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天水分輸氣壓站站場黃土狀土的工程地質特性研究

2011-04-19 07:52:18彭紀偉周建中任天勇
四川水利 2011年4期
關鍵詞:陷性粘土黃土

李 葉,彭紀偉,周建中,任天勇,李 真

(1.四川省水利水電勘測設計研究院,成都,610072;2.四川省水利職業(yè)技術學院,

四川 都江堰,611830;3.四川省交通廳交通設計研究院,成都,610071)

1 概況

天然氣中衛(wèi)——貴陽聯(lián)絡線起自寧夏中衛(wèi),經(jīng)甘、陜、川、渝,止于黔之貴陽,干線全長1647km,設計輸氣能力150×108m3/a,設計壓力10MPa,管徑1016mm。天水分輸氣壓站站場處于甘肅省天水市秦州區(qū)天水鎮(zhèn)龍頭寺村、王家村與隴南市禮縣鹽關鎮(zhèn)羅堡村,位于位于嘉陵江一級支流西漢水河右岸Ⅰ級階地,第四系松散堆積層厚度達25m~30m,下伏老第三系(E)泥巖。站場表部均分布有9.5m~16.4m厚的黃土狀粉土和黃土狀粉質粘土,對其物理力學性質進行研究,無疑具有重要的意義。

站場大地構造位于秦嶺造山帶,南側為摩天嶺地塊、丹巴逆沖——滑脫帶,北側為祁連山造山帶,南側分界斷裂為武都——略陽斷裂,北側分界斷裂為西秦嶺北緣斷裂帶。秦嶺造山與祁連山造山帶是揚子陸塊與華北陸塊分界的結合帶,歷經(jīng)了漫長而復雜的構造變形過程。在構造體系上,場地位于天水——西禮盆地,地質構造屬于西秦嶺山間斷陷盆地。在下古生代時期為北部海西冒地槽褶皺帶,經(jīng)過加里東期和海西寧運動后就形成了天水——西禮盆地,以后又經(jīng)歷過多次構造運動,形成了沿河兩岸的階地和山地地形。場地地震動峰值加速度為0.30g,相應地震基本烈度為Ⅷ度。

2 站場地層結構及土性特征

2.1 地層結構

根據(jù)勘察成果和土性特征,將第四系松散堆積層從上至下分為四個工區(qū)層(①~④層):①層黃土狀粉土(厚5.2m~11.8m);②層黃土狀粉質粘土(厚2.0m~4.6m)、③層粉質粘土(厚2.0~4.1m,含礫砂和粉土透鏡體)和④層圓礫(厚7.1m~9.5m,含粉質粘土和粉土透鏡體)。③層粉質粘土和④層圓礫均不屬黃土類土,均不具濕陷性。

2.2 黃土狀土的土性特征

2.2.1 黃土狀粉土。褐黃色~褐灰色,稍濕~濕,以稍密為主,局部中密,厚5.2m~11.8m,層底高程1526.34m~1531.71m,占場北側厚南側薄,層底由北向南傾斜。土中小孔隙較發(fā)育,偶見有碎石、鈣質結核、灰白色絲狀及團塊狀鹽漬土,鉆探揭露局部粘粒含量較高,呈透鏡體狀。隨著深度的增加含水量漸增,屬高壓縮性土。

2.2.2 黃土狀粉質粘土。褐黃色,局部褐灰色,濕,可塑狀,厚0.0~4.6m,層底高程1526.01m~1529.07m,孔隙少見,隨著深度的增加含水量漸增,屬中等壓縮性土。

3 黃土狀土的物理力學性特征

3.1 黃土狀土的物理性質

在豎井中取原狀樣(黃土狀粉土13組、黃土狀粉質粘土14組)27組,室內進行物性試驗。成果見表1。

表1 土體物性試驗成果統(tǒng)計

由表1可知,黃土狀粉土粘粒含量6.4%~9.8%,天然含水量19.6%~21.3%,干密度1.38g/cm3~1.49g/cm3,孔隙比0.91~0.99,液限26.7%~34.9%,塑限18.0%~24.0%,塑性指數(shù)8.7~10.9。黃土狀粉質粘土粘粒含量31.0%~36.3%,天然含水量25.8%~29.3%,干密度1.41g/cm3~1.54g/cm3,孔隙比0.78~0.85,液 限34.0% ~35.6%,塑 限18.6% ~22.1%,塑性指數(shù)13.5~15.8。

3.2 黃土狀土的力學特征

勘察在豎井中取原狀樣(黃土狀粉土13組、黃土狀粉質粘土14組)27組進行室內試驗,并在鉆孔中進行連續(xù)標準貫入試驗,求?、賹狱S土狀粉土和②層黃土狀粉質粘土的力學參數(shù)(見表2、表3)。

表2 土體標準貫入試驗成果統(tǒng)計

表3 土體力學試驗成果統(tǒng)計

3.3 黃土狀土的剪切波速

選取代表性鉆孔zk2、zk7、zk12、zk16、zk18進行剪切波速測試,采用瞬態(tài)面波表面波測試法,測試偏移距為1m~6m,12道接收,道間距為1m,大錘激發(fā)。資料整理及解譯用Georaw軟件進行處理。在時域內調入面波數(shù)據(jù)資料,利用時間域加窗的方法提取瞬態(tài)面波(面波記錄及框選),瞬態(tài)面波f-k域內拾取最大能量團中的峰值線(頻散曲線及框選),瞬態(tài)面波的H-V域內進行速度分層、正演擬合、計算層速度等(解譯成果),并根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2008)求土體的等效剪切波速(試驗成果見表4)。

3.4 黃土狀土的承載力及動力參數(shù)的確定

3.4.1 天然地基承載力特征值

根據(jù)室內巖土體物理力學性質指標試驗成果、現(xiàn)場原位測試成果,并結合同類場地工程綜合分析,黃土狀土的天然地基承載力特征值建議如下:

表4 土體的剪切波速測試成果

黃土狀粉土:fak=120kPa

黃土狀粉質粘土:fak=160kPa

3.4.2 地基土動力參數(shù)

擬建的壓縮機裝置區(qū)為動力基礎,根據(jù)土層物理力學試驗成果和剪切波速測試成果資料,地基土動力參數(shù)建議值如下:

地基土波速:場地厚度加權波速Vs=182.6m/s。

地基土動彈性模量:Ed=193.4MPa。

地基土動剪變模量:Gd=66.69MPa。

動泊松比:rd=0.45;

抗壓剛度系數(shù):

①層黃土狀粉土:Cz=31000;

②層黃土狀粉質粘土:Cz=40000;

樁基礎樁周土層和樁尖的當量抗剪剛度系數(shù)Cxh、樁尖土當量抗壓剛度系數(shù)Czh建議采用值:

①層黃土狀粉土:Cxh=15000kN/m3~25000kN/m3;Czh=800000kN/m3;

②層黃土狀粉質粘土:Cxh=10000kN/m3~15000kN/m3;Czh=600000kN/m3;

天然地基阻尼比建議值:垂向Dz=0.15;水平回轉向第一、第二振型阻尼比Dxψ1=0.08,Dxψ2=0.12,扭轉向Dxψ=0.12。

樁基阻尼比建議值:垂向Dz=0.20,水平回轉向第一、第二振型阻尼比Dxψ1=0.12、Dxψ2=0.20、扭轉向Dxψ=0.20。

4 黃土狀土的濕陷性計算與評價

4.1 黃土狀土的濕陷性判斷

根據(jù)試驗成果,按照《濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范》(GB50025-2004)中黃土濕陷性判斷標準(濕陷性系數(shù)>0.015)、1997年陳祖典的《黃土力學與工程》中甘肅天水地區(qū)黃土的濕陷性經(jīng)驗判定參數(shù)進行判斷(見表5)。

頒獎典禮上,最大的主角還是來自全國各地的明星阿姨們。站在聚光燈下,阿姨們感情真摯的獲獎感言,贏得了現(xiàn)場與會人員的陣陣掌聲。聽到宣讀自己的名字,來自福建廈門的盛海霞興奮不已。站在領獎臺上,她激動地說“非常感謝蘭心獎給我們阿姨一個展示自己的舞臺。360行,行行出狀元。今后,我對我從事的職業(yè)會更加感到自豪。我要用自己的案例告訴身邊的朋友:一定要用心做事,甘于奉獻。”

根據(jù)表5可以判定,場地內分布的黃土狀粉土具有濕陷性和自重濕陷性,而黃土狀粉質粘土不具有濕陷性和自重濕陷性。

表5 黃土狀土的濕陷性判定

4.2 濕陷性計算

濕陷性計算按照《工程地址手冊(第四版)》、《濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范》(GB50025-2004)和《黃土力學與工程》中推薦的黃土濕陷性計算公式計算。濕陷性黃土場地自重濕陷量Δzs的計算值公式:

式中:δzsi——第i層土的自重濕陷系數(shù)(小于

0.015m土層不累計);

hi——第i層土的厚度(mm);

β0——修正系數(shù),取1.50。

濕陷性黃土場地地基濕陷量Δs的計算公式:Δs=Σn

i=1βδzsihi

式中:δzsi——第i層 土 的 濕 陷 系 數(shù)(小 于

0.015m土層不累計);

hi——第i層土的厚度(mm;

β0——修正系數(shù),基底下0~5m取1.5,基底下5~10m取1.0,10m以下取1.5;

黃土自重濕陷量(Δzs)和地基濕陷量(Δs)計算成果見表7。

表6 濕陷性黃土濕陷等級判別

表7 黃土狀粉土自重濕陷性、地基濕性計算成果

公式中自重濕陷量從地表起算,地基濕陷量計算起算高程為地面下1.5m。

4.3 黃土狀土的濕陷性評價

根據(jù)土工試驗成果,場區(qū)分布的黃土狀粉土具有濕陷性和自重濕陷性,而黃土狀粉質粘土不具有濕陷性和自重濕陷性。自重濕陷性土層的分布深度一般為3m~7m,濕陷性土層的分布深度一般為5.0m~10.1m。按照《濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范》(GB50025-2004),自現(xiàn)地面開始計算的自重濕陷量(Δzs)為57mm~264mm,大部分屬自重濕陷性場地,故擬建場地屬于自重濕陷性黃土場地。

場地建(構)筑物基礎埋深一般1.50m,按規(guī)范計算的地基濕陷量(Δs)為174mm~322mm,黃土地基濕陷等級為Ⅰ級(輕微)~Ⅱ級(中等)。根據(jù)場地地形地貌和區(qū)域地質資料分析,以《濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范》和穿透濕陷性土層的鉆孔資料為依據(jù),建議建(構)筑物地基的濕陷等級按Ⅱ級(中等)設防。

5 站場基礎形式及地基處理

5.1 基礎型式

根據(jù)場地地層、巖性及其物理力學性質、地下水埋深等條件,建議場地內建筑物基礎型式:(1)對荷載較小的一般建筑物建議采用淺基礎,以黃土狀粉土為地基持力層;(2)重要建筑物基礎采用樁基,清除表部的黃土狀粉土、黃土狀粉質粘土和粉質粘土,以下伏圓礫層為樁端持力層。

5.2 地基處理

5.2.1 對于淺基礎,建議以黃土狀粉土為基礎持力層,基礎埋深應大于1.50m為宜。根據(jù)原位測試(標準貫入試驗)成果,其承載力特征值按fak=120kPa考慮。由于地基承載力不高,若不能滿足地基基礎應力要求,建議采取墊層法(換填)處理,根據(jù)基礎附邊應力確定換填深度。場地地基濕陷等級為Ⅱ級,屬自重濕陷性場地,建議采取墊層法(換填)進行地基處理,地基處理厚度不應小于2.5m。

建議地基處理方法:墊層法建議采用灰土墊層。施工時根據(jù)設計要求,將擬定的基底下的濕陷性黃土挖出,在開挖基坑過程中,應選擇有代表性點測試灰土(3∶7)的最大干密度和最優(yōu)含水量。利用基坑內的黃土狀粉土按3∶7比例摻合石灰,且應過篩拌合均勻,然后根據(jù)所選用的壓實設備,在最優(yōu)或接近最優(yōu)含水量分層回填,壓實到設計標高。在施工灰土墊層過層中,應每層分塊取樣檢驗灰土的干密度,換算成壓實系數(shù),壓實系數(shù)應滿足小于3m的灰土墊層不小于0.95,超過3m以上部分灰土墊層不小于0.97。處理后的灰土地基土承載力特征值fak可按200kPa考慮。

5.2.2 對于重要建筑物可采用樁基,以圓礫層④作為樁端持力層,樁端應進入圓礫中密~密實層0.5m~1m為宜,極限端阻力標準值按qpk=3000kPa考慮。

樁的極限側阻力建議值:黃土狀粉土,qsik=-15kPa;黃土狀粉質粘土,qsik=70kPa;粉質粘土qsik=60kPa;礫砂qsik=80kPa;粉土:qsik=60kPa;圓礫qsik=150kPa。

5.3 施工建議

5.3.1 建筑區(qū)屬于季節(jié)性凍土地區(qū),冬季不宜進行建筑施工,混凝土澆注、養(yǎng)護應注意保溫防凍。

5.3.2 地基處理施工應注意排污,保護環(huán)境;基坑施工時,應加強臨時支護措施,以保證施工人員生命安全。

5.3.3 施工安排時,注意排水設施的布置,保證排水通暢?;A和管道施工,宜縮短基坑或基槽的暴露時間,在雨季施工時,應采取專門措施。

5.3.4 基坑或基槽開挖時應預留保護層30cm~50cm,且開挖出來的土堆放距基坑或基槽壁的距離宜大于1m。

5.3.5 管道和水池施工時,應確保施工質量,防水層嚴密不漏水,以免因黃土狀土濕陷引起地質災害。

6 結語

6.1 黃土及黃土狀土的濕陷性是黃土地區(qū)的普遍規(guī)律和主要的工程地質問題之一,研究其物理性質和工程地質特征無疑具有重要的工程意義。

6.2 本文通過勘探、試驗和原位測試成果資料的綜合分析,論證了天水分輸氣壓站場區(qū)黃土狀土的物理力學性質和工程地質特性,認為在加強地基基礎處理的條件下,黃土狀土可作建筑物地基。 ■

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