(江西省南昌縣長樂聯(lián)圩河道堤防管理站,江西 南昌,330215)
在鄱陽湖區(qū)長樂聯(lián)圩治理過程中,需要新建較多的建筑物,軟土地基承載力較低且分布較廣,對(duì)軟土地基進(jìn)行處理尤為重要。地基加固處理方法眾多[1-4],選擇合適的加固措施,需要準(zhǔn)確獲取軟土地基地層分布情況和巖土體類型及特征[5-6]。結(jié)合蒙河地質(zhì)特征,對(duì)新建構(gòu)筑物地基加固處理方法及效果進(jìn)行分析。
長樂聯(lián)圩是鄱陽湖區(qū)重點(diǎn)圩堤之一,位于江西省鄱陽湖區(qū)南部,南昌縣東部。圩堤全長97.1km,圩區(qū)集雨面積274.71km2,保護(hù)面積248.9km2,保護(hù)農(nóng)田1.78萬hm2,自然村623個(gè),人口18.8萬多人。圩區(qū)內(nèi)轄武陽鎮(zhèn)、塔城鄉(xiāng)、幽蘭鎮(zhèn)、涇口鄉(xiāng)等四個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2014-2016年鄱陽湖區(qū)長樂聯(lián)圩開工建設(shè),主要對(duì)堤身、堤坡、堤頂、建筑物加高、加固處理,新建部分構(gòu)筑物,完成投資5000多萬元。
新建橋梁位于長樂聯(lián)圩右堤樁號(hào)0+860處,寬6.0m,跨徑13.0m,設(shè)計(jì)高程93.02m。現(xiàn)狀該處支流主河槽寬約30m,左右岸灘地局部僅存0.50m,灘地高程為85.71m~86.20m,朝外為階地,階地頂高程為88.61m~89.79m,地層自上而下簡述如下:
(1)壤土:呈褐黃色,為可塑~硬可塑狀態(tài),局部夾含鐵錳線。層厚2.80m,該層層底高程89.24m,主要分布于擬建場地蒙河右岸。
(2)砂壤土:褐黃~黃褐色,稍密,局部含少量粉砂。層厚2.40m~3.40m,該層層底高程85.84m~88.60m,分布于蒙河兩岸。
(3)中粗砂:黃褐色,松散~稍密,干~飽和,主要成分為石英、長石。層厚3.30m~3.50m,層底高程82.54m~85.10m,分布于蒙河兩岸。
(4)礫質(zhì)粗砂:黃褐色,稍密~中密,濕~飽和,主要成分為石英、長石。層厚0.40m,層底高程84.70m,分布于擬建場地蒙河左岸。
(5)灰?guī)r:弱風(fēng)化,塊狀構(gòu)造,中厚層狀結(jié)構(gòu),溶蝕裂隙一般發(fā)育,充填方解石,巖芯呈短柱、長柱狀,錘擊聲脆。該層未穿透,最大揭露厚度4.70m,分布于整個(gè)場地。
3.1.1 加固機(jī)理
鉆孔灌注樁在碎石土地層處理中較為常用,通過高壓將水泥漿液由鋼管壓入地層中。在高壓作用下,水泥漿液在結(jié)構(gòu)松散的地層中擴(kuò)散,水平方向擴(kuò)散增加了鉆孔灌注樁的直徑,豎向擴(kuò)散增長了灌注樁的長度,隨著漿液與原本松散的碎石層膠結(jié)、固結(jié),從而形成整體性質(zhì)較好、強(qiáng)度較高的復(fù)合地基,提高地基承載力。
3.1.2 施工工藝
鉆孔灌注樁采用泥漿護(hù)壁鉆進(jìn)和水下澆筑混凝土工藝,施工順序如下:
施工準(zhǔn)備-鉆機(jī)就位-護(hù)筒埋設(shè)-制備泥漿-鉆孔并清孔-水下混凝土灌注。
鉆孔過程中,泥漿質(zhì)量直接影響到鉆孔孔壁的穩(wěn)定性,從而間接影響到鉆進(jìn)速度和混凝土澆筑質(zhì)量。需在現(xiàn)場結(jié)合地層分布特征、鉆機(jī)鉆進(jìn)性能等因素進(jìn)行護(hù)壁泥漿的配比試驗(yàn),保證在鉆進(jìn)過程中孔壁具有相對(duì)可靠的穩(wěn)定性。泥漿具備粘度高、固相低以及不分散的特點(diǎn),PHP泥漿可滿足要求。鉆孔灌注樁施工工序見圖1。
圖1 施工工序
3.2.1 數(shù)值模擬模型建立
采用數(shù)值模擬方法對(duì)鉆孔灌注樁的加固效果進(jìn)行研究。根據(jù)承載力強(qiáng)度特征將地層分為4層。從上至下依次為:壤土、砂壤土+中粗砂、礫質(zhì)粗砂、灰?guī)r。根據(jù)設(shè)計(jì)長度建立樁長(10m~15m,以10.0m為例),樁端持力層為灰?guī)r層。使用FLAC3D軟件進(jìn)行數(shù)值模擬分析。
圖2 數(shù)值模擬模型
3.2.2 側(cè)向位移分析
在鉆孔灌注樁中間部位不同深度設(shè)計(jì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),監(jiān)測(cè)樁間土的側(cè)向變形,結(jié)果如圖3所示。從圖3可知,在地面以下2.8m處側(cè)向變形最大,約為15.4mm,此處為壤土和砂壤土分界處,由于壤土強(qiáng)度較低,因此變形量最大。通過模擬主體工程施工過程,側(cè)向位移的發(fā)生是由上至下依次發(fā)生的,最大側(cè)向位移不大于20.0m,可滿足工程設(shè)計(jì)要求,鉆孔灌注樁控制側(cè)向變形效果較好。
圖3 不同埋深樁間土側(cè)向位移
3.2.3 沉降量分析
通過數(shù)值模擬結(jié)果,分析鉆孔灌注樁和樁間土的沉降變形響應(yīng),監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖4所示。從圖4可知,在主體施工的初始階段,鉆孔灌注樁和樁間土沉降變形量基本一致,當(dāng)沉降變形達(dá)到5.0mm時(shí),地基上覆荷載增大,此時(shí),樁間土沉降量迅速增大,且增加速率大于鉆孔灌注樁沉降增加速率,直至主體工程施工完成后,短時(shí)間內(nèi)沉降差值達(dá)到最大值。此后,隨著上覆荷載的穩(wěn)定,樁間土與鉆孔灌注樁的變形逐漸趨于協(xié)調(diào),兩者的差值逐漸降低,鉆孔灌注樁與樁間土共同承擔(dān)上覆荷載。
圖4 樁土沉降監(jiān)測(cè)結(jié)果
3.2.4 樁土應(yīng)力比分析
鉆孔灌注樁與樁間土所受荷載的比值即為樁土應(yīng)力比。在工程建設(shè)初期,上覆荷載較小,處于樁間土承載力范圍內(nèi),此時(shí),鉆孔灌注樁與樁間土之間的應(yīng)力比較小,隨著主體工程的施工,荷載逐漸增大,樁土應(yīng)力比逐漸增大,最大值為1.82,樁土沉降差值也在此時(shí)達(dá)到最大值(主體工程完工后短時(shí)間內(nèi)達(dá)到最大值)。此后,上覆荷載穩(wěn)定后,樁土沉降差值趨于一致,樁間土固結(jié)承載力提高,樁土之間的應(yīng)力比又逐漸降低,直至達(dá)到穩(wěn)定。
鉆孔灌注樁是處理砂土地基的一種常用樁基類型,利用水泥漿液將松散碎石土凝結(jié)形成強(qiáng)度較高的復(fù)合地基,從而滿足承載力要求。結(jié)合蒙河治理工程新建構(gòu)筑物特點(diǎn),使用FLAC3D軟件進(jìn)行加固效果分析,結(jié)果表明:使用鉆孔灌注樁對(duì)樁間側(cè)向位移以及地基沉降等變形具有較好地控制作用,當(dāng)主體工程施工完成后,隨著外加荷載的穩(wěn)定,樁土應(yīng)力比逐漸縮小,樁土變形達(dá)到協(xié)調(diào)。
圖5 樁土應(yīng)力比