周 飛 趙海濤 袁 磊 吳煥恒 王連蘭
(四川省地質(zhì)工程勘察院,四川 成都 610072)
軟弱性地基是一種不良地基,具有可壓縮性較高、液化程度較高、強度較低、穩(wěn)定性較低等明顯特點[1]。正因為飽和軟土這些特點的存在,所以不加以處理,往往會使既有建筑變形、沉降等問題,同時也會使新建工程質(zhì)量達不到相關(guān)要求,影響工程的安全性和使用壽命[2]。
不同的軟土地基處理方法對加固效果和施工技術(shù)及工期有著重大影響,而且直接關(guān)系到工程費用的高低。對于同一種軟土地基類型也有著不同的處理方法,不同的工程項目對地基處理的要求不同,以及地基所處的地理條件不同,加上機械設(shè)備、材料也會有差別和限制。因此,需要對不同的工程針對技術(shù)和經(jīng)濟進行細致分析和全面考慮,確保滿足施工要求的最佳處理方案。常用的軟土地基處理方法有:砂墊層法、碾壓及夯實法、排水固結(jié)法、換土墊層法、擠密法和振沖法等都是現(xiàn)階段工程施工中對軟土地基常用的處理方法[3]。
注漿作為加固斷層破碎帶、富水砂層等軟弱地層的有效手段,在工程中獲得了廣泛應(yīng)用,大量工程實踐表明,劈裂—壓密注漿模式是軟弱地層注漿中的主要加固模式,在劈裂—壓密注漿過程中,漿液劈開地層形成漿脈骨架并壓密地層,在漿脈骨架支撐與地層壓密固結(jié)的協(xié)同作用下,地層整體性能得到顯著提高[4,5]。本文主要針對某老人防工程報廢回填處理后的附加應(yīng)力可能導(dǎo)致軟弱地基沉降、場地穩(wěn)定性等工程問題,論述采取的地基處理加固措施,確保了回填工程和場地上部建筑物的安全使用。
該人防工程修筑于20世紀(jì)70年代,在40多年的維護過程中
多次進行內(nèi)支撐加固、防水等處理。由于地下水長期的浸泡和侵蝕,防水效果不好,原滲水處滲水或出現(xiàn)新的滲水通道,局部呈線狀流出,并伴隨流土和涌砂現(xiàn)象,故管理單位對其回填報廢處理。整個人防工程呈合圍式,其拱頂埋深約6 m,底部寬約3.4 m~11.5 m,高2.8 m~5.12 m,其中上部拱高約1.12 m~2.08 m,人防工程采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),壁厚約0.25 m,底板厚約0.4 m,局部厚0.8 m。場地地面為一中學(xué)教學(xué)樓和學(xué)校操場,教學(xué)樓基礎(chǔ)距人防工程邊墻距離較近,約2 m~3 m,人防巷道的回填對周邊既有建筑物具有較大安全隱患,見圖1。
雜填土:灰褐色為主,稍濕,含有較多建筑垃圾等雜物,表層含有少量植物根系,含有機質(zhì)較多,厚度1.0 m~2.1 m。
粉土:灰黃色、黃褐色,密實,濕,搖振反應(yīng)中等,無光澤反應(yīng),干強度低,韌性低,局部夾粉質(zhì)粘土。該土層整體分布連續(xù),厚度變化較大,厚度1.4 m~13.2 m,為重點加固層。
粉砂:灰黃色、灰褐色,松散,飽和,含少量粘粒,系長石、石英、云母細片、巖屑及暗色礦物等顆粒組成,分布于卵石層頂部,為重點加固地層,厚度0 m~10.2 m。
卵石土:灰色,松散~中密,飽和,卵石粒徑一般為1 cm~8 cm,骨架顆粒含量約占總重的70%。骨架顆粒排列混亂,基本不接觸,偶夾粉細砂薄層或透鏡體,該層在場內(nèi)均有分布。
場地內(nèi)主要土體物理力學(xué)參數(shù)如表1所示,地質(zhì)剖面見圖2。
表1 場地土主要物理力學(xué)參數(shù)
根據(jù)人防工程的基本情況,人防工程平均寬度4.0 m,進行深寬修正后的地基土承載力評價,計算公式為:
fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5)。
其中,fa為修正后的地基承載力特征值,kPa;fak為地基承載力特征值,kPa;ηb,ηd分別為基礎(chǔ)寬度和埋深的地基承載力修正系數(shù),含卵石粉質(zhì)粘土及強風(fēng)化泥巖分別取0.3和1.6;r為基礎(chǔ)底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度;rm為基礎(chǔ)底面以上土的加權(quán)平均重度,地下水位以下取浮重度;b為基礎(chǔ)底面寬度,小于3 m按3 m取值,大于6 m按6 m取值;d為基礎(chǔ)埋置深度,m。
經(jīng)深寬修正后的承載力特征值fa見表2。
表2 場地主要土層承載力
由表2可知,最高回填5.12 m的混凝土約125 kPa,其地基土承載力滿足回填要求。
根據(jù)相關(guān)要求,擬采用C20混凝土回填封堵,并對回填后人防通道下的地基土的沉降進行預(yù)測、分析、評價,其評價結(jié)果詳見表3。
表3 地基土沉降評價
綜上,經(jīng)過回填后可能產(chǎn)生的承載力和變形情況,若直接在人防通道內(nèi)填筑混凝土,將導(dǎo)致周邊上部的建構(gòu)筑物產(chǎn)生不均勻沉降,具有極大的安全隱患。
由于人防通道底部粉土和粉砂含水量較高,呈飽和狀態(tài),其壓縮性較大,若不做處理直接回填普通C20混凝土,將會引起人防通道整體沉降變形,同時引起其上部建筑物基礎(chǔ)產(chǎn)生不均勻沉降,從而直接威脅上部周邊建筑物的結(jié)構(gòu)安全和整體穩(wěn)定性。結(jié)合人防通道高度有限,其進出口較窄(寬約1 m,高約1.7 m),大型機械無法進入且洞內(nèi)無大型機械操作面的現(xiàn)實情況,擬采用注漿加固后,回填LC20輕骨料混凝土的技術(shù)方案。注漿工藝主要流程:測放孔位→成孔→埋設(shè)灌漿管→孔口封閉→灌漿→封孔→灌漿后→檢測。
4.1.1注漿材料的選擇
本項目為粉土和粉砂在壓力下劈裂注漿,考慮到工程本身性質(zhì),根據(jù)以往工程經(jīng)驗[6],采用有壓注純水泥漿液。
水泥為普通硅酸鹽水泥,水泥強度不低于32.5R,初凝時間5 min~20 min,水灰比可按1,0.8,0.6視壓入量(干灰量≥500 kg/m時)逐漸加濃。
4.1.2漿液擴散半徑
漿液擴散半徑(r)一個重要的參數(shù),與容許注漿壓力、注漿布孔方式互相聯(lián)系,其與地基土體的滲透性等相關(guān)[4]。參照以往工程經(jīng)驗,取粉土擴散半徑0.4 m。
Q=AπR2Hk/(1+k)。
其中,Q為每孔注漿量,m3;A為損耗系數(shù),取1.2;R為擴散半徑;H為注漿孔深度;k為孔隙比。
從而計算出每孔理論計算灌漿量為:
V=1.2×3.14×0.42×10×0.67/1.67=2.42 m3。
4.1.3注漿壓力
根據(jù)土體物理力學(xué)參數(shù),按劈裂注漿壓力計算,容許注漿壓力為0.5 MPa,并根據(jù)注漿孔的具體情況進行調(diào)整,詳細注漿參數(shù)見表4。
表4 注漿加固參數(shù)表
施工前應(yīng)認真檢查原材料的品種、型號、規(guī)格及各部件的質(zhì)量,并應(yīng)有原材料主要技術(shù)性能的檢驗報告。根據(jù)大致可分為注漿加固→檢測注漿效果→回填封堵三個步驟。
4.2.1注漿孔施工工序
1)鉆孔順序。
灌漿鉆孔依據(jù)三序分段施工,先Ⅰ序孔(作先導(dǎo)勘探孔的鉆探),再Ⅱ序孔,最后Ⅲ序孔(鉆孔次序見圖3),橫斷面上應(yīng)先外部后中心。注漿應(yīng)先外側(cè)后中心,同時縱向上應(yīng)分段進行,以2個三序施工為1段(7.5 m),即第1段Ⅰ序注漿施工完成封孔后,方可進行下一段Ⅰ序孔的鉆孔。
2)封孔。
注漿孔成孔后應(yīng)立即用“鋼板+堆載”的方式進行反壓,防止產(chǎn)生持續(xù)的流土和管涌破壞,若成孔后產(chǎn)生明顯的流土和管涌現(xiàn)象,則應(yīng)立即采取反壓并用混凝土封孔。每序孔成孔完成后應(yīng)立即進行注漿,不能擱置超過12 h,每次注漿間隔時間應(yīng)不小于上次注水泥漿的初凝時間。
4.2.2注漿
1)花管安裝。
壓漿孔均采用純壓劈裂式灌注法灌漿施工。鉆孔完畢放入壓漿花管。壓漿花管下入深度距孔底不大于0.5 m,壓漿花管外填8 mm~10 mm豆石至孔口0.5 m處后,孔口用豆石混凝土封填,全部安裝完畢先用清水試壓,正常后轉(zhuǎn)入灌漿工作。
2)注漿壓力及水灰比。
灌漿壓力0.3 MPa~0.5 MPa,按分序加密原則進行,灌漿孔采用全孔一次灌漿法灌注。灌注漿液由稀到濃逐級變換,水灰比為1∶1,0.8∶1,0.6∶1三個比級。當(dāng)灌漿壓力保持不變,注入率持續(xù)減少時,或當(dāng)注入率保持不變而灌漿壓力持續(xù)升高時,不得改變水灰比。
3)注漿結(jié)束及標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)某一比級漿液的注入量已達400 L以上,或灌注時間已達1 h,而灌漿壓力和注入率未顯著改變時,應(yīng)改濃一級水灰比灌注;當(dāng)注入率大于30 L/min時,根據(jù)施工具體情況,可越級變濃。在規(guī)定壓力下當(dāng)注入率不大于1 L/min,繼續(xù)灌注30 min,灌漿可結(jié)束。
4.3.1封堵回填
人防通道的回填主要通過地面開孔,利用泵管進行泵送回填的方式?;靥钋埃瑧?yīng)對人防通道采用480磚墻封堵(墻后采用木模板和鋼管撐固定),回填以10 m為一段,分段采用泵送LC20輕骨料混凝土封堵回填。
4.3.2效果檢測
注漿檢驗應(yīng)在注漿結(jié)束28 d后進行,采用標(biāo)準(zhǔn)貫入、輕型動力觸探、靜力觸探或面波等方法對加固地層均勻性和承載力進行檢測。按加固體深度范圍每間隔1 m取樣進行室內(nèi)試驗,每個加固區(qū)不少于6組,測定土的常規(guī)以及壓縮性、強度。注漿檢驗點不應(yīng)少于注漿孔數(shù)的2%~5%,檢驗合格率小于80%時(強度和模量提高3倍以上),以此標(biāo)準(zhǔn)滿足回填后沉降變形要求。
至截稿之日,人防工程完全回填完畢,并經(jīng)歷了一個完整的水文年,其上部建筑物結(jié)構(gòu)完整,地面未產(chǎn)生明顯沉降變形,說明劈裂注漿加固的地基處理措施安全可靠。
對于飽和軟土地基加固處理的方式有很多種,如換填墊層、袋裝砂井、高壓旋噴、粉噴樁、碎石(或灰土)擠密樁、強夯等[7,8]。通過對本次成功的地下老人防工程的處理,可以得到以下經(jīng)驗和啟示:
1)人防通道內(nèi)空間狹窄,大型機械設(shè)備無法進入,且受上部建筑物等諸多條件的制約,采用劈裂壓力注漿具有其他處置方法無法比擬的優(yōu)勢和可操作性。
2)劈裂注漿能使飽水軟弱土層在較短的時間內(nèi),壓力作用下劈裂并充填水泥砂漿從而達到固結(jié)加固的效果,提高承載力及變形模量。
3)劈裂注漿加固施工方便、簡潔,工期較短、成本低、安全可靠、對環(huán)境污染小,受場地制約條件相對較小等優(yōu)點,在類似狹小空間的軟弱地層處理的工程中可優(yōu)先采用劈裂注漿加固措施。
4)在注漿加固設(shè)計過程中應(yīng)根據(jù)不同的場地條件、地質(zhì)環(huán)境條件、施工工藝等進行針對性的注漿材料、參數(shù)和施工工藝的確定,才能取得更好的經(jīng)濟效益。