粉噴樁在濕險性黃土地區(qū)的應(yīng)用研究_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  粉噴樁在濕險性黃土地區(qū)的應(yīng)用研究</p><p>  黃土是一種產(chǎn)生于第四紀地質(zhì)歷史時期干旱條件下的沉積物,外觀顏色較雜亂,主要呈黃色或褐黃色,顆粒組成以粉粒(0.075~0.005mm)為主,同時含有砂粒和粘粒。一般情況下,具有天然含水量的黃土,如未受水浸濕,其壓縮性較小,強度較高,是良好的天然地基,但有些黃土在一定壓力下如受水浸濕,則土的結(jié)構(gòu)迅速受到破壞,同時產(chǎn)生顯著地附加下沉,強度也迅

2、速降低,后者這類黃土就是濕險性黃土。可以根據(jù)濕陷系數(shù)δs來判別黃土的濕險性,當δs<0.015時為非濕險性黃土;δs ≥0.015時為濕險性黃土。非濕險性黃土地基的設(shè)計與施工與一般粘性土地基相同,一般對建筑物影響不大,不需作地基處理。本文討論的是與工程建設(shè)關(guān)系密切的濕險性黃土。 </p><p>  一、濕險性黃土地區(qū)工程建設(shè)中遇到的地基問題 </p><p>  濕險性黃土的的分布

3、面積約占我國黃土總面積的60%左右,在黃河中游地區(qū),北起長城附近,南達秦嶺,西自烏鞘嶺,東至太行山,除河流溝谷切割地段和突出的高山外,遍布這些地區(qū)的幾乎都是濕險性黃土,面積達27萬平方公里。濕險性黃土的最大特點就是產(chǎn)生濕陷變形,濕陷等級越大,濕陷變形越大。濕險性黃土為什么會產(chǎn)生濕陷變形?究其原因有內(nèi)因和外因兩個方面。內(nèi)因即這種黃土的結(jié)構(gòu)特征和物質(zhì)組成,外因則指這種黃土是否受水浸濕和是否有荷載作用而言。在這些原因影響下,濕險性黃土產(chǎn)生的濕

4、陷變形主要就是由粘土顆粒在欠壓密狀態(tài)下形成的高孔隙結(jié)構(gòu),在受水和力的作用下,發(fā)生突發(fā)性、不連續(xù)性、不可逆性的失穩(wěn)破壞。這種破壞有兩個顯著的特征:其一是變形量大,常常超過正常壓縮變形的幾倍甚至幾十倍;其二是發(fā)生快,一般在浸水1~3小時就開始濕陷。就一般的濕陷事故而言,往往在1~2天內(nèi)就可能產(chǎn)生20~30cm的變形量,這種量大、速度快并且又不均勻的變形給建筑物造成的后果往往很嚴重,案例比比皆是。 </p><p> 

5、 案例一:太原市經(jīng)園路東郝莊鄉(xiāng)私營經(jīng)濟園內(nèi)一車間,框架結(jié)構(gòu),附有其他建筑物,其下地基為自重濕險性場地,采用強夯進行地基處理,于2000年完工并投入使用。3年后若干建筑物墻體出現(xiàn)裂縫,車間內(nèi)裂縫尤為明顯,屋頂圈梁拉裂,為地基土產(chǎn)生不均勻濕陷變形(超過強夯的影響深度)所致。 </p><p>  案例二:西安東郊某醫(yī)藥公司住宅樓,勘察時(1998年)確定為非濕險性場地,地基及建筑物完工后被核定為省級優(yōu)良工程,在使用中

6、卻發(fā)生整體傾斜。事后重新勘察發(fā)現(xiàn)場地為濕險性場地,傾斜為濕陷變形不均勻所致。 </p><p><b>  等等。 </b></p><p>  二、粉噴樁的處理原理 </p><p>  從上邊的案例可以看出,濕險性黃土地基處理的目的是通過相應(yīng)的地基處理方法消除全部地基土的濕險性,或消除地基土的主要部分的濕險性。針對前者,不必再考慮其他的措施

7、,而對后者,在地基基礎(chǔ)的設(shè)計時還應(yīng)該考慮防水和結(jié)構(gòu)措施。那么,粉噴樁能否部分或完全消除濕險性黃土地基的濕險性么? </p><p>  粉噴樁即粉體噴射攪拌樁,處理地基土形成的是復合地基,即形成由粉噴樁增強體和天然土體合二為一的具有整體性、水穩(wěn)定性和一定強度的優(yōu)質(zhì)地基。這種樁體屬于深層攪拌法加固地基方法的一種形式,也叫加固土樁,利用水泥、石灰等粉狀材料作為固化劑,通過特制的攪拌機械就地將軟土和粉體狀粉體狀強制攪拌

8、,利用固化劑和軟土之間所產(chǎn)生的一系列物理——化學反應(yīng),使軟土硬結(jié)。針對濕險性黃土地基,其處理原理如下(工程上使用水泥粉體居多): </p><p>  1、水泥的水解水化反應(yīng) </p><p>  普通硅酸鹽水泥中含有不同的水泥礦物,主要有硅酸三鈣、硅酸二鈣、鋁酸三鈣、鐵鋁酸四鈣等,將水泥拌入有一定含水量的濕險性黃土中后,水泥中的這些礦物很快與土中的水發(fā)生水解和水化反應(yīng),生成氫氧化鈣、水化

9、硅酸鈣、水化鋁酸鈣、水化鐵酸鈣等化合物,反應(yīng)過程如下: </p><p> ?。?)硅酸三鈣(3CaO﹡SiO2)在水泥中含量最高,是決定加固效果的主要因素: </p><p> ?。?)硅酸二鈣(2CaO﹡SiO2)在水泥中含量較高,是產(chǎn)生后期強度的主要因素: </p><p> ?。?)鋁酸三鈣(3CaO﹡Al2O3)占水泥重量的10%,水化速度最快,促進早凝:

10、 </p><p> ?。?)鐵鋁酸四鈣(4CaO﹡Al2O3﹡Fe2O3)占水泥重量的10%左右,能促進早期強度: </p><p>  2、粘土顆粒與水泥水化物的作用 </p><p>  濕險性黃土中含有大量的粘土顆粒,這些粘粒與水泥水化物會產(chǎn)生下邊的作用: </p><p> ?。?)、離子交換和團粒化作用 </p>&

11、lt;p>  這些粘土顆粒和水結(jié)合時就會表現(xiàn)出膠體特征,主要是顆粒中含有的礦物——二氧化硅遇水后,形成硅酸膠體微粒,其表面帶有鈉離子 或鉀離子 ,它們能和水泥水化生成的鈣離子 進行當量吸附交換,使較小的土顆粒形成較大的土團粒,并且水泥水化生成的凝膠粒子,其比表面積比原來水泥顆粒的大1000倍,能產(chǎn)生很大的表面能,有強烈的吸附活性,能使較大的土團粒進一步結(jié)合起來,形成水泥蜂窩結(jié)構(gòu),并封閉各土團粒之間的空隙,形成堅固的聯(lián)結(jié),從而使土體

12、的強度大大提高。 </p><p><b>  (2)凝硬反應(yīng) </b></p><p>  在水泥水化反應(yīng)中,析出大量的鈣離子,其數(shù)量超過上述離子交換的數(shù)量后,則在堿性的環(huán)境中,能使粘土顆粒中含有的礦物——二氧化硅及三氧化二鋁的一部分或大部分與鈣離子進行化學反應(yīng),生成不溶于水的穩(wěn)定的結(jié)晶化合物: </p><p>  這些新生成的化合物逐漸硬

13、化,增大了地基土與水泥形成的粉噴樁的強度,而且由于其結(jié)構(gòu)比較致密,水分不易侵入,從而使粉噴樁具有足夠的水穩(wěn)定性。 </p><p><b>  3、碳酸化作用 </b></p><p>  水泥水化物中游離的氫氧化鈣,能吸附水中和空氣中的二氧化碳,發(fā)生碳酸化反應(yīng): </p><p>  生成不溶于水的碳酸鈣,能使粉噴樁的強度增強,但增強的速度較

14、慢,幅度也較小。 </p><p>  從水泥粉體與粘土顆粒的反應(yīng)能看出,用粉噴樁處理濕險性黃土地基,能改變土體的孔隙結(jié)構(gòu),使土體結(jié)構(gòu)致密,從而全部或部分消除其濕險性。 </p><p>  三、粉噴樁在濕險性黃土地區(qū)的工程應(yīng)用及處理效果 </p><p>  粉噴樁對濕險性黃土地基進行加固,全部或部分消除其濕險性,通過大量的工程應(yīng)用表明,均可取得較好的效果,并且該

15、方法還具有處理效果好、成本低、施工速度快、無振動、對環(huán)境也無污染等特點。 </p><p>  實例1、西安市南郊某單位辦公樓總建筑高度45m,采用條形基礎(chǔ),地基土為含水量較高的濕險性黃土,壓縮性高,強度低,根據(jù)自重濕陷量和總濕陷量判定為嚴重濕陷場地,研究采用粉噴樁進行地基處理。樁長8m,樁徑500mm,樁距1.4m,三角形布樁,置換率11.7%,場地布樁811根。處理后測定復合地基承載力標準值為243Kpa,變

16、形模量Eo>18Mpa,地基土范圍內(nèi)的濕險性已全部消除。 </p><p>  實例2、臨汾運輸集團公司51#、52#住宅樓地基土為中等濕險性場地,含水率15%,經(jīng)采用粉噴樁處理地基土,處理深度6.8米,已完全消除地基土范圍內(nèi)的濕險性。 </p><p>  實踐表明,粉噴樁處理濕險性黃土地基,只有當土的含水量在塑限(即20%)以上,水泥粉摻入量不低于15%,一般為18%~20%時,

17、才能達到好的處理效果。 </p><p>  四、施工中要重視的問題 </p><p>  粉噴樁在處理濕險性黃土地基時,對土的含水量和水泥的摻入量是有要求的,同時還要認真做到切實保證施工質(zhì)量。另外,在確定粉噴樁的處理厚度和場地的外放尺寸時,一定要在經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,嚴格經(jīng)過設(shè)計計算來確定,否則水可能會從側(cè)向流入地基下部,導致基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和處理后的地基一起下沉。 </p><p

18、>  為了保證粉噴樁處理的效果,還要注意在勘察階段做好充分準備工作。若勘查手段選用不當,勘探深度、間距考慮欠妥就會導致場地濕陷性類型、地基濕陷等級以及濕陷層深度判定失實,從而影響設(shè)計方案的確定,進而可能直接影響到整體的處理效果。特別是當黃土層中有呈透鏡體或呈夾層分布的粗粒土如碎石層、砂層而漏探時,地基一旦浸水將會加重地基濕陷的危害性。 </p><p><b>  參考文獻: </b>

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