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25000kN.m强夯处理沿海回填超厚碎石土地基施工技术

日期:2022-03-09
信息摘要:

随着我国经济建设不断加快,填海造地是沿海城市解决建设 土地的有效措施。随着填海面积增大、回填碎石土层厚度加深, 地基土加固深度、承载力要求逐步提高。常见的强夯能级大多 4000kN.m~8000kN.m,回填地基的处理深度大多在10m以内。随着10000kN.m~15000kN.m超高能级强夯逐步在沿海地区的应用,其处理深度也仅限于10m~12m左右,达不到处 理12m以上超厚回填碎石土地基的要求,采用25000kN.m超高能级强夯进行地基处理,可以一次性处理17m~20m厚度的碎石土回填地基,并满足影响范围内深层软基的地基处理,具有处理效果明显、工艺简单、费用低等优点。

  俊 平 (山西机械化建设集团公司,山西太原030009

摘 要:针对沿海回填超厚碎石土地基,结合工程实例,通过现场单点夯击试验、群点夯击试验,总结确定25000kN.m超高能级强夯的施工参数,通过不同的强夯能级组合及振动碾压,实现超厚碎石土地基的有效加固,满足地基承载力的设计要求,形成成熟 的沿海回填超厚碎石土地基施工技术。

 

关键词:强夯,碎石土,地基,施工技术

 

0 引言 

随着我国经济建设不断加快,填海造地是沿海城市解决建设 土地的有效措施。随着填海面积增大、回填碎石土层厚度加深, 地基土加固深度、承载力要求逐步提高。常见的强夯能级大多 4000kN.m~8000kN.m,回填地基的处理深度大多在10m以内。随着10000kN.m~15000kN.m超高能级强夯逐步在沿海地区的应用,其处理深度也仅限于10m~12m左右,达不到处 理12m以上超厚回填碎石土地基的要求,采用25000kN.m超高能级强夯进行地基处理,可以一次性处理17m~20m厚度的碎石土回填地基,并满足影响范围内深层软基的地基处理,具有处理效果明显、工艺简单、费用低等优点。

 

1 工程概况

本工程为拟建新机场建设用地,位于辽东半岛西侧金州湾内,距岸约2km。场区土层自上而下分布为四大层,即**大海相沉积层,第二大层陆相沉积层,第三大层陆相沉积层及第四大层基岩层。陆域形成采用清淤换填方案,将**大层软土层清淤换填,回填后场地标高在4.6m~4.7m。回填石料厚度20m~ 23.5m,回填后石料下层为粘土、粉质粘土、粉土、粉细砂。本工程设计水位为:设计高水位: 0.97m;设计低水位:-1.39m;**高水位:2.24m(重现期:200年);**低水位:-2.99m(重现 期:50年)。试验区采用25000kN.m超高能级强夯施工工艺, 施工面积7200

 

2 25000kN.m强夯处理沿海回填超厚碎石土地基 原理

强夯处理地基是由高势能的夯锤自由下落时和地基土碰撞产生巨大的冲击波。夯击能大部分释放于可加固范围的地基中,使土体得到不同程度的压密加固。 本文所述25000kN.m超高能级强夯处理沿海回填超厚碎石土地基的施工技术可充分发挥强夯能级组合的优势,将强夯技 术应用于对于地基变形要求严格的软弱回填碎石土地基,采用的强夯能级达到25000kN.m,采用大直径夯锤深厚回填碎石土地基加固作业,采用先超高能级、再降低的超高能级、后满夯的分遍强夯组合方式:

1)25000kN.m能级强夯加固的主要是深层碎石土及影响 范围内深层软土地基(12m~20m);

2)15000kN.m能级强夯加固的主要是中间层碎石土地基 (8m~12m);

3)1500kN.m满夯加固的主要是浅层碎石土地基(3m~8m)

4)强夯完毕地面表层采用激振力200kN~400kN的振动压路机振动碾压处理,主要处理表层松层(3m以内)。

强夯布点图如图1所示。

3 施工工艺流程 

施工工艺流程见图2

4 25000kN.m强夯处理沿海回填超厚碎石土地基 

4.1单点夯击试验

在每一遍点夯前,选一夯点为单点夯击试验点,在每个测试夯点正交方向上各布置2组地表沉降标,每组从距夯点5m开始 布设,间距2m,共布置6个/组。沉降变形观测标点用15cm× 15cm、厚25px的钢板制作,钢板中心两侧均焊15cm长 Φ16钢 筋,一侧为埋设锚固筋,一侧为沉降观测基准。夯击试验前,先用水准仪观测其基准标高,然后开始进行单点夯击试验,每夯一击, 记录一次夯坑沉降量和沉降变形标点的沉降(或隆起)变形量,单 点夯击试验的夯击数应满足**两击平均夯沉量的规定要求,同 时应满足夯击数—夯沉量曲线出现趋于平缓的拐点的要求。 饱和夯击能采用下列方法中的一种或几种共同确定:

1)N—S法,即按夯击数N—夯点累计夯沉量S曲线趋于平缓的拐点所对应的夯击数; 

2)夯点周围出现地表严重隆起,表现为随着夯击数的增加, 地表隆起陡增或每击夯沉量大于每击隆起量或夯坑过深起锤困难。

4.2群点夯击试验方法

本试验区在进行施工过程中配合检测单位对超高能级施工质量及影响深度进行检测,监测内容为地下水位、孔隙水压力、夯坑夯沉量、夯坑周边沉降量、侧向位移、深层分层沉降。 地下水位计应布置在距离夯点20m以外的区域。 孔隙水压力计在夯点正交方向布置2个断面,每个断面从距夯点4m开始布设,每组间距2m,共布置5组/断面,每组孔隙水 压力计从-1.3m高程开始布设,-16.3m~-1.3m范围内每1.5m布置一个测头(每组11个测头)。

1)地表沉降标在夯点正交方向上布置2组,每组从距夯点 3m开始布设,间距2m,共布置6个/组; 2)测斜仪共布置4组,自距离夯点6m处开始布设,间距2m,深度至进入原沉积粘土层3.3m;

3)分层沉降仪布置2组,从距夯点3m开始布设,两组间距 2m,每组测头从-1.3m高程开始布设,-16.3m~-1.3m范 围内每1.5m布置一个测头(每组11个测头)。 在进行试验区遍夯施工前后,进行场地整平,用10m×10m 方格网测测量试验区平均标高,计算每遍点夯的平均夯沉量。 按照**夯击数的确定方法,采用统计平均方法,计算每遍点夯的**夯击数,并和设计的夯击数校核。 通过夯间地表变形量的监测,了解夯距是否适宜,将各遍夯后地的变形量相加,便是场地经强夯后的总变形量。 试验过程中必须对监测仪器采取有效保护措施,以保证监测数据的有效性和准确性,为地基处理效果提供依据。 强夯夯沉量是判断地基处理效果的重要依据,施工单位应及时整理施工记录,计算夯沉量并提交中间报告,以便准确掌握试验效果,及时调整施工参数。 

4.3  25000kN.m强夯能级及强夯施工参数 

25000kN.m强夯能级及强夯施工参数见表1。表1  25000kN.m强夯施工参数

 

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25000kN.m强夯处理沿海回填超厚碎石土地基施工技术

日期:2022-03-09

随着我国经济建设不断加快,填海造地是沿海城市解决建设 土地的有效措施。随着填海面积增大、回填碎石土层厚度加深, 地基土加固深度、承载力要求逐步提高。常见的强夯能级大多 4000kN.m~8000kN.m,回填地基的处理深度大多在10m以内。随着10000kN.m~15000kN.m超高能级强夯逐步在沿海地区的应用,其处理深度也仅限于10m~12m左右,达不到处 理12m以上超厚回填碎石土地基的要求,采用25000kN.m超高能级强夯进行地基处理,可以一次性处理17m~20m厚度的碎石土回填地基,并满足影响范围内深层软基的地基处理,具有处理效果明显、工艺简单、费用低等优点。

  俊 平 (山西机械化建设集团公司,山西太原030009

摘 要:针对沿海回填超厚碎石土地基,结合工程实例,通过现场单点夯击试验、群点夯击试验,总结确定25000kN.m超高能级强夯的施工参数,通过不同的强夯能级组合及振动碾压,实现超厚碎石土地基的有效加固,满足地基承载力的设计要求,形成成熟 的沿海回填超厚碎石土地基施工技术。

 

关键词:强夯,碎石土,地基,施工技术

 

0 引言 

随着我国经济建设不断加快,填海造地是沿海城市解决建设 土地的有效措施。随着填海面积增大、回填碎石土层厚度加深, 地基土加固深度、承载力要求逐步提高。常见的强夯能级大多 4000kN.m~8000kN.m,回填地基的处理深度大多在10m以内。随着10000kN.m~15000kN.m超高能级强夯逐步在沿海地区的应用,其处理深度也仅限于10m~12m左右,达不到处 理12m以上超厚回填碎石土地基的要求,采用25000kN.m超高能级强夯进行地基处理,可以一次性处理17m~20m厚度的碎石土回填地基,并满足影响范围内深层软基的地基处理,具有处理效果明显、工艺简单、费用低等优点。

 

1 工程概况

本工程为拟建新机场建设用地,位于辽东半岛西侧金州湾内,距岸约2km。场区土层自上而下分布为四大层,即**大海相沉积层,第二大层陆相沉积层,第三大层陆相沉积层及第四大层基岩层。陆域形成采用清淤换填方案,将**大层软土层清淤换填,回填后场地标高在4.6m~4.7m。回填石料厚度20m~ 23.5m,回填后石料下层为粘土、粉质粘土、粉土、粉细砂。本工程设计水位为:设计高水位: 0.97m;设计低水位:-1.39m;**高水位:2.24m(重现期:200年);**低水位:-2.99m(重现 期:50年)。试验区采用25000kN.m超高能级强夯施工工艺, 施工面积7200

 

2 25000kN.m强夯处理沿海回填超厚碎石土地基 原理

强夯处理地基是由高势能的夯锤自由下落时和地基土碰撞产生巨大的冲击波。夯击能大部分释放于可加固范围的地基中,使土体得到不同程度的压密加固。 本文所述25000kN.m超高能级强夯处理沿海回填超厚碎石土地基的施工技术可充分发挥强夯能级组合的优势,将强夯技 术应用于对于地基变形要求严格的软弱回填碎石土地基,采用的强夯能级达到25000kN.m,采用大直径夯锤深厚回填碎石土地基加固作业,采用先超高能级、再降低的超高能级、后满夯的分遍强夯组合方式:

1)25000kN.m能级强夯加固的主要是深层碎石土及影响 范围内深层软土地基(12m~20m);

2)15000kN.m能级强夯加固的主要是中间层碎石土地基 (8m~12m);

3)1500kN.m满夯加固的主要是浅层碎石土地基(3m~8m)

4)强夯完毕地面表层采用激振力200kN~400kN的振动压路机振动碾压处理,主要处理表层松层(3m以内)。

强夯布点图如图1所示。

3 施工工艺流程 

施工工艺流程见图2

4 25000kN.m强夯处理沿海回填超厚碎石土地基 

4.1单点夯击试验

在每一遍点夯前,选一夯点为单点夯击试验点,在每个测试夯点正交方向上各布置2组地表沉降标,每组从距夯点5m开始 布设,间距2m,共布置6个/组。沉降变形观测标点用15cm× 15cm、厚25px的钢板制作,钢板中心两侧均焊15cm长 Φ16钢 筋,一侧为埋设锚固筋,一侧为沉降观测基准。夯击试验前,先用水准仪观测其基准标高,然后开始进行单点夯击试验,每夯一击, 记录一次夯坑沉降量和沉降变形标点的沉降(或隆起)变形量,单 点夯击试验的夯击数应满足**两击平均夯沉量的规定要求,同 时应满足夯击数—夯沉量曲线出现趋于平缓的拐点的要求。 饱和夯击能采用下列方法中的一种或几种共同确定:

1)N—S法,即按夯击数N—夯点累计夯沉量S曲线趋于平缓的拐点所对应的夯击数; 

2)夯点周围出现地表严重隆起,表现为随着夯击数的增加, 地表隆起陡增或每击夯沉量大于每击隆起量或夯坑过深起锤困难。

4.2群点夯击试验方法

本试验区在进行施工过程中配合检测单位对超高能级施工质量及影响深度进行检测,监测内容为地下水位、孔隙水压力、夯坑夯沉量、夯坑周边沉降量、侧向位移、深层分层沉降。 地下水位计应布置在距离夯点20m以外的区域。 孔隙水压力计在夯点正交方向布置2个断面,每个断面从距夯点4m开始布设,每组间距2m,共布置5组/断面,每组孔隙水 压力计从-1.3m高程开始布设,-16.3m~-1.3m范围内每1.5m布置一个测头(每组11个测头)。

1)地表沉降标在夯点正交方向上布置2组,每组从距夯点 3m开始布设,间距2m,共布置6个/组; 2)测斜仪共布置4组,自距离夯点6m处开始布设,间距2m,深度至进入原沉积粘土层3.3m;

3)分层沉降仪布置2组,从距夯点3m开始布设,两组间距 2m,每组测头从-1.3m高程开始布设,-16.3m~-1.3m范 围内每1.5m布置一个测头(每组11个测头)。 在进行试验区遍夯施工前后,进行场地整平,用10m×10m 方格网测测量试验区平均标高,计算每遍点夯的平均夯沉量。 按照**夯击数的确定方法,采用统计平均方法,计算每遍点夯的**夯击数,并和设计的夯击数校核。 通过夯间地表变形量的监测,了解夯距是否适宜,将各遍夯后地的变形量相加,便是场地经强夯后的总变形量。 试验过程中必须对监测仪器采取有效保护措施,以保证监测数据的有效性和准确性,为地基处理效果提供依据。 强夯夯沉量是判断地基处理效果的重要依据,施工单位应及时整理施工记录,计算夯沉量并提交中间报告,以便准确掌握试验效果,及时调整施工参数。 

4.3  25000kN.m强夯能级及强夯施工参数 

25000kN.m强夯能级及强夯施工参数见表1。表1  25000kN.m强夯施工参数

 

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