□文/李孟臣
鉆孔灌注樁后壓漿提高單樁豎向承載力試驗研究
□文/李孟臣
文章從西站交通樞紐南廣場地下工程鉆孔灌注樁后壓漿前后的低應(yīng)變檢測曲線和靜載荷試驗(抗壓、抗拔)結(jié)果,分析論證了后壓漿工藝改善灌注樁樁端持力層和樁周土體的力學(xué)性能以及荷載傳遞性能,使灌注樁的綜合承載力得到大幅度提高。
鉆孔灌注樁;后壓漿;承載力
當(dāng)前,鉆孔灌注樁在應(yīng)用過程中有2方面問題引起了業(yè)界廣泛關(guān)注:一是樁底的沉碴降低了樁基的單樁承載力;另一個是如何在保持灌注樁技術(shù)參數(shù)不變的情況下,大幅度提高鉆孔灌注樁的單樁承載力。
實踐證明,后壓漿技術(shù)對提高鉆孔灌注樁樁端承載力和側(cè)阻力,改善灌注樁荷載傳遞性能,提高樁基綜合承載力均起到了非常關(guān)鍵的作用。
天津西站交通樞紐南廣場地下工程總建筑面積約7.6萬m2,共分3層。地下1層為地下停車場與公共換乘區(qū),基坑開挖深度為10m;地下2層為地6號線站臺層,基坑挖深19~21m;地下3層為地鐵4號線站臺層,基坑挖深約29m。南廣場地下工程采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ)并對灌注樁進行后壓漿處理,主要樁型的樁徑為800mm、樁長為 18m。
場地地質(zhì)情況自上而下依次為人工填土層、全新統(tǒng)新近沉積層、全新統(tǒng)上組陸相沖積層,全新統(tǒng)中組海相沉積層,全新統(tǒng)下組陸相沖積層、上更新統(tǒng)第五組陸相沖積層。
場內(nèi)地下水可劃分為潛水層和微承壓水層。潛水層主要為全新統(tǒng)中組海相沉積層砂性大粉質(zhì)粘土,厚度為7.80~8.90m,靜止水位埋深0.60~1.50m;微承壓含水層主要為全新統(tǒng)下組陸相沖積層下部粉土、上更新統(tǒng)第五組陸相沖積層粉土和粉砂層,含水層厚度為 1.50~4.50m。
為驗證后壓漿對灌注樁承載力的提升作用,在后壓漿前后分別進行了低應(yīng)變樁身完整性檢測和靜載荷試驗(豎向抗壓、豎向抗拔)。
后壓漿前對靜載荷試樁進行了低應(yīng)變檢測,現(xiàn)選取有代表性的曲線,見圖1。
SZH2、SZH3為抗壓靜載荷試樁,SZH10、SZH13為抗拔靜載荷試樁,低應(yīng)變檢測曲線樁底反射均明顯提前,波速偏高,說明樁底沉渣較厚。這4根樁的靜載荷試驗Q-S曲線見圖2。
由圖2看出,SZH2加載至4030kN時,曲線出現(xiàn)了明顯的向下彎曲,根據(jù)檢測規(guī)范,其單樁豎向抗壓極限承載力取前一級載荷為3720kN;SZH3加載至3720kN時,曲線出現(xiàn)了明顯的向下彎曲,根據(jù)檢測規(guī)范,其單樁豎向抗壓極限承載力取前一級載荷為3410kN;SZH10加載至2600kN時,曲線出現(xiàn)了明顯的向上彎曲,根據(jù)檢測規(guī)范,其單樁豎向抗拔極限承載力取前一級載荷為2340kN;SZH13加載至2340kN時,曲線出現(xiàn)了明顯的向上彎曲,根據(jù)檢測規(guī)范,其單樁豎向抗拔極限承載力取前一級載荷為2080kN。
后壓漿后的低應(yīng)變檢測曲線見圖3。
由圖3看出,后壓漿對樁底沉渣有明顯改善,漿液的滲入使樁周土體形成更堅實的結(jié)構(gòu)并且樁端形成一定的擴大頭。后壓漿后的靜載荷Q-S曲線見圖4。
由圖4看出,SZH2加載至4650kN時,曲線未見明顯的向下彎曲,最終沉降量僅為9.27mm,卸載至0時,殘余變形量為3.84mm,回彈率58.6%,該樁單樁豎向抗壓極限承載力≮4650kN;SZH3加載至4650kN時,曲線未見明顯的向下彎曲,最終變形量為19.80mm,卸載至0時,殘余變形量為9.05mm,回彈率54.3%,該樁單樁豎向抗壓極限承載力≮4650kN;SZH10加載至3380 kN時,曲線出現(xiàn)了明顯的向上彎曲,按照檢測規(guī)范,其單樁豎向抗拔極限承載力取前一級載荷為3120kN;SZH13加載至3120kN時,曲線出現(xiàn)了明顯的向上彎曲,按照檢測規(guī)范,其單樁豎向抗拔極限承載力取前一級載荷為2860kN。
試驗結(jié)果表明,采用后壓漿的灌注樁樁端、樁身及周圍土體綜合效應(yīng)使其承載力得到大幅度的加強,其作用機理及作用過程如下。
1)灌注樁承載力降低原因。灌注樁成孔對樁周和樁底土的擾動降低了土體強度;灌注樁水下作業(yè)使樁周及樁端土體遇水軟化,土的強度急劇下降;灌注樁成孔過程中產(chǎn)生的樁周泥皮如同樁與土體之間加上潤滑劑大大降低了樁側(cè)摩阻力。土體擾動、樁底沉碴嚴(yán)重影響了灌注樁承載力的發(fā)揮。灌注樁施工中存在的土體擾動、樁底沉碴和樁周泥皮,一方面對灌注樁承載力產(chǎn)生負面影響,另一方面正是這些薄弱面的存在才使得其具有可灌性。
2)改善持力層、提高端承力。樁端注漿使?jié){液在高壓作用下對沉碴及樁周土劈裂、滲擴、填充、壓密、固結(jié)等作用使樁端持力層在一定范圍內(nèi)形成漿液和土的結(jié)石體,從而改善持力層的物理力學(xué)性能,消除了沉碴對端承力發(fā)揮的不良影響。
3)大幅提高樁側(cè)摩阻力。樁端注漿在高壓作用下,漿液沿樁土界面上浸,通過滲擴、填充、膠結(jié)綜合作用,對樁周泥皮置換,使樁與泥皮及土層膠結(jié)成整體并在樁周形成脈狀結(jié)石體,如同樹根植入土中。注漿不僅可以完全消除樁周泥皮對樁側(cè)摩阻力的負面影響,而且注漿膠結(jié)體在置換樁周泥皮同時還擠占樁周部分原狀土,增大了樁的平面幾何尺寸,從而使樁側(cè)摩阻力大幅度提高。
4)改善持力層受力狀態(tài)和荷載傳遞性能。樁端注漿在高壓漿液作用下通過劈裂、滲擴、擠密和膠結(jié)使樁端附近土層產(chǎn)生較大的壓縮變形形成樁端擴大頭,增大了樁端受力面積,改善了其受力狀態(tài)。樁底沉碴在漿液置換、滲擴、填充、壓密、固結(jié)作用下,使其壓縮變形提前完成,減少了樁在荷載作用下的豎向變形,使樁端承載力得以充分發(fā)揮。
鉆孔灌注樁經(jīng)壓力注漿后,明顯改善了灌注樁樁端持力層和樁周土體的力學(xué)性能,提高了樁端承載力和側(cè)阻力,極大地改善了灌注樁荷載傳遞性能,使灌注樁的綜合承載力得到大幅度提高,其單樁極限承載力可提高25%~40%。為此,工程設(shè)計根據(jù)灌注樁壓力注漿前后荷載試驗檢測情況,對南廣場地下工程樁基礎(chǔ)從數(shù)量、樁長等方面進行了優(yōu)化,不僅節(jié)約工程造價,而且綜短了工期。
TU473.1
C
1008-3197(2011)03-22-03
2011-04-07
李孟臣/男,1966年出生,工程師,天津城投建設(shè)有限公司,從事工程技術(shù)管理工作。