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文檔簡介
1、濕陷性黃土場地上的樁基礎(chǔ)摘要:隨著高層建筑和大型工業(yè)建筑的發(fā)展,有些淺埋 基礎(chǔ)與地基的承載力往往不能滿足設(shè)計要求,因而自 20 世 紀 90 年代以來,在濕陷性黃土地區(qū)采用灌注樁和預(yù)制樁基 礎(chǔ)的工程日益增多。:樁基礎(chǔ)眾所周知,樁基礎(chǔ)是將上部荷載傳遞給樁側(cè)和樁底端以下 的土 ( 或巖 ) 層,采用挖、鉆孔等非擠土方法而成的樁,在成 孔過程中將土排除孔外,樁孔周圍土的性質(zhì)并無改善。試驗 研究資料表明,設(shè)置在濕陷性黃土場地上的樁基礎(chǔ),樁周土 受水浸濕后,樁側(cè)摩擦力大幅度減小,甚至消失,當樁周土 產(chǎn)生自重濕陷時,樁側(cè)的正摩擦力迅速轉(zhuǎn)化為負摩擦力。因 此,在濕陷性黃土場地上,不允許采用摩擦型樁,設(shè)計樁基
2、 礎(chǔ)除樁身強度必須滿足要求外,還應(yīng)根據(jù)場地工程地質(zhì)條 件,采用穿透濕陷性黃土層的端承型樁 ( 包括端承樁和摩擦 端承樁 ) ,其樁底端以下的持力層:在非自重濕陷性黃土場 地,必須是壓縮性較低的非濕陷性黃土 ( 巖)層;在自重濕陷 性黃土場地,必須是低壓縮性的非濕性土黃( 巖) 層。這樣,當樁周的土受水浸濕,樁側(cè)的正摩擦力轉(zhuǎn)化為負摩擦力時, 便可由樁底的下部非濕陷黃土 (巖) 層所承受,同時樁基地基也不致因浸水引起濕陷,以保證建筑物的安全與正常使用。1灌注樁和預(yù)制樁的應(yīng)用灌注樁和預(yù)制樁作為端承型樁,在濕陷性黃土地區(qū)都獲 得廣泛應(yīng)用,但二者的成型工藝各有特點,選用時應(yīng)根據(jù)場 地工程地質(zhì)條件確定。灌
3、注樁有擴底和不擴底的灌注樁兩種。樁孔直徑一般為60 80cm,底端擴大頭直徑一般為 90120cm,最大直徑達 180em,入土深度一般為 1025m最大人土深度達 30m以上( 二者可采用人工挖孔,也可采用鉆機或其它設(shè)備成孔。為了提高樁基的承載力,充分發(fā)揮和利用樁底端下部土 (巖)層的潛力,通常采用擴底灌注樁。 19661968年在陜西、 甘肅等省的建筑物中,廣泛采用爆擴灌注樁,此種樁型也屬 于擴底灌注樁。樁孔直徑為80 一 lOOcm的不擴底灌注樁,在工程實踐 中通常稱為井樁。 20 世紀 6070 年代,蘭州連城鋁廠、蘭 州 279 廠等建成投產(chǎn)后,有些車間地基受水浸濕發(fā)生嚴重濕 陷事故
4、,影響安全使用,采用井樁(直徑為80cm,樁底端支承在卵石層,人土深度為 2832m)對原有基礎(chǔ)進行托換后, 使瀕臨報廢的若干車間得以恢復生產(chǎn),給國家挽回了巨大的 經(jīng)濟損失。采用樁基礎(chǔ)成功的實例盡管很多,但也有由于設(shè)計、施工不周而出事故的工程。 例如:蘭州劉家峽化肥廠的造粒塔, 建在川級自重濕陷性黃土場地上,采用爆擴樁基礎(chǔ),該場地 的濕陷性黃土層厚度為 16m爆擴樁底端設(shè)置在地面下 8m 試產(chǎn)結(jié)束后,由于未將水引入排水系統(tǒng),而是直接流人地面 及該塔地基,導致該塔沉降不均,產(chǎn)生嚴重傾斜,后來采取 措施重新加深爆擴樁基礎(chǔ),將其穿透濕陷性黃土層,支承在 可靠的卵石層上,沉降的發(fā)展才得以制止,推后正式
5、投產(chǎn)近 3年。又如,蘭州連城鋁廠的電解車間,也是建在川級自重 濕陷性黃土場地上,濕陷性黃土層厚度近30m,爆擴樁基礎(chǔ)的埋深為12m在使用期間,地基次受水浸濕引起嚴重濕陷, 并多次加固地基和上部結(jié)構(gòu),效果不佳,最后采用井樁對原 有基礎(chǔ)進行托換,使井樁底端支承在卵石層上,吊車梁的柱 基沉降才得以穩(wěn)定。從上述工程事故實例不難看出,采用樁基礎(chǔ)不穿透濕陷 性黃土層,只要樁底端下部土層受水浸濕,濕陷事故是不可 避免的。預(yù)制樁是施工前在砼預(yù)制廠 ( 或工地 )按設(shè)計圖將樁提 前預(yù)制好,養(yǎng)護期滿后將其運至施工現(xiàn)場,一般使用方樁, 其邊長多為 35cmX 35cm 45cmX 45em,人土深度為15 30m
6、并可將其分為打人式預(yù)制樁和靜力壓入式預(yù)制樁兩種。前者 一般采用錘重為1.82.5t的打樁設(shè)備將樁送入土中設(shè)計深 度,后者是采用 160t 一 400t 的全液壓壓樁設(shè)備將樁送入土 中設(shè)計深度,在打樁或壓樁過程中將土擠向周圍,使其周圍 一定范圍內(nèi)土的性質(zhì)獲得擠密及改善。但由于灌注樁和預(yù)制樁的成型及施工工藝不同,它們的摩擦力和端承力等都有差異。設(shè)計時應(yīng)根據(jù)場地土的性質(zhì)和工 程要求對樁型進行合理的選擇。2.樁的摩擦力和端承力自20世紀70年代以來,我國在濕陷性黃土地區(qū)先后采 用懸吊法和在樁體內(nèi)埋設(shè)滑動測微計等方法,對端承型樁的 摩擦力和端承力進行了較系統(tǒng)的試驗研究,試測結(jié)果表明, 樁周的濕陷性黃土受
7、水浸濕以前,樁頂上的荷載由樁側(cè)的正 摩擦力和樁底端土的反力共同所承受,樁周土受水浸濕以 后,在自重濕陷性黃土場地,樁側(cè)的正摩擦力顯著降低,甚 至消失,樁頂上的大部或全部荷載由樁身傳給樁底端的持力 層所承受。故單樁的側(cè)摩擦力和端承力均應(yīng)按飽和狀態(tài)下的 土性指標確定,飽和狀態(tài)下的液性指數(shù)可按下式計算:I產(chǎn)空-w w - w pdsPp式中11土的液性指數(shù);S r 土的飽和度,可取 0. 85:e 土的天然孔隙比;d s土粒的相對密度;W 1 土的液限含水量();在自重濕陷性黃土場地,當樁周土層受水浸濕產(chǎn)生自重 濕陷時,其相對位移遠遠大于樁的下沉量,因而沿樁身側(cè)面 產(chǎn)生向下作用的負摩擦力,此負摩擦力
8、相當于給樁施加一個 向下的附加荷載(簡稱下拉荷載),并與樁頂上的荷載全部由 樁身傳給樁底端的持力層所承受。.確定單樁承載力時,除 不計算濕陷性土層范圍內(nèi)樁側(cè)的正摩擦力外,并應(yīng)扣除樁側(cè) 的負摩擦力。樁身鋼筋砼的壓縮變形很小。通常忽略不計,建(構(gòu))筑物在使用過程中,樁側(cè)之所以產(chǎn)生負摩擦力,主要是由于防 水措施失效,管道長期漏水或地面經(jīng)常積水等原因,致使樁 周土體由淺至深受水浸濕引起自重濕陷,此外,采用樁基的 自重濕陷性黃土場地,大面積地下水位上升亦能導致樁側(cè)產(chǎn) 生負摩擦力。據(jù)測試結(jié)果,在濕陷性黃土層厚度、總濕陷量、自重濕 陷量均較大的自重濕陷性黃土場地,不論預(yù)制樁或挖、鉆孔 灌注樁,當樁周土層充分
9、浸水時,樁側(cè)平均負摩擦力可達 16 20kPa,甚至更大,具體數(shù)值見表 1。樁側(cè)平均負磨擦力(kpa) 表I自重濕陷量(cm)挖、鉆孔灌注樁預(yù)制樁7201015>2015203.樁側(cè)負摩擦力的計算深度目前國內(nèi)外,一般以樁身的中性點作為計算樁側(cè)負摩擦 力深度的下部界限,而樁身的中性點取決于樁和樁周土層的 相對位移均相同的位置。當樁的下沉量小于樁周土層的下沉量時,樁周土對樁側(cè) 往往產(chǎn)生向下作用的負摩擦力,反之,樁周土對樁側(cè)產(chǎn)生向 上的正摩擦力。一般認為,樁的承臺底面以下,樁身的中性 點以上,樁周土層的下沉量大于樁的下沉量,樁側(cè)的摩擦力 為負值,樁身的中性點以下,樁底端以上,樁周土層的下沉 量小于樁的下沉量,樁側(cè)的摩擦力為正值,在負摩擦力過渡 為正摩擦力的相交處,樁與樁周土層的下沉量相等,且摩擦 力為零,在工程實踐中通常稱此點為中性點,見圖 1。圖1樁周正、負摩擦力和中性點隨土層浸水深度的變化由上述可見,樁身的中性點位置取決于樁和樁周土層的 相對位移,并與土的濕陷性質(zhì)、浸水時間、浸人土層中的水 量和浸濕范圍等因素有關(guān),只有當樁周的濕陷性黃土層充分 浸水引起的下沉量完全穩(wěn)定后,樁身的中性點位置方可固定 不動。當樁底端支承在巖石或砂卵石層上時,樁基的下沉量一 般很小,主要是樁周土層自重濕陷引起的下沉量,樁身側(cè)面 幾乎都是負摩擦力,在此種情況下,可將巖石或砂卵石層頂
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