王宗文,尤蘇南,王文宇
(化學(xué)工業(yè)巖土工程有限公司,江蘇南京 210044)
真空堆載聯(lián)合預(yù)壓在連云港某工程中的運(yùn)用研究
王宗文,尤蘇南,王文宇
(化學(xué)工業(yè)巖土工程有限公司,江蘇南京 210044)
為了在連云港某工程中采用真空-堆載聯(lián)合預(yù)壓技術(shù)手段處理軟基,在現(xiàn)場采用了表面沉降、水平位移觀測、孔隙水壓力和地下水等觀測手段,監(jiān)測真空荷載施加過程中的地基變形規(guī)律、真空傳遞規(guī)律和固結(jié)特性,結(jié)合加固前后軟土的現(xiàn)場和室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果,綜合評價(jià)了真空堆載聯(lián)合預(yù)壓的加固效果,為真空堆載聯(lián)合預(yù)壓的理論研究提供可靠的工程實(shí)例。
軟土;真空堆載聯(lián)合;真空度;加固深度
連云港沿海地區(qū)廣泛分布著性質(zhì)極其軟弱的近代沉積的欠固結(jié)土,隨著經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展,各項(xiàng)配套工程的建筑如高速公路、港口、大型堆場等不斷增多,但可以不經(jīng)處理直接利用的天然優(yōu)良地基卻越來越少,不少建筑物不得不建造在這些松軟地基上。如何有效的處理這些軟土地基就成為一個(gè)新的巖土工程問題,這也促進(jìn)了軟土地基處理的研究和發(fā)展。
真空預(yù)壓法加固地基具有施工工期短、無需分級加載等優(yōu)點(diǎn),但真空預(yù)壓方法最大加載值為80 kPa左右,對于荷載較大,承載力和沉降要求較高的建筑物地基,往往需要與其他方法聯(lián)合使用。堆載預(yù)壓方法技術(shù)可靠且費(fèi)用較為節(jié)省,但堆載需要分級施加,且工期較長。根據(jù)兩種方法加固作用的可疊加性及互補(bǔ)性,將兩種方法聯(lián)合應(yīng)用從而形成真空聯(lián)合堆載預(yù)壓加固軟基的方法[1],這方面工作前人已經(jīng)做了大量的研究[2-7],如此方法在高速公路軟基中的運(yùn)用,加固深度的研究,以及監(jiān)測的手段等等。本文通過對連云港某工程的研究,論述了真空聯(lián)合堆載預(yù)壓加固軟基的方法在連云港地區(qū)的實(shí)用性和可靠性。
真空聯(lián)合堆載預(yù)壓是利用真空預(yù)壓和堆載預(yù)壓兩種荷載同時(shí)作用,促使土體中的孔隙水加速排除,降低土中孔隙水壓力,增加有效應(yīng)力,加快土體固結(jié),形成兩種荷載的疊加。同時(shí),由抽真空引起的負(fù)超靜孔隙水壓力和由堆載引起的超靜孔隙水壓力可以產(chǎn)生部分抵消應(yīng)力,使土體在快速堆載時(shí)不致產(chǎn)生過高的超靜水壓力,從而保證了工程施工時(shí)的穩(wěn)定。真空聯(lián)合堆載預(yù)壓加固地基方法如圖1。
圖1 真空聯(lián)合堆載預(yù)壓加固地基原理
連云港國際物流園區(qū)項(xiàng)目是連云港金港灣投資有限公司投資興建,項(xiàng)目位于連云港市東部城區(qū)中云臺山區(qū)域,云門路至入??谥g的燒香河北岸,一期工程處理面積約6.88萬m2,采用真空聯(lián)合堆載預(yù)壓的處理方式,處理后地基容許承載力不小于80 kPa。
擬建場地鄰近黃海,地勢平坦,地面標(biāo)高為1.84 m~4.54 m(85國家高程),地表分布的水體主要有燒香河及小河、塘。根據(jù)《連云港港區(qū)中云臺作業(yè)區(qū)一期工程后方陸域巖土工程詳細(xì)勘察報(bào)告》[9],場地淺部地層主要為海相沉積的淤泥、淤泥質(zhì)土,具體為:
0層,素填土(Qml):黃褐色,主要為粘土,結(jié)構(gòu)松散,均勻性差,可~軟塑。堆積年限3年~5年。
1A層,粘土(Q4al-m):黃褐~褐黃色,夾粉質(zhì)粘土,含氧化鐵??伤?局部軟塑,高壓縮性。承載力特征值fak=65 kPa,工程性質(zhì)差。
1B層,淤泥(Q4m):灰色,含有機(jī)質(zhì),土質(zhì)均勻。流塑,高壓縮性。承載力特征值fak=40 kPa,工程性質(zhì)很差。
1C層,粘土(Q4mc):灰色,夾大量粉質(zhì)粘土,含少量鐵錳質(zhì)。軟~流塑,高壓縮性。承載力特征值fak=70 kPa,工程性質(zhì)差。
1C1層,粉質(zhì)粘土(Q4mc):灰黃~褐黃色,夾粘土,含少量鐵錳質(zhì)??伤?局部軟塑,中等壓縮性。承載力特征值fak=120 kPa,工程性質(zhì)一般。
地層標(biāo)高、層頂埋深等見表1。
表1 層位數(shù)據(jù)一覽表
勘察場地20 m以上主要為流塑~軟塑的淤泥、粘土、粉質(zhì)粘土,它們具有高含水率、高壓縮性、高孔隙比、低強(qiáng)度的特點(diǎn),屬軟弱土層,對地基沉降影響很大。采用真空堆載聯(lián)合預(yù)壓處理場地內(nèi)軟土,使地基形成一定的固結(jié)度,并滿足設(shè)計(jì)要求。本次真空堆載聯(lián)合預(yù)壓處理主要針對1B層,處理深度在10 m~20 m。各土層物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)見表2所示。
2.3.1 總體方案
地基處理施工之前,先整平陸域,形成地基處理工作面,再鋪一層機(jī)織土工布,鋪設(shè)300 mm碎石墊層,其上再鋪設(shè)300 mm中粗砂墊層(水平排水通道),然后施打塑料排水板,穿透下臥淤泥質(zhì)土,間距為1.0 m,再埋設(shè)真空主濾管、四周挖壓膜溝和鋪設(shè)密封膜進(jìn)行真空預(yù)壓,加固分區(qū)為1.7萬m2左右,真空泵按800 m2/臺~1 000 m2/臺布置,維持膜下真空度不低于80 kPa。抽氣穩(wěn)定后進(jìn)行堆載,在真空膜表面鋪設(shè)一層400 g/m2無紡?fù)凉げ?然后鋪50 cm素填土,再回填開山石進(jìn)行堆載,開山石堆載高度確定為2.5 m。真空聯(lián)合堆載預(yù)壓處理時(shí)間約為150 d,平均固結(jié)度達(dá)到75%。預(yù)壓完成后卸除堆填料。
表2 地基土層物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)表
2.3.2 施工區(qū)域的劃分
(1)將整塊真空預(yù)壓區(qū)域分為四個(gè)區(qū)。
(2)四個(gè)區(qū)同時(shí)開展工作,不同區(qū)域盡可能進(jìn)行交叉施工,加快整個(gè)工程的進(jìn)度。
2.3.3 排水墊層施工
陸域整平后,先鋪一層200 g/m2機(jī)織土工布,鋪設(shè)排水碎石層300 mm,然后鋪設(shè)中粗砂300 mm。
2.3.4 塑料排水板
排水板采用SPB-B型塑料排水板,按正三角形布置(見圖2),排水板間距1.0 m,打設(shè)深度原則是穿透軟土層。
圖2 塑料排水板平面布置圖
2.3.5 濾管制作及埋設(shè)
砂墊層中的管道分主管和濾管,均采用PVC硬塑料管,要求能承受400 kPa的壓力。主管直徑為φ 76 mm,通過出膜器及吸水膠管與真空泵連接;濾管直徑為φ 76 mm,管壁上每5 cm打一直徑為φ 8 mm的小孔,成花管狀,外包一層100 g/m2的無紡?fù)凉げ甲鳛楦敉翆?濾管連接采用螺紋橡膠軟管。
2.3.6 鋪密封膜
密封膜采用三層聚乙烯或聚氯乙烯薄膜,在工廠熱合一次成型。鋪設(shè)時(shí),每隔10 m預(yù)留約10 cm的褶皺。選擇無風(fēng)或風(fēng)力較小的時(shí)間內(nèi),分三層鋪設(shè)。先由預(yù)壓區(qū)的中軸線開始鋪設(shè),從一端開始向兩邊展開,鋪好后在膜上仔細(xì)檢查有無可見的破裂口。檢查無缺陷后即可進(jìn)行第二、三層密封膜鋪設(shè),兩層膜的粘接縫應(yīng)盡量錯(cuò)開。
2.3.7 開挖壓膜溝
壓膜溝是關(guān)系到真空預(yù)壓成功與否的關(guān)鍵部位,要掌握好兩個(gè)環(huán)節(jié)。一是膜的四周密封處,應(yīng)挖至粘土層下約0.5 m;二是密封溝內(nèi)排水板不允許剪斷,應(yīng)沿溝邊向上插入到砂墊層中大于200mm。
各個(gè)緊鄰區(qū)域的共用邊界采用粘膜方式搭接。每層膜鋪好后均安排專人對膜可見的破損部位進(jìn)行修補(bǔ),減少漏氣的可能性,提高密封效果。
2.3.8 安裝真空泵
本次選用的抽真空裝置為射流真空泵,功率為7.5 kW安裝后的射流泵能形成不小于96 kPa的真空壓力。每臺真空泵控制800 m2~1 000 m2。本真空預(yù)壓區(qū)總計(jì)設(shè)置80套真空泵。射流真空泵布置在加固區(qū)外邊界密封溝里,真空泵進(jìn)水口和出膜口保持同一平面,以保證真空泵能發(fā)揮到最大功效。
2.3.9 堆載加載
(1)堆載加載施工的時(shí)間
待密封工序完成并抽氣開始7 d~10 d后,即進(jìn)行堆載料的回填施工。
(2)素土墊層、土工布鋪設(shè)
在鋪設(shè)素土前鋪設(shè)400 g/m2無紡?fù)凉げ家粚?兩塊土工布接頭部分按1.5 m進(jìn)行搭接。鋪設(shè)素土層時(shí)采用人工配合手推車,先兩邊后中間,做到厚度均勻。
(3)堆載加載要求
設(shè)計(jì)堆載料采用開山碎石。碎石應(yīng)具有一定級配,一般粒徑小于15 cm,最大粒徑小于30 cm。堆載碎石分層填筑分二層堆填,每層1.3 m,堆載預(yù)壓期間,始終要保持場地良好的排水狀態(tài),保證堆載基面不受沖刷損壞。
(4)加、卸載施工
素土層施工結(jié)束后,開始第一級加載,按照設(shè)計(jì)要求,每級加載結(jié)束后需加強(qiáng)位移監(jiān)測,位移速率不大于5 mm/d,待地基土沉降穩(wěn)定后再繼續(xù)加載。
每個(gè)區(qū)塊真空聯(lián)合堆載預(yù)壓在滿足卸載條件后,即可卸載。卸載時(shí)應(yīng)分塊同時(shí)進(jìn)行,根據(jù)堆載時(shí)的大致路線來卸載,邊卸邊測量標(biāo)高,每級卸載應(yīng)觀測地基的沉降和回彈情況,提供相應(yīng)的地基參數(shù)。
2.3.10 施工監(jiān)測技術(shù)要求[10-11]
為了保證加固質(zhì)量,檢驗(yàn)加固后真空預(yù)壓后的加固效果,掌握地基加固過程中各土層固結(jié)、沉降及側(cè)向變形等變化,除了在加固期間需連續(xù)觀測地表沉降量及加固區(qū)膜下真空度以外,還觀測了地基在加固期間的孔隙水壓力、分層沉降和真空度隨時(shí)間的變化(監(jiān)測點(diǎn)平面布置見圖3),并根據(jù)實(shí)測地表沉降、分層沉降及孔隙水壓力的消散情況,進(jìn)一步確認(rèn)地基的各項(xiàng)參數(shù),推算地基固結(jié)度,分析預(yù)壓效果,為終止預(yù)壓提供依據(jù)。
圖3 監(jiān)測點(diǎn)總平面布置圖
(1)沉降觀測
表層沉降觀測采用沉降板,深層沉降觀測采用深層分層沉降標(biāo)。布置9塊面層沉降板,用于觀測地基的沉降量和沉降速率。分層沉降標(biāo)豎管的垂直偏位不大于2%。密封膜鋪設(shè)后,其上設(shè)置表面沉降板,并進(jìn)行位置和標(biāo)高的聯(lián)合檢測,在真空預(yù)壓初期每天觀測一次,在真空預(yù)壓后期可調(diào)整為3 d~5 d觀測1次,觀測數(shù)據(jù)見圖4。
通過圖4沉降曲線計(jì)算最終沉降量為750 mm,平均固結(jié)度為82%,滿足固結(jié)度達(dá)到75%的要求。
(2)真空度檢測
每個(gè)區(qū)布置9個(gè)真空測頭,進(jìn)行膜下真空檢測。平面位置按均布原則布置。真空度檢測數(shù)據(jù)見圖5。
由圖5可以看出開始抽真空階段,膜下真空度不穩(wěn)定,隨著時(shí)間推移進(jìn)入穩(wěn)定階段,因?yàn)樯皦|層透氣性好使得膜下真空度傳遞比較均勻,所以各點(diǎn)的真空度讀數(shù)基本上都穩(wěn)定在80 kPa到90 kPa之間。
(3)孔隙水壓力觀測
圖4 沉降-時(shí)間變化曲線圖
圖5 膜下真空度-時(shí)間變化曲線圖
每個(gè)區(qū)中心布置一組孔隙水壓力計(jì),按深度方向每向下3 m埋設(shè)一個(gè)探頭,共埋設(shè)6個(gè),各深度位置的探頭宜分孔埋設(shè)??紫端畨毫τ?jì)用以觀測軟土層中孔隙水壓力的變化過程,用以計(jì)算土體的強(qiáng)度增長、固結(jié)度。真空預(yù)壓力初期的觀測頻率為每天觀測一次,穩(wěn)定后兩天觀測一次,后期可調(diào)整為3 d~4 d觀測1次,觀測數(shù)據(jù)見圖6。
從圖6中可以看出,孔隙水壓力在不同的深度都有一定的消散,但是消散曲線比較平緩,消散速度不是很大。隨著深度的不同,孔隙水壓力的消散程度也不同,總的來說,淺層孔隙水壓力的曲線波動(dòng)比較大,而10 m處孔隙水壓力變化比較小,10 m以下孔隙水壓力沒有變化,說明了真空度沿著深度的遞增其影響效果是逐漸減弱的。這主要是因?yàn)樵诔檎婵諘r(shí),土體中的含砂層與外界形成了透水、透氣通道,使得10 m及其以下深度的土體基本上在預(yù)壓過程中沒有得到有效的固結(jié),孔隙水壓力淺層變化較深層土體變化波動(dòng)大,也說明了真空預(yù)壓過程中淺層土體的固結(jié)速度快,真空度在傳遞的過程中有時(shí)間差和阻力的影響,使得深層土體的固結(jié)要滯后并且固結(jié)度要小于淺層土體。
圖6 孔隙水壓力-時(shí)間變化曲線圖
(4)地下水位觀測
每個(gè)區(qū)中心布置一個(gè)地下水位觀測孔,埋設(shè)水位管。真空預(yù)壓力初期的觀測頻率為每天觀測一次,穩(wěn)定后兩天觀測一次,后期可調(diào)整為3 d~4 d觀測1次,觀測數(shù)據(jù)見圖7。
圖7 地下水位變化-時(shí)間曲線圖
圖7為場區(qū)內(nèi)和場區(qū)外的地下水位隨時(shí)間變化曲線圖,正值代表地下水位下降,負(fù)值代表地下水位上升。通過對曲線的分析,得到真空預(yù)壓過程中地下水位的變化規(guī)律:
①真空預(yù)壓開始階段地下水位下降較快,當(dāng)停泵對密封膜進(jìn)行檢修時(shí),地下水位迅速回升,膜下真空度重新穩(wěn)定后,地下水位開始迅速下降,在真空預(yù)壓后半階段,地下水位逐漸穩(wěn)定。
②場外的地下水位在真空預(yù)壓初始階段下降較快,因?yàn)?~7月份,連云港降雨量較大,試驗(yàn)區(qū)地勢低洼,地下水補(bǔ)充充足,所以地下水位高于初始地下水位。
(5)分層沉降觀測
每個(gè)區(qū)中心布置一個(gè)分層沉降觀測孔,在插板后埋設(shè),測量磁環(huán)的埋設(shè)深度對應(yīng)不同土層,埋設(shè)完畢后應(yīng)對不同深度磁環(huán)按次序編號,并測量其初始標(biāo)高。預(yù)壓初期的觀測頻率為每天觀測1次,穩(wěn)定后兩天觀測1次,后期可調(diào)整為3 d~4 d觀測1次,觀測數(shù)據(jù)見圖8。
圖8 分層沉降-時(shí)間變化曲線圖
圖8為土體分層沉降隨時(shí)間的變化曲線圖,它較好地反映了不同深度土層在不同時(shí)間的沉降特征和壓縮量,在真空預(yù)壓初始階段,不同深度的磁環(huán)均迅速下降,隨著抽真空時(shí)間的增加,沉降速率逐漸變小,由于真空度在向下傳遞中受到介質(zhì)阻力作用和深層土體的欠固結(jié)、欠密實(shí)程度要高于淺層土體,使得淺部土體的沉降量要大于深層土體,其中2 m~10 m淤泥質(zhì)層的壓縮量最大,沉降量為829 mm約占沉降總量的78%,說明了:①淤泥質(zhì)土層是真空預(yù)壓的主要壓縮層;②真空預(yù)壓工藝適用于處理深層淤泥質(zhì)土;③淤泥質(zhì)土具有高含水率、高壓縮性的特點(diǎn),水平滲透系數(shù)和垂直滲透系數(shù)均較小,塑料排水板的打設(shè),增大了土體滲透系數(shù),縮小了排水間距,加速了淤泥質(zhì)土在真空壓力作用下的孔隙水壓力的消散和孔隙水的排出,最終實(shí)現(xiàn)有效的固結(jié)和沉降。
(6)深層位移觀測
每個(gè)區(qū)臨邊區(qū)域布置一個(gè)測斜管,測斜管底部需埋入地基加固期間不變形的土層中3 m以上,測斜管應(yīng)在插板前埋設(shè)并測讀初始數(shù)據(jù),預(yù)壓初期每隔3天觀測一次,預(yù)壓滿一個(gè)月后每隔一周觀測一次,其中堆載加載時(shí)加強(qiáng)觀測頻率,觀測數(shù)據(jù)見圖9、圖 10。
圖9 CX1深層位移曲線圖
圖9、圖10為卸載后最后一次深層位移監(jiān)測成果,圖中縱坐標(biāo)表示土體的埋深,橫坐標(biāo)正值表示土體向真空預(yù)壓試驗(yàn)區(qū)內(nèi)部位移。通過對深層位移的監(jiān)測成果進(jìn)行分析,可以得出以下結(jié)論:
①在真空預(yù)壓過程中,周圍土體都向加固區(qū)內(nèi)側(cè)移動(dòng),這與真空預(yù)壓的機(jī)理是一致的。
②因?yàn)榈鼗细?.0 m~3.0 m左右的粘土硬殼層,所以土體側(cè)向位移在深度2 m~4 m處最大,側(cè)向位移隨著深度的增大逐漸減小,CX1的最大水平位移約為145 mm,因此,在距加固區(qū)3 m左右的地表處出現(xiàn)了寬為100 mm左右的裂縫。
③地表深度10 m處是發(fā)生深層水平位移的主要土層,該土層主要是淤泥質(zhì)土。
圖10 CX2深層位移曲線圖
④在深度10 m到深度20 m的范圍,土層的水平位移一般小于8 mm,且位移量自上而下逐漸減小。
⑤從CX1和CX2的位移圖對比可以看出,水平位移隨著離加固區(qū)距離的變遠(yuǎn),水平位移量逐漸減小,說明真空預(yù)壓對周圍地區(qū)的影響,隨著距離的增加逐漸減小。
在施工前后對場地地基土進(jìn)行了鉆探取樣工作,并進(jìn)行了室內(nèi)試驗(yàn)工作,具體數(shù)據(jù)見表3。
表3 加固前后淤泥質(zhì)土的主要物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)
根據(jù)表3可以看出加固后淤泥質(zhì)土的含水率為38.9%,比原狀土減少了36%,加固后土體的孔隙比為0.871,比原狀土減少了49%,加固后壓縮模量由1.84 MPa提高到2.93 MP,直剪和三軸剪切試驗(yàn)指標(biāo)有了明顯的提高,表明土體的抗剪強(qiáng)度也有了顯著提高。
十字板剪切試驗(yàn)是快速測定飽和軟粘土快剪強(qiáng)度的一種簡易而可靠的原位測試方法,其測的值相當(dāng)于天然土的不排水抗剪強(qiáng)度,與鉆探取樣室內(nèi)試驗(yàn)相比,土體的擾動(dòng)性小。本次十字板檢測數(shù)據(jù)見圖11。
根據(jù)圖11十字板試驗(yàn)成果,可明顯看出,土體的強(qiáng)度有了顯著提高,由于表層1.5 m~3 m左右為粘土硬殼層,土體強(qiáng)度增長較小,3 m~11 m的土體強(qiáng)度提高明顯。
圖11 加固前后十字板強(qiáng)度對照圖
在同一地點(diǎn),于加固前后做標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn),檢測真空預(yù)壓的加固效果。標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn)見圖12。
圖12 加固前后標(biāo)貫圖
從圖12可以看出,真空預(yù)壓前后3 m~13 m部分土體強(qiáng)度力有了明顯的提高。淤泥質(zhì)土層在真空預(yù)壓前標(biāo)準(zhǔn)貫入擊數(shù)為0.5~5,平均擊數(shù)為1.1擊,加固后標(biāo)準(zhǔn)貫入擊數(shù)為1~12擊,平均貫入擊數(shù)為2.5擊,預(yù)壓后比預(yù)壓前提高了 1.4擊,增長127.3%。
通過這三種檢測方法的對比,可以看出真空堆載預(yù)壓后的地基在承載力和壓縮模量上都有了顯著的提高,達(dá)到了設(shè)計(jì)的要求,尤其是淤泥質(zhì)土,效果尤為明顯。
(1)本文結(jié)合連云港國際物流園區(qū)軟土地基處理的工程實(shí)例,通過現(xiàn)場試驗(yàn)和大量觀測資料,分析真空聯(lián)合堆載預(yù)壓條件下軟土的固結(jié)特性;對真空預(yù)壓條件下土體的變形、含水率的變化、固結(jié)和穩(wěn)定等進(jìn)行了研究。實(shí)踐證明,本工程軟土地基采用真空聯(lián)合堆載預(yù)壓方法處理是成功的。
(2)真空聯(lián)合堆載預(yù)壓工藝具有工期短,效益高,環(huán)保等特點(diǎn),在軟土地基處理中具有獨(dú)特的優(yōu)勢。本工程的成功給連云港地區(qū)類似的軟土地基處理工程具有借鑒意義。
[1]許忠發(fā),何 鉅.真空-堆載聯(lián)合預(yù)壓法在高速公路軟基加固中的應(yīng)用研究[J].水利與建筑工程學(xué)報(bào),2012,10(2):163-168.
[2]吳 迪,孫 田.真空預(yù)壓地基處理的加固深度研究[J].水利與建筑工程學(xué)報(bào),2011,9(6):51-54.
[3]甘七零.越南金甌化肥項(xiàng)目真空預(yù)壓監(jiān)測成果分析[J].巖土工程技術(shù),2010,24(2):58-61.
[4]陳小舟,趙維炳,周智勇.真空預(yù)壓法加固軟基的特性和機(jī)理探討[J].路基工程,2005,(3):1-4.
[5]龔曉南,岑仰潤.真空預(yù)壓加固軟土地基機(jī)理探討[J].哈爾濱建筑大學(xué)學(xué)報(bào),2004,35(2):7-10.
[6]高海江,龔曉南,金小榮.真空預(yù)壓降低地下水位機(jī)理探討[J].低溫建筑技術(shù),2005,6:97-99.
[7]梅國雄,徐 鍇,宰金珉,等.真空預(yù)壓加固軟土地基變形機(jī)理的探討[J].巖土工程學(xué)報(bào),2006,28(9):1168-1172.
[8]趙維炳,劉家豪.排水固結(jié)加固軟基技術(shù)指南[M].北京:人民交通出版社,2005.
[9]化學(xué)工業(yè)巖土工程有限公司.連云港港區(qū)中云臺作業(yè)區(qū)一期工程后方陸域巖土工程詳細(xì)勘察報(bào)告[R].南京:化學(xué)工業(yè)巖土工程有限公司,2008.
[10]中華人民共和國建設(shè)部.GB50021-2001(2009版).巖土工程勘察規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2009.
[11]中華人民共和國建設(shè)部.JGJ79-2002.建筑地基處理技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.
Application and Research for Vacuum-surcharge Preloading in a Project of Lianyungang
WANG Zong-wen,YOU Su-nan,WANG Wen-yu
(Geotechnical Engineering Co.,Ltd.of Chemical Industry,Nanjing,Jiangsu210044,China)
For carrying out the ground treatment of a project in Lianyungang by means of vacuum-surcharge preloading technique,the observation methods for ground surface settlement,horizontal displacement,pore water pressure and groundwater are adopted to monitor the deformation regularity,vacuum transfer regularity and consolidation character during the loading of vacuum load.Then combinedwith the results from the indoor and site tests for the soft soil before and after consolidation,the comprehensive evaluation is made for the consolidation effect of vacuum-surcharge preloading,so as to provide reliable project examples for the theory study on vacuum-surcharge preloading.
soft soil;vacuum-surcharge preloading;vacuum degree;consolidation depth
TU471+.8;TU447
A
1672—1144(2013)02—0127—07
2012-08-30
2012-10-09
王宗文(1975—),男,江蘇南京人,高級工程師,主要從事巖土工程勘察設(shè)計(jì)、地基處理和樁基施工等方面工作。