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CFG樁在某建筑工程地基基礎(chǔ)設(shè)計中的應(yīng)用探討

所屬欄目:電子技術(shù)論文 發(fā)布日期:2010-08-14 16:11 熱度:

  摘要:本文主要結(jié)合工程實例分析了CFG樁復(fù)合地基中樁長、樁徑的設(shè)計及褥墊層的效用及其厚度、材料等設(shè)計參數(shù)的選用原則,探討了應(yīng)用沉降控制理論進行CFG樁復(fù)合地基沉降設(shè)計的優(yōu)越性及其尚應(yīng)著重考慮的問題。
  關(guān)鍵詞:復(fù)合地基,CFG樁,褥墊層設(shè)計
  
  1前言
  CFG樁復(fù)合地基CFG樁復(fù)合地基即水泥粉煤灰碎石樁(CementFly-ashGravelPile,簡稱CFG樁或CFGP),是由碎石、石屑(或砂)、粉煤灰摻適量水泥加水拌和后形成的高粘結(jié)強度復(fù)合地基。該工藝克服了沉管施工的缺點,具有低噪音、無泥漿污染、成孔制樁時不產(chǎn)生振動、成孔穿透能力強、對地層適用性強、施工效率高等優(yōu)點,極大地提高了施工工效,現(xiàn)已成為高層建筑復(fù)合地基處理首選的成樁工藝。CFG樁復(fù)合地基是由樁、樁間土和褥墊層一起構(gòu)成的柔性復(fù)合地基,三者缺一不可。本文以某工程地基加固方案為例按沉降控制理論進行CFG樁復(fù)合地基設(shè)計,分析設(shè)計中尚應(yīng)注意的問題,為高層建筑地基加固方案優(yōu)選提供依據(jù)。
  
  2工程概況
  某工程為23層剪力墻結(jié)構(gòu)建筑物,局部25層,四坡屋頂。基礎(chǔ)尺寸為80m×32.5m,總高度72.8m,采用箱型基礎(chǔ),埋深7.0m。根據(jù)地質(zhì)勘察報告,箱基底板以下的土層物理力學性質(zhì)指標見表1。
  
  物理學性質(zhì).jpg
  
  3CFG樁復(fù)合地基設(shè)計
  設(shè)計要求復(fù)合地基承載力特征值取390kPa,經(jīng)計算,若采用淺基礎(chǔ),最終沉降量為230mm。按設(shè)計要求,本場地地基允許變形量40mm。顯然,采用天然地基不能滿足承載力及變形要求。經(jīng)方案比較,決定采用CFG樁復(fù)合地基。
  3.1a樁設(shè)計
  1)復(fù)合地基置換率
  取樁長16m,樁徑O.4m,進行計算fspk=mxRa/Ap+B×(1-m)fsk
  式中:m為復(fù)合地基置換率;Ra為單樁豎向承載力特征值;Ap為樁的截面尺寸;B為樁間土承載力折減系數(shù),設(shè)計中取0.85;fsk為天然地基承載力特征值,取150kPa。由式(1)可得單樁豎向承載力特征值表達式為:公式1.jpg
  
  Up為樁的周長;qsi、q分別為第i層土與土性和施工工藝有關(guān)的樁側(cè)阻力特征值、樁端端阻力特征值;Li為第i層土厚度
  公式2.jpg
  設(shè)計要求復(fù)合地基承載力特征值取390kPa,由式(2)得
  
  公式3.jpg
  2)樁體強度
  由單樁豎向承載力計算樁頂應(yīng)力
  公式4.jpg
  由樁頂應(yīng)力確定樁體水泥標號:fcu≥36p=3×5.51=16.53MPa,所以樁的設(shè)計抗壓強度應(yīng)不小于C20。
  3)樁數(shù)理論布樁數(shù)
  公式5.jpg                                     公式6.jpg
  式中A為基礎(chǔ)面積,其值為2600m2,則np=
  實際布樁1020根。
  4)配料設(shè)計
  根據(jù)室內(nèi)試驗或經(jīng)驗進行配料設(shè)計。每方用水W、水泥c、粉煤灰F、石屑G1。、碎石G2的配料設(shè)計結(jié)果為W=180kg;C=250kg;F=175kg;G1=450kg;G2=ll30kg。
  3.2褥墊層設(shè)計
  褥墊層的厚度與樁土應(yīng)力比成反比關(guān)系,隨著墊層厚度的增大,樁土應(yīng)力比減小,最厚趨向一定值。工程實踐表明,褥墊層合理厚度為100~300mm。本工程褥墊層厚度取200mm。此外,褥墊層材料的選用也很重要,不同材料的褥墊層的模量不同,實踐證明褥墊層材料宜選用中砂、粗砂、級配砂石或碎石,最大粒徑不宜大于30mm
  由于卵石咬合力差,施工擾動較大,褥墊層不容易保證均勻,故不宜采用卵石作褥墊層的材料。本工程采用粒徑5~20mm碎石作為褥墊層材料較為經(jīng)濟實用。
  3.3沉降計算
  資料表明,復(fù)合地基的樁數(shù)與沉降量成正比例關(guān)系,隨著樁數(shù)的增加沉降量減少,這表明控制沉降就是控制工程投資。按沉降控制設(shè)計的思路,作出本工程CFG樁復(fù)合地基設(shè)計按不同加固深度(不同樁長)計算復(fù)合地基置換率與復(fù)合地基沉降的關(guān)系曲線。通過分析比較,本工程采用樁長16.0m,置換率4.9%的方案較為經(jīng)濟。
  本工程是用復(fù)合模量法計算沉降的,結(jié)果為:s=31.18mm<40mm,滿足設(shè)計要求。
  
  4檢測及沉降觀測結(jié)果
  該工程CFG樁復(fù)合地基施工結(jié)束28d后在現(xiàn)場選6處做單樁復(fù)合地基靜力載荷試驗,其單樁復(fù)合地基承載力特征值fspk為395~420kPa,平均值408.6kPa,均大于390kPa,滿足設(shè)計要求,對應(yīng)總沉降量為10.3~16.8mm,平均值為13.6mm,也滿足設(shè)計要求。
  在上部結(jié)構(gòu)施工過程中,施工單位對該樓進行了近一年半的沉降觀測,首層開始每層結(jié)構(gòu)完工后均進行觀測,在樓四角及中間共設(shè)8個觀測點,頂層結(jié)構(gòu)竣工驗收前測得觀測點沉降值為25~28.5mm,均未超過40mm。說明上述設(shè)計與施工均達到了預(yù)期的目的。
  
  5結(jié)語
  (1)本工程所采用水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)屬于低強度樁復(fù)合地基法,其施工工藝基本同沉管灌注樁,施工工藝簡單,一般樁基施工單位均能施工,其樁長、樁徑及樁身強度較易控制,通過沉降控制設(shè)計,低強度樁復(fù)合地基法可以較充分發(fā)揮樁體材料的潛能,又可充分利用天然地基承載力,既可有效提高地基承載力,又能減小地基沉降,因此,具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
  (2)復(fù)合地基變形計算時計算深度必須大于復(fù)合土層厚度,避免漏掉樁端以下土層的變形量。
  (3)復(fù)合地基各復(fù)合土層的壓縮模量應(yīng)由現(xiàn)場試驗測定的復(fù)合地基承載力特征值/和天然地基承載力來確定,計算出的沉降量才更為符合實際。
  (4)工程實踐中要慎重選取墊層材料及其確定合理的墊層厚度。

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