公路吹填土地基振冲密实法处理的试验研究

合集下载

道路工程软土地基加固处理振冲技术应用

道路工程软土地基加固处理振冲技术应用

道路工程软土地基加固处理振冲技术应用发布时间:2021-11-26T03:44:12.016Z 来源:《建筑实践》2021年第18期第6月作者:柏晓花[导读] 为了能够提高软土地基的承载能力,满足道路工程项目的建设需求柏晓花南通瑞达建设监理工程有限公司摘要:为了能够提高软土地基的承载能力,满足道路工程项目的建设需求。

笔者结合多年以来的工作实际经验,以振冲技术为研究背景,对该技术在道路工程软土地基加固中的应用情况进行分析。

首先阐述了工程项目的相关资料,然后在探讨振冲施工技术准备内容的同时,从施工准备、机械选择、振冲成孔施工等方面,对该技术的工艺要点进行了详细探究,希望入住后可给该领域的工程提供借鉴。

关键词:道路工程;软土地基;加固处理;振冲技术;应用0引言在道路工程施工的阶段难免会遇到软土地基,由于软土地基的承载能力不足,施工时经常会出现沉降问题不利于项目的开展。

就目前而言,在道路软土地基加固处理的环节中振冲技术是常用的一项技术策略,该技术具备施工方便、效果好等优势得到了广泛的应用。

将振冲处理技术运用到软土地基加固中能够获取良好的效果,因此对该技术的应用方式进行研究,探寻出更为科学有效的技术方案是本文的研究重点。

1工程概况南通启东市海岸带保护修复项目位于江苏省启东市江海产业园区岸段,通过盐沼湿地生态修复工程和海堤生态化工程建设,由海向陆地形成一定规模的生态减灾空间,实现海岸带生态功能与防灾减灾的协同增效。

1)盐沼湿地生态修复工程(1)互花米草清除总面积约185.4m2;(2)通过构建芦苇湿地区、碱蓬湿地区、海三棱藨草湿地区、滨海湿地植物种植区和沙滩修复区等生态功能区,共修复生态岸线长度10.84米,面积376.8m2。

2)海堤生态化工程(1)向海侧生态化工程(试验段)长度1.5km,宽100m,总面积15hm2。

(2)背海侧生态化工程长度12.26km,宽月30~50m。

在建加固海堤内侧大部分为养殖虾塘、鱼塘,塘底标高为-0.79~2.39m,局部为排水渠,渠底标高为-1.48~1.77m,塘梗及现状道路标高为3.01~5.78m,部分堤段与老堤相交,堤顶道路高程5.75~6.05m;在建加固海堤外侧局部分布有老海塘,老海塘顶高程4.33~5.12m。

吹填砂地基的振冲加固与效果检测

吹填砂地基的振冲加固与效果检测
由人 工新 近吹填 而成 , 积较 为松 散 , 堆 区域 内吹 填较 为 均匀 , 部 0—25 稍 湿 , 中 粗 砂 混 粉 质 上 .m 由 粘土 组成 , 下部饱 和 , 为 中粗 砂 ; 厚 70— .m, 均 层 . 75 层底 埋深 7 0- .m。实测 标贯 击 数 N= 4 . 75 2— 。承 载 能力 f = 0 P 。 k 8 k a () 2 淤泥质 粉质粘 土
地基的变形协调能力也较差 , 不太适合柔性或半 刚 性基 础并 且其 造价 亦 较 高 , 技术 经 济指标较 差 。 唯有振冲挤密( 置换 ) 法既能振密上部 7 m的吹 填砂层 , 能在 埋深 7—1m 的淤 泥质粉 质粘 土层 中 又 0 形成振冲置换砂桩 , 在上覆盖层压力作用下进一步产 生排水固结而提高本身的承载能力并减小变形 , 还可 使下卧砂层密实 , 从而达到地基加固的 目的并减少地 基的残余变形 , 提高集装箱堆场的运营质量。 3 2 振 冲加 固技 术设计 .
三 期工 程 5万 t 集装 箱码 头后方 自后 轨梁 中 级 心线往 码头前沿 约 2 m、 0 往路 域 后方 围堰 约 4m 的 5 范 围内 , 于在天然 泥 面 上 以 中粗 砂 吹 填 形 成 的 回 属 填 地基 。根据码 头堆场 使用 和面层 结 构对 地基 的要 求, 吹填 砂地基 的标 准 承载 力 自后 轨梁 中 心线 往 码 头前 沿 区不小 于 10P , 5k a 自后 轨梁 中心 线 往 陆域 后
着重鹇迷了沥青路面裂缝的4种常见形式分析了裂缝产生的原因并有针对性提出了沥青路面裂缝的预防和处理措关键词沥青路面裂缝形式原因预防处理措施1前言沥青路面具有表面平整行车舒适耐磨造价低噪音小施工工期短养护维修简便等优点因而沥青路面得蓟了广泛的推广和应用

地基中振冲法密实地基施工方法概要

地基中振冲法密实地基施工方法概要

4.2 振冲法4.2.1 基本概念振冲法是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机后带动偏心块,使振冲器产生高频振动,同时开启水泵,由喷嘴喷射高压水流,在边振边冲的联合作用下,将振冲器沉人到土中预定深度,经过清孔后,即可从地面向孔内逐段填入碎石,每段填料均在振动影响下被振密挤实,达到要求的密实度后即可提升振冲器,如此重复填料和振密,直到地面,从而在地基中形成一个大直径的密实桩体。

所形成的桩体与土组成复合地基。

在中、粗砂层中进行振冲,由于周围砂料能自行塌人孔内,也可以采用不加填料进行原地振冲,对周围土进行加密的方法。

这种方法适用于较纯净的中、粗砂层,施工简便,加密效果好。

4.2.2 适用范围振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质黏土、素填土和杂填上等地基。

对于处理不排水抗剪强度小于20kPa的饱和黏性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性,因为如果桩周土强度过低,当其不排水抗剪强度小于20kPa时,将导致土的侧向约束力始终不能平衡由于填料挤入孔壁产生的作用力,那就始终不能形成桩体,则不宜采用本法。

不加填料振冲加密适用于处理黏粒含量不大于10%的中砂、粗砂地基,因为在中、粗砂层中进行振冲,由于周围砂料能自行塌入孔内,可以进行原地振冲,对周围土进行加密。

【例题11】采用振冲桩处理地基时,对于处理不排水抗剪强度小于( )kPa的饱和黏性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。

A、10;B、20;C、30;D、40;答案:B【例题12】不加填料振冲加密法适用于处理黏粒含量不大于( )%的中砂、粗砂地基。

A、3;B、5;C、10;D、15;答案:C4.2.3 加固机理根据土质条件的不同,振冲法加固地基主要有以下几个作用。

1 置换作用。

对于中细砂、粉土和软弱粘性土采用振冲法加固时,通过在地基中重复填料和振密,从而在地基中形成一个大直径的密实桩体。

所形成的桩体与土组成复合地基。

此时桩体主要起置换作用。

吹填区域的地基处理探究

吹填区域的地基处理探究

增长 ;当含 水量 不断增加 ,远离液 限时 ,含 水率 的变化对抗
粘土矿
来 英 钾长 石 斜长 方解 白云 石 赤铁 角闪 石 物 含 物含量 源 石 石 石 石 盐 矿 石 膏 量 总 蒙混层 伊/ 伊利 高岭石 泥桠 总计 绿

( %)
剪强度影响不明显。
结 度 、 沉 降要 求 ,但 强 度偏 低 ,不 足 1k a 不能 满 足地 基 承 栽 力要 求 。 0P , 随着我 国沿海地 区经济的快速发展 ,土地资源 日益紧张,利 用港池和航道 疏浚土吹填造 陆后进行地基加 固已成为缓 解土地
资源紧张的主要手段 。吹填疏浚土 多为颗粒细的软粘土 ,由于水力分选等原 因,常在地基 的一定范围内形成一定厚度 的流泥和浮
4 .% ,粘粒含量4 .% ,胶粒含量 (<00 2 59 69 . mm的颗粒 ) 0 2 %。土质 颗粒细 ,粘粒、胶 粒含量高 ,使得土具有巨大的 4 比表面积和活性 ,能够把 大量 的水 分和矿物质吸附在土颗粒 周 围,使其结合水厚 ,含 水率 高,孔 隙比大 ,土质松软 ,强
度低。 1 矿 物成 分 . 2
本试验采用红外光谱S X n 射线衍 射相 结合 的方式对取回
流 泥 的 矿 物 成 份 进 行 定 量 分析 ,分 析 结 果 见 表 2 温 州 浅 滩 。

期 吹填工程流泥样 品粘土矿物含量为4 .% ,在大量的粘 68
土矿 物中 ,含量最高 的是伊/ 蒙混层 ,伊/ 蒙混层 的工程特性 介于蒙托石和伊利石之间 ,使得流泥具 有较高 的塑性、较大 的压缩性和较低 的渗透性。
1k a P 。抗 剪 强度 随 含 水 率 变 化 存 在 一 个敏 感 区 域 , 当含 水 5

无填料振冲密实法处理深厚吹填土地基的工程应用

无填料振冲密实法处理深厚吹填土地基的工程应用

无填料振冲密实法处理深厚吹填土地基的工程应用作者:孟元飞来源:《市场周刊·市场版》2019年第52期摘要:文章以潍坊港中港区西作业区液化品库区地基(预)处理工程为例,围绕无填料振冲密实法展开探究,先阐述了无填料振冲挤密法施工工艺原理与工艺应用要点,并分析了项目的施工难点与解决措施,希望可以为有关工程施工单位提供借鉴。

关键词:无填料振冲密实法;吹填土层;地基工程一、引言无填料振冲密实法多用于对黏粒不超过10 % 的中砂以及粗砂地基进行处理,其具有施工速度快、成本低、工期短的优点。

通过在振冲器的作用,土体结构遭到破坏,伴随孔隙水压力的增加,土粒重新排列,地基结构变得更为密实。

在应用该工艺的过程中,需加强振冲造孔、振冲致密等环节的技术控制。

二、项目概况潍坊港中港区西作业区液化品库区地基(预)处理工程位于山东省,工程工期为7个月。

该工程包含引堤区、堆场护岸区、码头区、航道区和道路区,整体地基处理面积在27.8万m2左右,被划分为Ⅰ区和Ⅱ区,前者区域面积大约为4万m2,后者区域面积达到23.7万m2。

因为吹填场地和周边围堤相邻,周围围堤放坡区域上部吹填土层厚度有一定变化,施工过程中该区域吹填土厚度小于5m的部分可采用2000KN.m强夯进行地基处理,加固深度应根据吹填土层的实际厚度变化而变化,对于超出5m的部分则采用无填料振冲挤密法施工。

三、无填料振冲挤密法施工工艺的应用(一)工艺原理无填料振冲挤密法,摒弃传统填料施工的弊端,实施无填料方式进行振冲与挤密施工。

其工艺原理如下:主要在振冲器的作用下,按照要求向土体施加水平振动与侧向挤压作用力,达到破坏土体的作用,促使孔隙水压力的增加。

而在土体结构被破坏后,土粒会向着低势能位置方向进行转移,从而土粒重新排列,土体结构也会变得更为密实。

当孔隙水压力升高达到一定数值时,土体便会出现液化现象,最后孔隙水压力消失,这时土体变得更为牢固,达到土体加固的作用。

(二)无填料振冲密实法工艺要点1. 施工工艺流程(图1)结合图1可知,工程施工应用之前,施工单位须做好施工场地平整、组装设备与接通水电工作,而后才能开展测量放线。

振冲法在吹填砂基础加固中应用

振冲法在吹填砂基础加固中应用

振冲法在吹填砂基础加固中应用摘要:以厦门港嵩屿港区二期岸壁工程A标为例,通过对振冲加固松砂基础的机理分析,结合工程实例进行了振冲加固现场试验,并在对试验成果分析的基础上,确定振冲加固各个施工参数及最佳施工工艺。

关键词:振冲法,吹填砂基础,密实加固1、工程概况厦门港嵩屿港区二期岸壁A标工程为新建的10万吨级集装箱码头。

码头设计总长度为557.25m,为重力式沉箱结构,陆域形成采用吹填砂振冲密实施工,平均振冲深度为20米,振冲密实总面积为41600m2。

2、振动密实机理振冲挤密法加固松砂基础的机理是在振冲器反复水平振动和冲水的作用下,周围土体在径向的一定范围内出现瞬间的结构破坏,抗剪强度降低,土颗粒重新排列,相对密度提高,以达到提高强度、减少沉降、防止液化的加固目的。

由于振冲砂密实的加固效果,不仅取决于砂土的性质,还与振冲器的振动力、振动频率和振动持续时间有关,还与孔位间距有密切关系。

所以结合本工程的特点,在振冲密实吹填砂大面积施工前,通过试验区选定合适的振冲器和一定的振冲器振冲速度情况下,确定合适的振冲孔位间距,以确保振冲吹填砂质量。

3、试验区振冲参数确定3.1 振冲设备施工设备主要是振冲器,振冲器经过比对,采用ZCQ-100型振动器,技术参数如下:电机功率100 KW、振动功率14.6~24.3 HZ、额定功率180 A、激振力68~190 KN。

起重设备选用50t的履带式起重机;主水泵选用3BA-6离心水泵。

控制设备主要有控制电流操作台(配备有自动记录电流计、电压表等)。

由于振冲的砂层厚度较大,振冲器贯入较难,在每台振冲器增设一台15kW离心水泵和两条对称的辅助水管,加强供水以加快下沉速率。

3.2准备工作清理平整施工场地,试验区孔位采用等边三角形布置,孔位间距分别为3.50m、3.00m、2.50m,采用RTK放样试验区控制点,测量标高并记录,用木签按照孔位布置图布置振冲点;振冲作业之前,振冲器对准振冲点,检查水压、电压和振冲器空载电流。

浅谈吹填土地基处理施工技术分析

浅谈吹填土地基处理施工技术分析

浅谈吹填土地基处理施工技术分析作者:陈鹏来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2016年第12期摘要:随着国民经济的快速发展,国家大力开发沿海城市港口业务,拓展工业区域范围,造成很多城市实施围海造陆以缓解城市地少人多的困境。

而沿海造陆地区工程建设发展面临着吹填土地基施工的困难。

本文结合曹妃甸基础设施工程一期PPP项目,对吹填土地基处理施工技术特点、施工工艺原理以及具体施工技术进行了分析。

关键词:吹填土;地基处理;施工技术中图分类号: TU47.33 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)36-70-20 引言吹填土是海中的泥沙通过挖泥船和泥浆泵利用水力被吹填堆集到一起而形成的沉积土。

在水力吹填泥沙过程中,泥沙结构被破坏,形成了松散的砂土层,一般需要进行地基处理才能用于工程建设。

文中通过不同路段地下水位高度、土质含水量等条件提出多种路基基槽开挖方法,并通过“分层搭填法”对开挖路基进行换填和强夯施工,以降低施工难度,促进吹填土地基快速排水沉降,以及密实路基的地基处理效果。

1 工程概况本文中吹填土地基处理施工技术在结合曹妃甸基础设施工程一期PPP项目的基础上进行多次现场试验段施工而得以成功。

该工程地表土层是由新近围海造陆形成的吹填土,下层土质主要是粉土质砂、低液限粉土、有机质高液限黏土等,部分路段存在含水率过高的不良地质和液化等级较为严重的淤泥土质。

2 吹填土特点吹填土具有孔隙大、容重小、含水量较高、强度较低等特点,其物质组成和工程性质比较复杂,时间因素会影响吹填土的土质结构,土质可塑性较强,土层沉降量较大,沉降速度较慢[1],因此,必须对其进行处理后才能进行建设施工。

3 吹填土地基施工处理技术特点3.1 运用多种开发方法,提高施工效率路基基槽开挖是路基施工过程中的重要环节,本施工项目中根据不同地下水、地质情况,综合六种土方开挖方法,使每种机械作业有序紧密进行,提高土方开挖施工效率,为路基填筑等工序创造条件。

吹填场地振冲碎石桩强夯地基施工工法

吹填场地振冲碎石桩强夯地基施工工法

吹填场地振冲碎石桩强夯地基施工工法吹填场地振冲碎石桩强夯地基施工工法一、前言吹填场地是指地基土层中存在较为松散、含水率较高的土层,在土方工程中常常需要对其进行加固处理,以提高地基的承载力和稳定性。

吹填场地振冲碎石桩强夯地基施工工法是一种常用的处理方法,本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例进行详细介绍。

二、工法特点吹填场地振冲碎石桩强夯地基施工工法具有以下特点:1. 施工工期短:该工法采用机械化施工,施工效率高,可以大大缩短施工工期。

2. 经济实用:相比传统的加固措施,吹填场地振冲碎石桩强夯地基施工工法更加经济实用,节约了人力、材料和时间成本。

3. 施工质量高:采用振冲和强夯的方法对土层进行加固,能够有效提高地基土层的密实度和稳定性,从而提高整个工程的承载力和稳定性。

4. 环保节能:该工法采用振冲和强夯的方法加固土层,不需要添加任何化学药剂,对环境没有污染,并且能够节约能源。

三、适应范围吹填场地振冲碎石桩强夯地基施工工法适用于松散、含水率较高、承载力低的土层。

主要适用于土质松软、湿陷性较强的场地,如河床填土地、海滩地区、湿地地区等。

四、工艺原理吹填场地振冲碎石桩强夯地基施工工法的原理是通过振冲和强夯的方法改变土层的结构,提高其密实度和稳定性,以增加土层的承载力。

具体步骤如下:1. 首先对场地进行勘测,确定处理土层的深度和范围。

2. 根据设计要求进行机械施工设备的选择和布置。

3. 采用振冲的方法,将钢管嵌入到土层中。

振冲过程中,可以通过向钢管内注浆来增加钢管的稳定性。

4. 在钢管内注入压实材料,如碎石、砾石等,利用振动力和夯击力将材料充实于土层中,改变土层的结构。

5. 重复以上步骤,直到达到设计要求。

五、施工工艺吹填场地振冲碎石桩强夯地基施工工法的施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 场地准备:对施工场地进行清理和平整。

2. 基坑挖掘:根据设计要求,进行基坑的挖掘和开挖土方。

振冲碎石桩处理吹填土施工及加固效果检验

振冲碎石桩处理吹填土施工及加固效果检验

振冲碎石桩处理吹填土施工及加固效果检验【摘要】以大连大窑湾的吹填土地基处理为例,利用现场试验对振冲法加固饱和吹填土地基的效果进行了检验,通过检测成果分析,表明振冲碎石桩处理吹填土地基是完全可行的。

【关键词】振冲碎石桩;地基处理;吹填土The Construction and Test on Vibroflotation Method in Dredger Fill GroundDu Xianfeng Liu Hengcai【Abstract】Based on the foundation treatment of dredger filled ground in Dayaowan Port of Dalian,the field experiment is used to check the effect of the foundation treatment of vibroflotation. The test results show that the effect is significant to treat dredger filled ground by vibro-replacement.【Key words】Vibroflotation;Ground treatment;Dredger filled ground大连港大窑湾15#泊位振冲加固区地基处理检测工程位于大连港大窑湾二期15#泊位后方堆场,需处理面积约3.7万平方米,采用振冲法进行处理。

本文结合该工程实例,通过对振冲处理后的加固效果的检验,对振冲法处理大面积吹填土的适用性进行分析。

1.场地工程地质条件该场地土层依次如下:回填山石土:浅灰色,松散,主要为强风化土,含土量高,碎石约占50%,粒径2~10cm,厚度1.6m。

淤泥层:灰褐色,饱和,呈流~软塑状,含水量70%~80%,承载力约10~30kPa,厚度4.5m。

粘土层:灰褐色,呈软~可塑状,含少量细砂,厚度2.5m。

无填料振冲法加固吹填粉土地基现场试验研究

无填料振冲法加固吹填粉土地基现场试验研究

域,说明本工程土体颗粒更细,加固难度更大。
表 1 土层物理力学性质指标
Tab.1Physicalandmechanicalpropertiesofsoillayers
土层
含水率 (%)
吹填粉土 27.3
粉土 25.5
粉质粘土 35.4
重度 (kN/m3)
19.3 19.7 18.0
孔隙比
0.745 0.719 0.998
sina.com
88 料振冲对吹填粉土地基的处理效果。
水 道 港 口
第 40卷第 1期
1 工程概况
本项目位于潍坊港中港区港池南岸拟建码头堆场区,工程场地系抽取海底粉土吹填而成,地形平坦。 根据勘察资料(表 1),其场区地层自上而下分为 3层:吹填粉土(Q4ml)、粉土(Q4m)、粉质粘土(Q4m)。其中, 吹填粉土厚 7.00~9.50m,平均厚度 7.50m,浅黄 -浅灰色,松散 -稍密,稍湿 -饱和,标惯击数 N=5.7击。
压缩系数 (MPa-1)
0.20 0.17 0.49
压缩模量 (MPa) 9.52 9.31 4.18
塑性 指数 8.0 7.6 14.5
液性 指数 1.35 1.31 0.98
固结快剪试验
黏聚力(kPa) 内摩擦角(°)
8.7
18.6
11.4
20.3
21.5
12.9
2 现场试验方案
试验场地为 50m×35m的长方形区域,
摘 要:无填料振冲法适用于加固砂土地基,但对吹填粉土地基处理效果尚不明确。为了研究无填料
振冲法加固吹填粉土地基的 可 行 性,结 合 潍 坊 港 某 吹 填 造 陆 工 程,通 过 现 场 监 测 孔 隙 水 压 力、土 体 沉

吹填土地基处理

吹填土地基处理

吹填土地基处理
吹填土地基处理是建筑工程中的一项重要工作,主要用于改善土质条件,确保建筑物的安全稳定。

随着经济的发展和城市化进程的加快,吹填土地基处理的需求也越来越大。

本文将对吹填土地基处理的重要性、施工方法以及应用前景进行探讨。

吹填土地基处理可以改善土质条件,提高土壤的密实度和承载能力。

在挖掘基坑时,如果不进行处理,由于土质松软,容易发生塌陷,不仅影响工程质量,还可能造成安全事故。

而通过吹填土料,可以有效提高土壤的密实度,减小基坑边坡的坡度,确保基坑施工的顺利进行。

吹填土地基处理可以防止地基沉降。

在建筑物的施工过程中,如果地基土壤沉降,会导致建筑物的整体下沉,从而影响建筑物的使用寿命和安全性。

而通过吹填土料,可以有效减小土壤沉降对建筑物的影响,提高建筑物的稳定性。

吹填土地基处理还可以美化环境。

在建筑施工过程中,如果没有进行妥善处理,可能会对周边环境造成污染和破坏。

而通过吹填土料,可以有效减少地面塌陷,保护周边生态环境,美化城市环境。

吹填土地基处理施工方法多样,常用的有机械吹填、人工吹填等。

机械吹填具有效率高、省时省力等优点,适用于大面积的基坑施工。

而人工吹填则需要一定的人力和物力投入,但可以更好地控制施工质量,适用于对施工质量要求较高的场合。

吹填土地基处理在建筑物的施工中发挥着重要的作用,可以确保建筑物的安全稳定和周边环境的优美。

随着技术的不断发展,吹填土地基处理的应用前景也越来越广阔。

未来,应继续推广吹填土地基处理技术,改善土质条件,为人类的建筑活动提供更加安全、舒适的环境。

浅谈振冲碎石桩工艺处理吹填土地基的效果

浅谈振冲碎石桩工艺处理吹填土地基的效果

浅谈振冲碎石桩工艺处理吹填土地基的效果摘要:利用地基中振制的碎石块加速加固软松地基的一种方法就叫做振冲碎石桩。

随着我国工艺不断发展,在高层建筑中振冲碎石桩的处理办法也得到了广泛应用。

它含有以下几种特征:技术可靠,设备操作简单,施工难度低,操作技术容易掌握,以及耗费的能源的资源少,这种方式使加固后地基的承受力有明显的改善,本文就以某码头原油商业储备基地工程振冲碎石桩工程为例,对地基处理的效果进行了分析,证明振冲碎石桩可以很好的消除不利影响,显著提高地基的承载力。

关键词:振冲碎石桩;地质条件;效果分析近几年在码头建设中,由于原油商业储备所要利用的场地利用率高,储备量足,更加绿色健康等优点,应用的范围越来越广,由于原油商业储备对地基承载力的要求很高,一般地基的条件满足不了原油商业储备地基的需求,需要进行对地基的处理。

本文结合原油商业储备基地工程振冲碎石桩工程,探究如何利用振冲碎石桩工艺处理吹填土地基及消除地基砂土液化的效果。

一、工程概况某码头原油商业储备基地工程建立在河北唐山市曹妃甸新区,主要建设工程内容是T-14#罐振冲碎石桩桩基工程,其中桩数是1363根。

在振冲碎石桩桩基工程中,主要包括以下组成部分:振冲碎石桩,它是由桩数,桩径,桩长构成的,其中桩数为1363根,桩径为1200mm,桩长不低于30m,总面积为48897m3 主要工作内容有,成孔、碎石运输,填料,振实等。

消除桩顶层,主要工作内容包括:清扫土石方,将其直接在罐区内平摊,不需要进行外送。

碎石垫层,主要工作内容包括运送碎石,分层坚实铺设[1]。

二、工程地质与水文地质条件1.工程地质条件某码头原油商业储备基地工程场地处于曹妃甸的东南角,已经建成的码头属于砂质海滩,四周与海相邻沉积形成。

经过人工吹填,现在的地面标高达到3.92~5.60m。

根据该码头工程监测报告,钻孔深度已经达到最大,一般钻孔深度为50m,该原油储备基地工程已经达到80m,所披露出来的地层是全新系统下沉积物,按照其时代,成因,土壤特征的不同,针对本次监察场地内各主要地基的特征作如下评定:①层细砂:外表为灰黄~灰色,很湿~饱和,呈中密~密实状态。

浅谈吹填土地基处理施工技术分析

浅谈吹填土地基处理施工技术分析
1 工 程 概 况
此 土 方 开 挖 方 法 适 用 于 :路 基 基 槽 开 挖 深 度 不 超 过 3
土 质 含水 量 等条 件提 出多 种 路 基基 槽 开 挖 方法 , 并通 过 “ 分 米 , 具 有 较好 且 稳 定 的土 质 , 较 低 的地 下 水 位 , 能 满 足 挖机 的工 作平 台要 求 。此 法 开 挖施 工 要 点 : 第一 , 在 道路 一 侧修 筑 临时 便 道 ,方 便 车 辆 开 展土 方 外 运 以及 将 山皮 石 运 输 到 填筑 位 置 的工 作 , 尽量避免二次倒运土方 ; 第二 , 由 于 路基
以 缓 解 城 市地 少 人 多 的 困境 。而 沿 海 造 陆 地 区工 程 建 设 发 展 面 临 着 吹 填 土 地 基 施 工 的 困难 。本 文 结 合 曹妃 甸基 础 设 施 工 程

期 P P P项 目, 对 吹填 土地 基 处理 施 工技 术特 点、 施 工 工艺 原理 以及 具 体施 工技 术 进行 了分析 。
泥 沙 结构 被 破坏 , 形 成 了松 散 的砂 土层 , 一 般需 要 进 行地 基 4 . 1 “ 一步到住” 开挖 法 处 理才 能 用 于工 程建 设 。文 中通 过 不 同路段 地 下水 位 高度 、 层 搭 填法 ” 对 开 挖 路 基 进行 换 填 和 强 夯施 工 , 以降 低 施 工难 度, 促 进 吹填 土 地 基 快 速排 水 沉 降 , 以及 密 实路 基 的地基 处 理 效果 。
埋 深较 浅 , 挖 机 一 次 性开 挖 到 位 , 需要 测 量 人 员全 程 监 测开
Байду номын сангаас
本 文 中吹 填 土 地 基处 理 施 工 技 术 在 结 合 曹 妃 甸 基础 设 挖 过 程 ,控制 基 底 标 高 时需 要 注 意考 虑 试 验 段所 确 定 的 预 施 工 程一 期 P P P项 目的 基 础上 进 行 多 次 现 场试 验 段 施 工 而 得 以 成 功 。该 工 程 地 表 土层 是 由新 近 围海 造 陆 形 成 的 吹填

吹填地基无填料振冲密实法质量监控工艺分析

吹填地基无填料振冲密实法质量监控工艺分析

吹填地基无填料振冲密实法质量监控工艺分析郭小兵;梁小丛;王德咏【摘要】在深厚吹填砂土地基中, 采用无填料振冲密实法较为普遍, 但吹填砂土的级配和振冲工艺的密实电流、留振时间都会极大影响振冲效果, 因此在吹填地基中进行质量监控分析, 确定监控流程对确保振冲密实效果极为重要.依托科威特LNGI 吹填地基项目分析可得, 在吹填过程中应进行监控取样, 并可依据可振冲性指数SN 和级配曲线分区图对砂料进行初步评估; 同时在陆域形成后, 基于振前CPT进一步探查可振冲性差砂土的分布范围和深度, 并在振冲施工时调整上拔间距和留振时间.经施工试验区分析确定, 当选用180 kW振冲器、 3. 75 m振冲间距时, 在施工过程采用1 m上拔间距, 施工过程中实施监控, 确保留振时间达到40 s或密实电流大于420 A, 满足其一即可达到密实度验收要求.【期刊名称】《水运工程》【年(卷),期】2018(000)011【总页数】5页(P209-213)【关键词】吹填地基;无填料振冲密实法;可振冲性评估;CPT检测【作者】郭小兵;梁小丛;王德咏【作者单位】中交广州航道局有限公司, 广东广州510230;中交四航工程研究院有限公司, 广东广州510230;中交四航工程研究院有限公司, 广东广州510230【正文语种】中文【中图分类】U615振冲挤密法是20世纪30年代首先由德国工程师Sergei Steuermann和Wilhelm Degen首先提出来的,于40年代在美国首次使用,并在60年代快速发展,由日本等国家将这一技术广泛用于加固砂土地基[1-2]。

振冲密实法一开始主要应用无黏性的中粗砂土中,无需加填料,靠自身砂土的坍塌填充振冲孔,因此也称为无填料振冲密实法。

随着该方法的应用和推广,慢慢开始在粉细砂、淤泥质土等黏性土中应用加填料的振冲密实法,也称为振冲置换法或碎石桩法,其地层适用性更广。

在吹填深度深厚的砂土地基中,采用振冲法进行地基处理比较常见。

浅析振冲密实法在砂性回填料中的应用

浅析振冲密实法在砂性回填料中的应用

浅析振冲密实法在砂性回填料中的应用摘要:振冲密实法地基处理具有所用设备少,加固速度快,振动影响范围小的特点,在港口与航道工程吹填造陆后的地基处理中广泛应用。

文章结合科威特LNGI项目吹填造陆后振冲地基处理工程实际,从振冲密实法的原理为切入点,以振冲头组成、振冲器作用机制、振冲点布置、振冲地基处理工艺参数等方面对振冲密实法涉及的相关基本理论做分析,介绍无填料振冲密实法在砂性地基处理工程中的应用,保证了工程的顺利施工,可供参考。

关键词:振冲密实;砂性回填料;加固处理振冲法分为振冲置换法和振冲密实法两类。

振冲置换法适用于处理不排水抗剪强度≥20kPa的粘性土、粉土、饱和黄土和人工填土等地基。

振冲密实法适用于处理砂土和粉土等地基。

不加填料的振冲密实法一般适用于处理粘粒含量<10%的粗砂、中砂地基。

振冲密实法是在振冲器的反复水平振动和振冲头的冲水作用下,使周围土体在振冲器径向的一定范围内出现瞬间的结构破坏,土体抗剪强度降低,土颗粒重新排列,孔隙减少,相对密度提高,以达到提高土体强度、减少沉降、防止液化的加固土体的方法。

1 工程概况科威特LNGI项目施工内容主要包括临时抛石围堰,疏浚吹填和相应区域的地基处理,地基处理面积约50万m2,最大振冲砂层厚度大达22m。

根据项目设计文件知,地基处理后的吹填区将建造8个油罐,作为油罐区使用,所以业主对吹填区地基处理提出了较高的质量标准:对地基处理深度范围内吹填土层需满足水面以上95%压实度,水面以下90%压实度要求,且满足最小荷载200kPa作用下,10年工后沉降≤25mm。

2 振冲密实法地基处理概述2.1 振冲密实法地基处理基本原理振冲密实法地基处理,主要通过振冲器产生振动能量,让周围土体颗粒产生振动液化,迫使土体颗粒进行重新排列,从而达到密实状态;另一方面是依靠振动器的水平振挤作用,将补充的砂进行振动挤压密实,从而提高砂层的承载力和抗液化能力。

2.2 振冲头的组成一般振冲头由2部分组成,底部的振动器和后面连接的钢管。

大面积吹填场地浅层及深层地基处理的试验及数值模拟的开题报告

大面积吹填场地浅层及深层地基处理的试验及数值模拟的开题报告

大面积吹填场地浅层及深层地基处理的试验及数值模拟的开题报告1.选题的背景和意义目前,由于城市化建设、基础设施建设以及工业化的发展等原因,大量土地被用于建设,导致土地资源的匮乏。

为了满足建设的需要,一些区域可能需要进行填土处理,以满足建设需要。

但是填土处理会对地基造成影响,进而影响周围建筑的稳定性和安全性,因此需要对填土处理的效果进行深入研究,确保土地的安全、稳定、可持续开发和利用。

2.研究内容和目标本次研究主要围绕大面积吹填场地浅层及深层地基处理展开,研究内容主要包括以下方面:1)吹填土方案设计和工艺流程分析;2)现场试验和测试数据分析;3)数值模拟分析;4)分析填土处理对地基的影响和作用;5)提出适当的土体加固和加强方法。

研究目标包括:1)对大面积吹填场地浅层及深层地基的填土处理进行深入研究,提高土地的稳定性和安全性保障;2)探究填土处理对地基的影响和作用,为合理设计填土方案提供参考;3)提出适当的土体加固和加强方法,促进填土处理能够有效进行。

3.研究方法和技术路线1)方案设计和工艺流程分析:通过现场勘探和土地调查,获得相关数据,并按照成本、强度、稳定性等因素进行填土方案设计和工艺流程分析。

2)现场试验和测试数据分析:通过现场试验获取填土处理的效果数据,包括压缩性能、侧向位移量等,并进行数据分析,获取填土处理的效果。

3)数值模拟分析:采用有限元分析软件对填土处理的效果进行数值模拟分析,并进行分析和对比。

4)分析填土处理对地基的影响和作用:通过数据分析和数值模拟分析等手段,分析填土处理对地基的影响和作用。

5)提出适当的土体加固和加强方法:基于研究成果,提出适当的土体加固和加强方法,以确保填土处理的效果和地基的稳定性和安全性。

4. 研究过程和计划1)方案设计和工艺流程分析(1个月):获取现场数据、设计填土方案和工艺流程。

2)现场试验和测试数据分析(3个月):进行现场试验,获得试验数据,并对其进行分析和处理。

原土地基双头振冲密实桩施工技术探索

原土地基双头振冲密实桩施工技术探索

原土地基双头振冲密实桩施工技术探索摘要:振冲密实桩地基处理技术在我国已较为成熟,在全国各地也得以广泛应用。

原土地基振冲密实是利用地基土颗粒粗、渗透系数大,且能有效传递振动应力,在振动应力作用下,使周围土体有效加密。

关键词:地基;振冲;施工;应用;1 工程概况本工程位于规划建设中的钱江世纪城区域内,钱江枢纽闸站工程位于钱塘江右岸原七甲闸下游约2km处。

枢纽建筑物主要由泵站、节制闸和闸顶交通桥等工程组成。

钱江枢纽闸站工程包括泵站与节制闸、泵站与节制闸平行对称布置,抽排泵站位于两闸中间,节制闸位于泵站两侧;泵站设排水单向泵3台,布置于泵站左侧;抽引、抽排相结合的双向泵站2台,布置于泵站右侧。

地基振冲范围顺水流方向闸站0-125.00~闸站0+085.50,垂直水流方向闸左0+070.00~闸右0+070.00,振冲孔间距200×200(cm),场地平整高程5.00m,表层5m深度土层的标贯不小于12击,5m以下的标贯为12~18击;振冲处理深度值V层淤泥质粘土底部高程-14.9m,平均深度12.5m。

2 施工重、难点分析(1)本区域现地形高低不平、起伏较大,现状地表高,前期土方平整工作量大,地基强度低,不利于大面积施工展开。

(2)本工程在市区内,振冲密室桩施工过程中产生的大量泥浆,对现场的环境将造成一定的影响,泥浆的循环与处理是文明施工的重点。

(3)振冲碎石桩施工时所需的大量水将成为制约碎石桩机投入数量的瓶颈,水源问题严重制约着施工进度。

3 原土地基双头振冲密实桩施工的特点(1)投入机械设备少、成本低、操作简便。

(2)实施效率高,工期短。

(3)材料消耗少,工序少,造价降低。

(4)施工中质量能够得到保证。

4 工作原理利用工字钢平衡梁两头各挂一75KW振冲器,50t履带吊两点吊平衡梁,两只振冲器同时开水泵、通电进行振冲作业,施工顺序按以测定的桩位,由外向里,先四周的外围2~3排孔完成,内层采用隔一圈成一圈的跳打法逐渐向中心收缩,隔桩位内土体在振动应力作用下,土颗粒向振冲器移动,使周围土体有效加密。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第11卷第8期中国水运V ol.11N o.82011年8月Chi na W at er Trans port A ugus t 2011收稿日期:6作者简介:朱中卫(),女,湖北荆州人,杨浦区建设工程安全质量监督站工程师,硕士,岩土工程专业。

公路吹填土地基振冲密实法处理的试验研究朱中卫(杨浦区建设工程安全质量监督站,上海200090)摘要:上海市长兴岛吹填区域表层为粉细砂,状态松散,土质不匀,严重液化,承载力较低,其下分布夹有较多淤泥的细颗粒土层,不能直接作为公路地基。

由于振冲密实法具有施工简便、造价低等优点,故考虑采用该法对此处公路地基进行加固,为此进行了一系列试验研究。

通过振冲密实法处理前后土体静力触探、标准贯入、载荷试验及室内土工试验对比,总结出振冲密实法仅对表层粉细砂加固效果明显,地基最终承载力仍不能满足设计要求。

关键词:振冲密实;吹填土;细颗粒;地基处理中图分类号:TU 472文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2011)08-0206-02一、概述1936年,德国S.St eu erm an 提出振冲密实法[1],我国于上世纪七十年代中期将其引进,振冲密实法是利用振动和水冲加固松砂地基,该法施工简便、工期短、噪音低、对邻近建筑物影响小,且造价低、效果显著,因此得到了广泛的推广和应用。

目前,振冲法加固砂土类地基有无填料加固和填料加固两种方法[2]。

粉细砂地基土体颗粒较细,振冲时易产生宽广的流态区,振冲挤密的效果很难保证,因此此类地基多采用添加填料的振冲法;而对于处理粘粒含量小于10%的中粗砂地基,多采用无填料振冲法[1,2]。

无填料振冲密实法加固砂土类地基的原理有两点:①振冲器的强力振动使饱和砂层发生液化或结构破坏,砂颗粒重新排列,孔隙减少;②振冲器的水平振动力,将孔顶自行塌陷的砂振动挤压加密,从而达到加固的目的[1]。

本文依托上海市长江口长兴岛上吹填区域公路工程,探讨了振冲密实法在此处公路地基处理中的适宜性,得出如下结论:此处采用低水压振冲加固,表层吹填土加固效果明显,而分布于吹填土下厚约1.5m 的细颗粒土体无改善,且局部土体原有结构遭破坏,状态更差,因此,此处采用振冲密实法加固路基不能达到设计要求。

二、现场试验为了讨论振冲密实法在该岛上吹填区域公路地基处理的适宜性,进行了两组试验。

1.工程地质概况试验场地属长江河口,砂岛、砂咀地貌类型,试验Ⅰ区原为江滩淤泥,吹填完成约半年,试验Ⅱ区原为农田,吹填完成约1年半。

经原位勘察和室内土工试验,场地土体工程特性如下:(1)表层吹填土以砂质粉土、粉砂为主,呈松散状,粘粒含量较小,为严重液化土层。

(2)①2层灰色淤泥质粉质粘土夹粉性土、②1层灰色粉质粘土夹淤泥质粘土为高压缩性、低强度、低渗透性软土层。

(3)②3层砂质粉土粘粒含量约10%,呈中密状,为轻微液化土层。

由此可见,此处土体不宜直接作为公路路基,须进行地基处理,处理时应注意以下两点:(1)场区表层为厚约3m 的吹填土,状态松散,为严重液化土层。

如作为道路地基,不仅承载力不足,瞬时沉降量较大,而且存在地震液化的隐患。

另外,②3层为轻微液化土层,地基处理时,应考虑消除该层地震液化。

(2)场区内①2灰色淤泥质粉质粘土夹粉性土、②1灰色粉质粘土夹淤泥质粘土土质不均匀,强度低,属于软弱土体。

如处理不当,将导致地基固结沉降较大,并且在公路使用期该层软土易发生流变,出现较大的次固结沉降,不满足工后沉降量的要求。

2.试验方案要求处理后路基承载力大于150k Pa ,消除场地内可液化土层的液化性能。

本次试验采用无填料的振冲密实法进行加固,加固深度为6m 。

依相关经验,选择最大振动力为90k N 、振动频率为24H z 的ZCQ 30型振冲器。

两组试验场地均采用双头共振的振冲方式,施工方式呈直线排列,试验Ⅰ、Ⅱ区振冲点间距分别为2.5m 、2.0m ,水压分别为40kPa 、60k Pa 。

施工中,当振冲器离设计加固深度30~50cm 时,应减少供水量并继续使振冲器伸入至设计加固深度以下50cm ,留振30~60s ,然后以1~2m/m in 速度提升振冲器,每提升30~50cm 留振30~50s ,当达到规定密实电流值后,即可上提一段处理,直至孔口,每段振动两次。

3.加固效果分析采用标准贯入、静力触探以及载荷试验对场地加固效果进行检测。

(1)静力触探采用6T 静力触探机贯入,数值静力触探仪记录。

检测点选在有代表性或土质条件较差的地段,并位于振冲点围成的单元形心处及振冲点中心处[4,5],每个试验场地检验点数为三个,结果见表1。

由表1可知,通过振冲法加固后,两试验区表层吹填土比贯入阻力明显增加,增加量分别为105%、180%,而其他土层加固效果不明显。

由此可见,经振冲密实处理后,仅2011-0-201980-第8期朱中卫:公路吹填土地基振冲密实法处理的试验研究207表层吹填土承载力得到显著提高,即此处的加固有效深度约3.0m。

表1静力触探试验成果试验场地土层处理前平均值/MPa处理后平均值/MPa增加量/%吹填土①11.88 3.85105灰色淤泥质粉质粘土夹粉性土①20.53 1.21128试验Ⅰ区砂质粉土②32.00 2.147吹填土①11.002.80180灰色粉质粘土夹淤泥质粘土②10.670.8425试验Ⅱ区砂质粉土②32.41 2.420.4(2)标准贯入用30型钻机钻进,标准贯入器贯入。

检测点的选择和点数与静力触探试验相同,结果见表2。

由表2可知,通过振冲法加固后,两个试验区表层吹填土标准贯入击数明显增加,增加量分别为154%、164.9%,处理后吹填土呈中密状;而其他土层加固效果均不理想。

此处试验结果与静力触探试验相吻合。

试验后在Ⅱ区进行标准贯入测试时,②1层中出现0击,分析原因如下,经振冲施工后,由于②1层粉质粘土夹淤泥质粘土渗透性极差,且土体原有结构遭破坏,直至检测时,土体局部由施工所导致的水量未能完全排出,且结构尚未恢复,致使该层土状态更差。

表2标准贯入试验成果试验场地土层处理前平均值/击处理后平均值/击增加量/%吹填土①15.012.7154灰色淤泥质粉质粘土夹粉性土①21.9 3.584.2试验Ⅰ区砂质粉土②37.3 6.7-8.2吹填土①13.79.8164.9灰色粉质粘土夹淤泥质粘土②13.2 3.59.4试验Ⅱ区砂质粉土②38.18.10(3)载荷试验载荷板采用1m×1m,加载设备采用油压千斤顶,由堆载平台、配重等设备提供反力。

载荷板周围对称布置四只位移传感器,量测载荷板下沉量,测量系统读数分辨率为0.01mm。

检测点选在有代表性或土质条件较差的地段,并位于振冲点围成的单元形心处,一组。

试验Ⅰ区加载至216kN,沉降为70.85m m;试验Ⅱ区加载至198kN,沉降为71.69m m,二者均以沉降急剧增加时结束加载。

加固前后地基承载力特征值见表3。

由表3可知,通过振冲法加固两试验区地基承载力都得到显著提高,增加量分别为120%、80%,且试验Ⅰ区较Ⅱ区地基承载力提高明显,但仍不满足设计提出达到150kPa的要求。

表3静载荷试验成果试验场地处理前承载力特征值/kPa处理后承载力特征值/kPa变化量/%试验Ⅰ区4599120试验Ⅱ区509080三、结论通过试验前后一系列原位测试及室内试验对比,可知经过振冲加固后,试验区地基承载力有了大幅提高,并有效地降低了表层吹填土的地震液化特性,压缩模量也得到一定提高,可有效地减少地基沉降量,但地基承载力仍不能满足设计要求。

分析本次试验,可获得以下三条经验:(1)本地区采用振冲密实法,虽然设计加固深度为6m,但仅表层吹填土得到有效加固,最终试验失败。

由此可见,对于夹有一定厚度细颗粒土层的地基,采用无填料的振冲密实法效果不理想,可考虑添加填料的振冲密实法进行加固。

(2)本次试验采用40k Pa水压时,未出现出水管堵塞或振冲器难以贯入,因此,本地区振冲法处理地基时,水压宜取40kPa。

而对于振冲点间距的讨论,得出如下结论:当间距为2.0m时,处理场地内流态区所占面积较大,相对挤密区所占面积要小;当间距取2.5m时,振冲挤密区所占面积相对要大,故此处间距采用2.5m的效果优于2.0m。

(3)振冲密实法加固①2层淤泥质粉质粘土夹粉性土、②1层粉质粘土夹淤泥质粘土时,破坏了土体原有结构,且振冲法对细颗粒土体并无振密作用,导致处理后效果不理想,甚至局部土体状态更差。

另外,振冲器穿过该层土时形成大量泥浆,充满孔内,不仅影响了激振力对振冲器周围②3层砂质粉土的挤密效果,而且导致孔内塌陷的回填料中夹有较多泥浆,不利于孔内水的排出,从而使得②3层砂质粉土加固效果不明显。

这是本次试验失败的两个主要原因。

参考文献[1]《地基处理手册》编写委员会.地基处理手册(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.[2]周健,贾敏才,池永.无填料振冲法加固粉细砂地基试验研究及应用[J].岩石力学与工程学报,2003,22,(8):1350-1355.[3]王孝存,周健,马菁.低能量强夯法和无填料振冲法的应用比较[J].建筑技术,2005,36,(3):186-189.[4]中国建筑科学研究院.建筑地基处理技术规范.(JGJ79-2002)[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.[5]天津港湾工程研究所.港口工程地基规范(J T J250-98)[M].北京:人民交通出版社,2001.。

相关文档
最新文档