放置氯丁橡膠連接縫,安裝第二層面板,在墻面內(nèi)部放置垂直泡沫連接縫,并進行第二層土料攤鋪和壓實回填。其余以上各層重復(fù)相關(guān)操作流程。需特別注意的是沿面板縱向每5 m間距設(shè)標(biāo)樁,每三層面板安裝完畢后測量標(biāo)高和軸線;每層水平連接縫應(yīng)預(yù)留2 cm縫隙。不得在未完成填土作業(yè)的面板上安裝上一層面板(圖3)。
圖3 面板安裝過程
3.2.3 連接縫處理
垂直連接縫用泡沫填充,允許水的流通并阻止回填料微粒流出。在加筋土結(jié)構(gòu)可能暫時或一直浸于水中的情況,使用“非編織土工布”在垂直連接縫處,緊貼混凝土墻面,代替聚氨酯連接縫。水平連接縫用氯丁橡膠,允許混凝土墻面之間的彈性下降,其位置是加筋實體細(xì)長的連接位置。
通過預(yù)埋在面板中的筋帶連接件連接筋帶與面板,將筋帶從連接件的預(yù)留孔中穿過,并輔以高強螺栓固定。筋帶鋪設(shè)在壓實平整的填料上,不宜重疊,不得卷曲或折曲。筋帶不得與硬質(zhì)棱角填料直接接觸(圖4)。
圖4 筋帶鋪設(shè)過程
面板安裝完成后,在面板后按1∶1放坡回填砂礫石,砂礫根據(jù)筋帶豎向間距進行分層攤鋪和壓實。攤鋪采用人工配合機械的方式進行,攤鋪厚度均勻一致,表面平整,卸料時應(yīng)減少面板后1.5 m內(nèi)填土的擾動,每層厚度不大于15 cm。填筑施工方向應(yīng)平行于墻背,與墻背面板保持1.5 m左右的距離展開。機械沿著平行于墻體的方向?qū)⑻盍掀戒?,逐漸向筋帶盡頭延伸填料放置并攤平。距面板1.5 m范圍內(nèi)采用人工攤鋪。填料填筑時,隨時檢查含水率是否滿足壓實要求,每層填料填筑完畢及時碾壓。壓路機應(yīng)平行于面板前進,與面板保持不少于1.5 m的距離,從筋帶始點方向向末端延伸,碾壓作業(yè)如圖5所示。每一層填料在回填前與回填過程中的含水量應(yīng)控制均勻。
圖5 碾壓機械運行作業(yè)示意
(1)施工中嚴(yán)格控制填筑材料的粒徑、材料質(zhì)量,合理選配性能良好的施工設(shè)備,采用最佳的組合方式,規(guī)范施工方法和施工工藝。
(2)施工前整平基礎(chǔ),使其寬度等同或者大于加固土體的寬度。對松散土壤,均應(yīng)作壓實處理,清除或予以替代。
(3)回填必須滿足級配和電化學(xué)性能要求,土壤塑性特性要求和基本內(nèi)容見表1。
(4)推行全面質(zhì)量管理,實行項目分解及目標(biāo)管理,嚴(yán)格落實測量雙檢,執(zhí)行施工前的技術(shù)交底制度,制定組織保證、工作保證及制度保證等三種保證制度。
該新型加筋土擋墻在高路基項目中成功應(yīng)用,得到了一些實用的經(jīng)驗。
(1)填土的理想方式是先從靠近面板側(cè)的加固件始端開始,接著向加固件終點區(qū)域前進,最終以條狀朝向墻面。推土機前進路線應(yīng)一致與墻面所有面平行,不能垂直于墻面攤土。
表1 土壤塑性特性要求
(2)施工過程中要嚴(yán)格控制填料含水率,尤其是細(xì)顆粒土壤的含水率不能大于最佳含水率,否則可能在壓實過程中導(dǎo)致墻面傾斜。
(3)安裝過程中,輔助的木楔不能同時用于超過3層的墻面,安裝完成后,不能留下任何木楔,否則可能導(dǎo)致墻體沉降,混凝土墻面角落破碎。
總體來說,本文介紹的一種新型加筋土擋墻結(jié)構(gòu)簡單合理,造型美觀,穩(wěn)定性好,造價低,具有良好的環(huán)境效益和經(jīng)濟效益,為今后高路基加筋土擋墻施工提供了一定的借鑒意義。