張經(jīng)鵬,何瑋山
(1、廣州增城正源建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 廣州511300;2、廣東省建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司 廣州510500)
水泥攪拌樁、碎石樁等作為增強(qiáng)體大量應(yīng)用于各類工程的復(fù)合地基中,此類復(fù)合地基樁間距較小、地基承載力也不大,采用常規(guī)設(shè)備便能實(shí)施復(fù)合地基平板載荷試驗(yàn)完成承載力檢測工作。目前,大型工廠對于地基承載要求越來也高,傳統(tǒng)的加固方式往往不能同時(shí)兼具滿足預(yù)算和效果的要求[1],因此,一些項(xiàng)目開始采用管樁作為增強(qiáng)體與地基土組成復(fù)合地基[2-4],該復(fù)合地基在大面積倉庫地基效果較好[5]。此類地基的樁間距較大,一般需要單獨(dú)設(shè)計(jì)大型的承壓板及載荷試驗(yàn)設(shè)備才能完成復(fù)合地基承載力檢測工作,為工程提供可靠的地基質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)。本文以廣州市增城區(qū)某工廠工程項(xiàng)目為例,介紹了大型承壓板復(fù)合地基平板載荷試驗(yàn)的實(shí)施過程及檢測結(jié)果,總結(jié)了相關(guān)經(jīng)驗(yàn)[6]。
為了盡量接近復(fù)合地基基礎(chǔ)的受力狀態(tài),盡量可靠地測得復(fù)合地基基礎(chǔ)承載力參數(shù),復(fù)合地基平板載荷試驗(yàn)的承壓板面積應(yīng)等于受檢樁所承擔(dān)的處理面積(即增強(qiáng)體分?jǐn)偯娣e),承壓板形狀宜根據(jù)受檢樁的分布確定[7-8]。
對于樁間距較大的復(fù)合地基,相應(yīng)的復(fù)合地基平板載荷試驗(yàn)的承壓板面積及試驗(yàn)荷載也較大,在工程實(shí)踐中往往因經(jīng)濟(jì)、場地條件等障礙而采用較小面積的承壓板開展試驗(yàn)。若采用較小面積承壓板代替與增強(qiáng)體分?jǐn)偯娣e相當(dāng)?shù)某袎喊彘_展試驗(yàn),所測得的復(fù)合地基基礎(chǔ)承載力檢測結(jié)果,相對不夠可靠,其反映的復(fù)合地基承載力偏大。
不妨假設(shè)采用與增強(qiáng)體分?jǐn)偯娣e相當(dāng)?shù)某袎喊宓脑囼?yàn)(以下稱為試驗(yàn)A),極限荷載計(jì)算方法如式⑴所示:
式中:Q1為試驗(yàn)A的極限荷載;P為場地的增強(qiáng)體極限承載力;p為地基土的極限承載力;S1為承壓板面積。
試驗(yàn)A復(fù)合地基極限承載力如式⑵所示:
式中:q1為試驗(yàn)A的復(fù)合地基極限承載力。
采用較小面積承壓板的試驗(yàn)(以下稱為試驗(yàn)B),極限荷載計(jì)算方法如式⑶所示:
式中:Q2為試驗(yàn)B的極限荷載;S2為承壓板面積。
試驗(yàn)B復(fù)合地基極限承載力如式⑷所示:
式中:q2為試驗(yàn)B的復(fù)合地基極限承載力。
因?yàn)镾1>S2,可得出Q1>Q2和q1<q2。因此,通過上述簡易計(jì)算推論,說明采用小于增強(qiáng)體分?jǐn)偯娣e的承壓板進(jìn)行試驗(yàn)所測的檢測結(jié)果相對不夠可靠,工程實(shí)踐中不管實(shí)際所需承壓板面積多大,都應(yīng)盡量采用與增強(qiáng)體分?jǐn)偯娣e相當(dāng)?shù)某袎喊澹M(jìn)行復(fù)合地基平板載荷試驗(yàn)。
擬建項(xiàng)目位于廣州市增城區(qū),為大型工廠倉庫項(xiàng)目,建筑面積約70 000 m2,地基類型為復(fù)合地基,增強(qiáng)體為φ400的管樁,平均樁長24 m,樁端持力層為砂質(zhì)粘土層。增強(qiáng)體樁間距為3 m×4 m,樁間距較大,單樁所承擔(dān)的處理面積達(dá)12 m2,為了更可靠地檢測復(fù)合地基承載力是否滿足設(shè)計(jì)要求,需采用與增強(qiáng)體樁所承擔(dān)的處理面積相接近大小的大型承壓板,實(shí)施復(fù)合地基平板載荷試驗(yàn)。
該項(xiàng)目場地地質(zhì)情況自上而下大致為素填土、淤泥質(zhì)粘土、粉質(zhì)粘土、砂質(zhì)粘性土、全風(fēng)化花崗巖、強(qiáng)風(fēng)化花崗巖,如圖1所示。
圖1 鉆孔柱狀圖Fig.1 Borehole Histogram
本工程按隨機(jī)抽檢法抽取14個(gè)樁(點(diǎn))位進(jìn)行檢測,本文取其中5個(gè)樁(點(diǎn))位的檢測情況進(jìn)行闡述,其基本情況如表1所示。
表1 檢測樁(點(diǎn))的有關(guān)參數(shù)Tab.1 Relevant Parameters of Testing Pile(Point)
鑒于此項(xiàng)目試驗(yàn)所需承壓板面積較大,達(dá)12 m2,重復(fù)使用的機(jī)會(huì)較少,因此采用鋼筋混凝土制作[9]。根據(jù)受力情況混凝土承壓板按梯級型制作,接觸地面的底層平面面積為12 m2,放置千斤頂?shù)拿鎸悠矫婷娣e為3 m2,具體尺寸如圖2所示。此項(xiàng)目的鋼筋混凝土承壓板設(shè)計(jì)及制作要點(diǎn)如下:
圖2 承壓板設(shè)計(jì)簡圖Fig.2 Design Drawing of Pressure Plate(mm)
⑴進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),以千斤頂為中心的各方向彎矩較大,因此在承壓板的底層分別布置鋼筋等級為三級、直徑為18 mm與22 mm的兩層雙向鋼筋。
⑵為盡快開展試驗(yàn),混凝土等級為C35,并加早強(qiáng)劑。
⑶制作承壓板前應(yīng)將所測樁的樁頂整平至與樁周土一致。
根據(jù)設(shè)計(jì)要求復(fù)合地基承載力特征值及大型承壓板面積,平板載荷試驗(yàn)最大試驗(yàn)荷載為2 400 kN,采用壓重平臺反力裝置進(jìn)行試驗(yàn)[10]。試驗(yàn)方法及結(jié)果評判方法按照《建筑地基基礎(chǔ)檢測規(guī)范:廣東省標(biāo)準(zhǔn)DBJ/T 15-60—2019》實(shí)施執(zhí)行,現(xiàn)場試驗(yàn)參照圖3。
5個(gè)樁位(點(diǎn))的檢測結(jié)果匯總?cè)绫?所示,Q-s、s-lgt曲線如圖4所示。
表2 檢測樁(點(diǎn))結(jié)果匯總Tab.2 Summary of Test Results of Piles(Points)
此5點(diǎn)大型承壓板復(fù)合地基平板載荷試驗(yàn)的試驗(yàn)結(jié)果曲線變化平緩,無明顯驟降段,且特征值對應(yīng)沉降量及最大試驗(yàn)荷載對應(yīng)沉降量均不大,滿足文獻(xiàn)[10]要求。通過試驗(yàn)結(jié)果可知此5個(gè)點(diǎn)的復(fù)合地基承載力均滿足設(shè)計(jì)要求。
為獲取復(fù)合地基基礎(chǔ)的更加切合實(shí)際的受力狀態(tài),更加可靠地測得復(fù)合地基基礎(chǔ)承載力參數(shù),復(fù)合地基平板載荷試驗(yàn)的承壓板面積應(yīng)等于受檢樁所承擔(dān)的處理面積(即增強(qiáng)體分?jǐn)偯娣e)。當(dāng)復(fù)合地基中增強(qiáng)體(樁)的間距較大時(shí),即使所需采用的承壓板面積和試驗(yàn)荷載均較大,仍應(yīng)采用大面積承壓板和大試驗(yàn)荷載。
本文所述工程是大型承壓板復(fù)合地基平板載荷試驗(yàn)的一個(gè)成功例子,取得良好成果,更為業(yè)內(nèi)其他大型承壓板平板載荷試驗(yàn)積累經(jīng)驗(yàn)。與較小面積承壓板相比,采用大型承壓板所測得的試驗(yàn)結(jié)果更加準(zhǔn)確可靠,滿足了工程需要,大大提高了地基基礎(chǔ)使用的安全性,值得推廣應(yīng)用。