孫艷,辛強 ,陳佃浩*,張學正
(1.山東華魯恒升化工股份有限公司,山東 德州 253024;2.山東建勘集團有限公司,山東 濟南 250031;3.山東省基坑與邊坡工程研究中心,山東 濟南 250031)
濟南地區(qū)黃河沖積地層主要由粉土與粉質(zhì)黏土組成,屬軟土地層[1-5]。該地質(zhì)條件下建筑采用獨立基礎時,常因勘察失誤、設計不當或工程條件改變等因素,引起后期地基不均勻沉降,導致結構變形開裂。此時,需對地基基礎進行加固,消除隱患。
目前常用的建筑地基加固方法有擴大基礎底面積法、錨桿靜壓樁法、樹根樁法、石灰樁法、注漿加固法[6-9]。其中注漿加固法原理簡單,施工方便,技術成熟,應用最為廣泛。而且地基基礎加固中多采用袖閥管分段注漿方法。
我國的袖閥管注漿工藝是在法國Soletanche基礎工程公司于20世紀50年代發(fā)明的索列坦修工法的基礎上改進發(fā)展[1]。多年來,袖閥管注漿工藝被廣泛應用于建筑地基加固、土體改性、煤礦巷道支護、橋梁基礎加固、基坑支護、路基治理等各個領域,并表現(xiàn)出良好的適用性[10-22]。
傳統(tǒng)的袖閥管注漿技術中,分段注漿時在注漿芯管底部設注漿器,注漿器的上下兩端設密封圈,密封圈將注漿器和袖閥管之間的縫隙封閉,在兩者之間形成封閉區(qū)域。注漿時,漿液通過注漿芯管進入注漿器和袖閥管之間的封閉區(qū)域,漿液達到一定壓力后,將袖閥管上的單向閥頂開,穿破套殼料進入地層。
現(xiàn)有技術方案中,注漿器上的密封圈多為橡膠密封圈,且上下各有2個以上,僅依靠橡膠的彈性將注漿器和袖閥管之間的縫隙封閉。該方法靠密封圈和袖閥管之間的擠壓實現(xiàn)密封,但密封圈和袖閥管之間的擠壓力過大時,注漿器下放和提升困難,且密封圈磨損速度快;而密封圈和袖閥管之間的擠壓力過小時,密封效果差,漿液可能從密封圈位置泄露,導致注漿壓力過小而無法沖破袖閥管上的單向閥和套殼料,分段注漿失敗。
在現(xiàn)有袖閥管注漿器的基礎上增加拉桿喇叭橡膠墊、橡膠筒和限位管(圖1)。拉桿位于注漿器和注漿內(nèi)管的內(nèi)側(cè),其下部與限位管相連,通過上提和下放拉桿可控制喇叭橡膠墊和橡膠筒的擠壓與松弛,解決傳統(tǒng)袖閥管上下密封圈磨損嚴重且無法提供較大壓力的缺點。
圖1 改進型袖閥管設備
改進型袖閥管設備[23]使用方法為: 注漿孔成孔, 孔內(nèi)灌注套殼料, 下放袖閥管, 逐節(jié)下放注漿器、拉桿與注漿內(nèi)管。 使注漿器上口緊貼在限位管外側(cè),管底拉桿接頭卡在管底接頭上,將注漿頭提起,使注漿器上口邊沿不會在限位管上脫出; 將注漿器下到注漿孔最低端,用鉗子捏住拉桿頂端的方形頭,擰緊螺絲帽,使拉桿上提; 拉桿帶動注漿器上移,注漿器上部的喇叭橡膠墊和下部的橡膠筒被擠壓外擴與袖閥管的內(nèi)壁貼緊,使注漿頭與袖閥管之間形成封閉空間; 待套殼料達到設計強度后開始注漿; 漿液經(jīng)過注漿內(nèi)管進入注漿器,并從出漿口進入注漿器與袖閥管之間的封閉空間,壓力達到一定值后,漿液橫向沖破袖閥管上的單向閥和套殼料進入地層; 待該段地層注漿完畢后,松開螺絲帽,使注漿器上部的喇叭橡膠墊和下部的橡膠筒恢復原形,上移注漿器到設計位置進行下一步注漿,直至注漿完成。
傳統(tǒng)的袖閥管依靠止?jié){塞自身的彈性與袖閥管內(nèi)壁貼合,形成密閉空間,可提供的注漿壓力有限;而改進型袖閥管注漿器通過擰緊密封螺母上提拉桿,依靠持續(xù)的外力將橡膠筒與喇叭橡膠墊通撐開,形成密閉空間,可提供的更高的注漿壓力。
傳統(tǒng)的袖閥管上提注漿器時,止?jié){塞與袖閥管內(nèi)壁始終貼合在一起,導致止?jié){塞磨損速度快,壽命短;而改進型袖閥管上提注漿器時,拉桿處于松弛狀態(tài),橡膠筒與喇叭橡膠墊復位,與袖閥管內(nèi)壁脫開,幾乎不存在磨損問題。
濟南市某住宅項目地處黃河沖積平原地貌單元。各巖土層特性及分布自上而下為:
(1)回填土:基礎及地下室施工完畢后,基坑回填素土夯實。
(2)層淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土:灰褐色,流塑,干強度及韌性中,稍有光澤,含少量植物根系及腐殖質(zhì),具腥臭味,見貝殼螺母碎屑,平均厚度2.06m。
(3)層黏土:黃褐色,可塑,無搖振反應,干強度及韌性高,有光澤,含少量鐵錳質(zhì)氧化物,平均厚度1.45m。
(4)層粉土:褐黃色,局部淺灰色,稍密,濕,搖震反應迅速,干強度及韌性低,無光澤,含云母片,具銹染,局部夾薄層粉砂及黏土,平均厚度4.38m。
(5)層黏土:黃褐色,局部灰褐色,可塑,無搖振反應,干強度及韌性高,有光澤,含少量鐵錳質(zhì)氧化物。平均厚度1.14m。
(6)層黏土:褐黃色,局部灰褐色,可塑,無搖振反應,干強度及韌性高,有光澤,含少量鐵錳質(zhì)氧化物, 平均厚度1.77m。
(7)層粉質(zhì)黏土:灰黑色—淺灰色,可塑,無搖振反應,干強度及韌性中等,稍有光澤,含少量鐵錳質(zhì)氧化物,混少量小徑姜石,平均厚度4.34m。
場區(qū)賦存地下水,地下水形態(tài)類型主要為第四系孔隙潛水。場區(qū)地下水主要靠大氣降水及黃河側(cè)滲補給,排泄方式主要為農(nóng)業(yè)開采、蒸發(fā)以及地下徑流。地下水位在2.63~3.25m 之間。
該工程商業(yè)裙房采用獨立基礎。主體施工完成后,因鄰近基坑降水導致獨立基礎產(chǎn)生不均勻沉降,造成室內(nèi)墻體開裂。現(xiàn)場采用袖閥管注漿法對現(xiàn)有柱下獨立基礎下方及周邊土體進行加固處理。
采用袖閥管注漿對既有基礎地基進行加固。加固范圍為3個主樓裙房基礎,共計獨立柱基39根,沿每個獨立基礎邊緣均勻布置8~10個注漿孔。
成孔直徑110mm,成孔深度為進入柱下獨立基礎底板下4m。注漿段為底板下4m范圍內(nèi)。水泥漿采用P·O42.5水泥,水灰比1∶0.6~1∶1,注漿壓力1.0~1.5MPa,單米注漿量750kg/m。套殼料配料比(水泥∶膨潤土∶水)為1∶1.5∶4.5。
注漿施工初期使用傳統(tǒng)袖閥管注漿施工,注漿施工數(shù)個孔后,頻繁出現(xiàn)注漿壓力驟降且孔口冒漿現(xiàn)象。該注漿器依靠皮碗、橡膠圈與袖閥管內(nèi)壁的彈性接觸形成密閉空間,來實現(xiàn)分段注漿。皮碗、橡膠圈與袖閥管內(nèi)壁頻繁摩擦而磨損嚴重,導致其密閉性變差,無法為漿液提供足夠的封閉壓力。漿液無法沖破套殼料或地層,轉(zhuǎn)而流向更加薄弱的皮碗一側(cè),導致漿液從孔口溢出。為提高注漿效率與質(zhì)量,將注漿設備改為了改進型袖閥管設備,注漿效率得到了顯著提升,注漿壓力無法施加和孔口冒漿的概率大幅減小。
在注漿試驗階段,分別選取10個傳統(tǒng)型袖閥管和改進型袖閥管,繪制其在單個注漿段內(nèi)注漿壓力隨時間的變化曲線(圖2)。
圖2 袖閥管注漿壓力與時間關系曲線
由圖2可知,漿液進入土層之前會經(jīng)歷2個峰值,分別為漿液沖破單向閥時以及漿液沖破套殼料時。漿液進入土層后,壓力隨時緩慢上升并逐漸穩(wěn)定,直至本段注漿結束。
傳統(tǒng)型袖閥管與改進型袖閥管試驗最大注漿壓力與用時情況如表1、表2所示。
表1 傳統(tǒng)型袖閥管最大注漿壓力與用時情況
表2 改進型袖閥管最大注漿壓力與用時情況
由表1可知,采用傳統(tǒng)型袖閥管時,有7個試驗對象出現(xiàn)注漿壓力驟降現(xiàn)象,且其中有4個是漿液在袖閥管內(nèi)部溢出,2個是漿液在袖閥管與孔壁之間溢出,1個是漿液在相臨注漿孔溢出;采用改進型袖閥管時,3個試驗對象出現(xiàn)注漿壓力驟降現(xiàn)象,且其中1個是漿液在袖閥管與孔壁之間溢出,2個是漿液在相臨注漿孔溢出。由此可知,采用改進型袖閥管時,漿液驟降和孔口返漿幾率大大降低,且密封圈與袖閥管管壁跑漿的問題得到徹底解決。
此外,采用改進型袖閥管時,其漿液沖破單向閥和套殼料的速度更快,平均最大注漿壓力達到了1.69MPa,是傳統(tǒng)型袖閥管的1.3倍。單段注漿平均用時為6.22分鐘,比傳統(tǒng)型袖閥管節(jié)省了22%。
(1)本工程注漿施工完成后,地基沉降得到有效控制,說明改進型袖閥管在濟南黃河沖積層地區(qū)建筑地基加固中應用效果良好。
(2)與傳統(tǒng)型袖閥管相比,改進型袖閥管的最大注漿壓力提高了1.3倍,注漿時間節(jié)省了22%。
(3)采用改進型袖閥管后,漿液驟降和孔口返漿幾率大大降低,密封圈與袖閥管管壁跑漿的問題得到徹底解決。