振冲碎石桩在梅子湖水库软弱基础加固中应用

合集下载

振动沉管碎石桩在处理软土地基中的应用

振动沉管碎石桩在处理软土地基中的应用

振动沉管碎石桩在处理软土地基中的应用振动沉管碎石桩在处理软土地基中的应用针对软土地基的稳定性和承载力问题,工程师们经过多年的研究,开发了一种新型的施工技术——振动沉管碎石桩,用于加固处理软土地基。

振动沉管碎石桩是指在软土地基上,首先在指定的位置用振动机将钢管(直径一般在0.6-1.2米不等)振入地下,然后将管内水压排除并用高强度混凝土灌注,同时向管内投入碎石,形成钢管外注碎石桩,最后将钢管抽离,达到加固地基的作用。

振动沉管碎石桩的优点:1、施工快速,效率高:振动沉管技术具有高效施工、施工周期短等优势,处理工程的质量和效果得到极大程度的保证。

2、对土质适应性强:振动沉管碎石桩适用于各种类型的沉积土、岩石土和粉质黏土,且作用效果显著,尤其适用于低强地基处理。

3、稳固性好:振动沉管碎石桩的施工过程中,钢管被振入土壤中后,将通过一定的长度振动使土壤产生周围压缩,使土壤密实,提高了桩的稳固性。

4、对环境污染小:振动沉管技术施工现场占地少、噪声小、振动程度可控在符合环保标准的范围以内。

因此,振动沉管碎石桩作为目前最先进且最有潜力的地基加固技术之一,已在建筑、道路、水利等重大工程中得到广泛应用。

振动沉管碎石桩的应用举例:1、沈阳台湾城网球中心沈阳台湾城网球中心是中国首个采用这种技术进行地基加固的项目。

施工时间为45天,处理的地基总面积达8000平方米,最终达到了预期效果。

2、长江三峡枢纽工程长江三峡枢纽工程施工中,采用了振动沉管碎石桩技术加固的软土地基达到了预期的加固效果,保障了大坝的稳定性。

3、北京首都国际机场二期C航站楼北京首都国际机场二期C航站楼的地基采用了振动沉管碎石桩技术,保证了机场的稳定性和安全性,同时缩短了工程建设周期。

总体来说,振动沉管碎石桩技术在处理软土地基方面具有广泛的应用前景。

它的出现填补了地基处理方面的短板,显著提高了建筑物、公路、桥梁等工程的安全性和稳定性,进一步推动了工程建设技术的发展。

振冲碎石桩技术在水利工程中的应用

振冲碎石桩技术在水利工程中的应用

振冲碎石桩技术在水利工程中的应用水利工程涉及到很多的施工技术,其中面临的问题也非常多,是一项比较系统、复杂的项目工程。

在具体的施工过程中,为了保障施工质量,需要在分析地质情况后选择合适的施工方法,其中常用的就有振冲碎石桩施工技术。

本文主要分析了水利工程中使用振沖碎石桩技术的意义,探讨了涉及到的施工原理以及关键技术要点,就如何进行质量控制进行了研究。

标签:振冲碎石桩;水利工程;应用水利工程中的水工建筑物对地基都有着非常具体的要求,因此在具体施工中常常对不合适的地基需要进行再处理。

作为软土地基处理过程中常常被运用到的技术之一,振冲碎石桩技术不仅施工更简单、成桩速度更快速、施工成本更低,还具有非常明显的地基加固效果,因此在开展水利施工过程中常常被运用到。

振冲碎石桩施工在利用天然土体的基础上搭建桩体,从而打造复合形式的地基,能够有效提升地基的承载力,更好的稳定地基,同时能够有效控制地基可能出现的不均匀沉降问题,施工质量直接关系到整个水利工程的质量问题,因此在进行施工时需要严格遵守具体的施工标准,确保工程质量达标。

一、在水利工程中应用振冲碎石桩技术的意义水利工程是一项精细的工程项目,对洪水设计、防震等级等方面都有着非常明确的要求,需要在设计过程中把握好细节问题。

在开展水利工程施工之前,为了充分把握地基情况,掌握地基的实际承载能力,更好的开展闸坝应力设计,需要先对河床情况进行调研。

当了解地基情况后,进行仔细分析,如果地基情况不适合直接施工,则需要对地基进行处理,一般都选用振冲碎石桩来进行加固。

振冲碎石桩施工技术并不仅仅只用在水利工程中,在很多地基施工中都能用到,特别是在松砂地基、粘土地基以及软土地基中,振冲碎石桩技术的加固效果表现的更加明显,通过将石头震碎后挤密桩,能够减少土体中的空隙,将碎石与原地基中的土体复合处理,能有效处理松散的土体,提升了地基在承载力方面的性能。

而在水利工程中通过振冲碎石桩技术压实地基后,能够有效预防地基出现土层液化的可能,直接影响到整个工程的质量,将碎石挤密桩对地基进行压实,这样能够防止出现地基层的土层液化,同时对整个水利工程的质量也是有很大的影响。

振冲碎石桩处理在水利大坝地基施工中的应用

振冲碎石桩处理在水利大坝地基施工中的应用

振冲碎石桩处理在水利大坝地基施工中的应用水利工程是“十三五”规划中的重要建设方向之一。

新时期,我国加大了在公路、铁路以及水利工程等基础设施方面的资金投入,力图构建起完善的水利体系,用以更好地实现防洪、抗旱以及居民及畜牧饮水等的功用,保障经济的健康、稳定发展。

水利大坝地基是水利工程施工质量的重要保证,如水利大坝地基施工不当会导致水利大坝存在着安全隐患从而导致水利大坝出现渗水、裂缝等病害,影响水利大坝的正常使用。

在水利大坝地基施工中施工效果最好的施工技术是振冲碎石桩处理技术,这一技术的应用能够极大地提高水利大坝地基施工的施工效率与施工质量,为水利大坝建造一个良好的基础。

文章将就振冲碎石桩处理技术在水利大坝地基施工中的应用进行分析阐述。

标签:水利大坝地基;施工;振冲碎石桩处理技术Abstract:Water conservancy project is one of the important direction of construction planning in the new period in 13th Five-Year,China has increased the infrastructure of highway,railway and water conservancy engineering and other aspects of capital investment. To construct a perfect system of water conservancy,flood control,drought resistance,in order to realize the functions of residents and livestock drinking better,protect the healthy and stable development economy. The foundation of water conservancy dam is an important guarantee for the construction quality of water conservancy project. For example,improper construction of foundation of water conservancy dam will lead to hidden danger of water conservancy dam,resulting in seepage and cracks of dam and so on,which will affect the normal use of water conservancy dam. In the construction of water conservancy dam foundation,the best construction technology is vibroflotation gravel pile treatment technology. The application of this technology can greatly improve the construction efficiency and quality of water conservancy dam foundation construction,and build a good foundation for water conservancy dam construction. In this paper,the application of vibroflotation gravel pile treatment technology in the construction of water dam foundation will be analyzed and expounded.Keywords:foundation of water conservancy dam;construction;treatment technology of vibroflotation gravel pile在水利大壩地基施工中地基的稳定性问题是长期困扰水利大坝地基施工的一道难题。

振冲法在软弱地基加固的应用

振冲法在软弱地基加固的应用

振冲法在软弱地基加固的应用
李光
【期刊名称】《福建建筑》
【年(卷),期】1999(000)001
【摘要】本文通过工程实例论述了振冲法的加固机理,设计计算,施工检测及加固效果.试验表明:只要采用合理的施工工艺和严格的质量管理,应用振冲法加固是可行的,且具有较好的经济效益.
【总页数】4页(P25-28)
【作者】李光
【作者单位】三明市建筑设计院,365001
【正文语种】中文
【中图分类】TU4
【相关文献】
1.振冲法在软弱地基加固的应用 [J], 李光
2.无填料振冲法地基加固在曹妃甸港区的应用 [J], 陈思周
3.真空-电渗降水-低能量强夯联合软弱地基加固技术在软土地基加固中的应用 [J], 刘凤松;刘耘东
4.振冲法在地基加固中的应用 [J], 苏春凤
5.振冲法在苏泗庄水闸地基加固中的应用 [J], 鲍文强
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

振冲碎石桩处理软土地基的应用与效果 冯佳鑫

振冲碎石桩处理软土地基的应用与效果 冯佳鑫

振冲碎石桩处理软土地基的应用与效果冯佳鑫摘要:振冲碎石桩法加固软土地基的机理主要是置换部分软土,而这种置换是按工程以及地基土情况的需要,在软土中以碎石筑成桩群。

它们与原地基软土构成复合地基,以满足工程要求的承载力。

关键词:振冲碎石桩;软土地基;应用引言:经过振冲碎石桩的施工和检验结果表明,振冲碎石桩加固软土地基效果显著,并且能够完全达到设计要求。

经过施工发现,影响施工质量的主要因素为加密电流、留振时间、加密段长度。

除按设计参数施工外,还应注意吊车操作人员的操作情况,要定期培训保证操作规范;对于相对较软的地层相应减小加密段长度或增加留振时间或增大加密电流。

对此,在接下来的文章中,将针对振冲碎石桩处理软土地基的应用与效果进行详细分析,希望能给相关人士提供重要的参考价值。

1.工程概况某地区抽水蓄能电站拦沙坝坝轴线位于下水库进出水口上游直线距离1.65km 处,坝型为复合土工膜防渗心墙土石坝,坝顶高程1066.0m,最大坝高23.5m,坝顶长度548m,坝顶宽度6.0m。

上下游坝坡均为1:2.2。

砂卵砾石层表部一般分布有厚度为6~13m厚的粉土质砂:灰黑色~灰褐色,以砂质粉土为主,土质不均匀,局部含有大量沼气。

马兰期湿陷性黄土(Q3eol):主要分布于拦沙坝区左、右两岸和南沟右岸,为河谷的二级阶地,土层厚度一般为10~35m,最厚可达70m。

土黄色、褐黄色,粒度均匀,多孔隙,含有少量钙质结核及小碎石,垂直节理和陡直的沟壑较为发育。

现今河床高程已淤积至1045~1048m,库水位已下降为1044m左右。

河床表层淤泥质土厚度为4~8m,局部可达10m左右,下伏砂卵砾石层厚约21~24m,基岩为灰窑子沟单元细粒花岗岩。

淤泥质土主要以粉砂、粉粒为主,含有少量黏粒和胶粒。

天然密度为1.56~1.97g/cm3,塑性指数为9.2-33.2,数值变化较大。

淤泥质土力学性质较差,土质不均匀,且存在液化问题,地基承载力仅为80kPa。

振冲碎石桩处理软弱地基工程应用研究

振冲碎石桩处理软弱地基工程应用研究

先 做 ・桩
后 做 O 桩 (1 少对邻 近建筑物 影响 d减
m 的松沙地基 , 使该沙 基的密实度 由 4 %振密 为 8 % , 0 0 承载力
提高 了 1倍 。振冲法 17 97年 引进我 国后 即 获得迅 速推 广 , 大 量用于土建 、 水利 、 冶金 和交通 等工 程地基 与 土构物 的加 固处
体 , 同承受外部荷载 在松 软土 中构筑 刚度较 软土大得多 的碎 共
石桩 , 组成复合地 基 , 同承 受外 部荷载 。在基础 的整 体变形 共 下, 通过桩 、 土的变形协 调 , 大部分 荷载 传递 给刚度 大 、 强度 高 的碎石桩体 , 土体上 的负荷 大为减 小 , 故复合 地基 的工 程性 能 明显改善 , 强度增大 , 降与不 均匀沉降减小 , 沉 而且沉 降期也大 为缩短 。振 冲法于 13 首次用 于处理 柏林某 大楼 深为 7 5 9 7年 .
理 。
c 间隔跳 打法 1
图 1 桩 的 施 工顺 序
2 2 2 填料 方式 ..
振冲成孔后 即向桩孔 内填料制桩 , 问断填料和连续 填料 有 两种方式。采用问断填 料法 时 , 将振 冲器提 出孔 口, 向孔 内倒 入 0 1 0 5m 碎石 , .5~ . 再下振冲器至 填料 中振 冲密实 , 待达 到 设计 要求 后 , 再次提 出振 冲器并下 料 、 密 , 振 如此 反复直至制 桩
倍, 因此 国 内外 生 产 的振 冲 器 主要 产 生 水 平 振 动 。 电控 系 统 为
采用 连续 填 料法 时, 冲器 不 提 出孔 口, 上 提 3 振 仅 0~5 0
e 离 开 已振 密 实 的桩 段 , 向孔 内连 续 不 断 地 回填 石 料 , 至 m, 即 直

振冲碎石桩在加固软基中的应用

振冲碎石桩施工完成后进行动力触探试验和标 准贯入试验 ,以检查加固效果如表 2 所列. 其中重型 动力触探试验共抽检 266 根 ,合格桩 266 根 ,合格率 100 % ,标准贯入试验 425 次. 软塑状土击数 2 ~ 4 次 ,承载力标准值为 f k = (60~100) kPa ;可塑状土 击数 5~14 次 ,承载力标准值为 f k = ( 100 ~700) kPa. 抽检合格率和抽检桩间土可塑状态各数值的 检查结果均符合设计承载力标准值 f k = (60~100)
(2) 严格控制电压和电流 :电压稳定在 (380 ± 20) V ,空载电流加 10~15A ,或额定电流的 90 %为 施工中的密实电流 ,严禁超过额定电流施工.
(3) 振冲器在固定深度位置的停留时间宜采用 10~20 s.
(4) 加料原则“少吃多餐”,注意不宜过猛 ,勤加 料 ,且每次不宜加得过多. 2. 3 碎石桩施工的效果检查
图 2 碎石桩的施工过程示意图
平整场地 →设备定位 →振冲器Fra bibliotek入 → 成孔 →清孔 → 填料压实 →断水停机 →振冲器移位 →下一根桩施工
图 1 碎石桩的施工工艺流程图
(5) 碎石桩的施工工艺要求 : ①设备定位. 起
图 3 碎石桩的间隔跳打施工方式
表 1 振冲碎石桩施工记录表
工程名称 : 标段段 : 施工单位 : 施工日期 :
第 2 期
黄维章 : 振冲碎石桩在加固软基中的应用
53
2. 2 碎石桩施工的质量控制 (1) 严格控制水量和水压 :水量控制 ,孔内保证
充满水 ,目的是防止塌孔 ,以免影响施工 ;水压由土 质强度决定 ,强度低的软土宜取小值 ,强度高的土宜 取大值 ;成孔过程水量与水压要采用最大值 ,但当接 近设计加固深度时 ,要降低水压 ,以免扰动桩底下的 土层 ;另加料振密时水量及水压均宜小.

振冲碎石桩在水库除险加固中的应用

示 表 1
桩号 特征载荷 、 沉 2 倍特征载荷 、 沉 卸荷后的 回弹值 回弹系数( %) 降量( m m) 降量 ( m m) ( T i l m)
A一 7
— —
本水库存在 的隐患有 : 大 坝上 游沙壳 密度较小 。 大坝坝基粗砂 密 度也较小 . 而土层 标准贯入击数也 相对较低 . 大坝上游 时常有滑坡 现 象发 生 . 抗滑稳定 系数 未能满足规 范要求 : 在地 震的影 响下大坝上游 沙壳及 坝基砂 层可能发生液化 , 严重威胁大坝的寿命 。 基 于此 . 综合 考 虑采 用振冲碎石桩加 固法并与抛 石压重 的工程 相结合 以根除安全 隐 患延长 大坝 寿命 。基 于此 。 以下笔者结 合本 工程实际 . 作 出以下分析
或其他机械的行驶 和就位稳 固等 . 以保证桩位的准确性 2 . 2 测 量放线 测 量修筑平台后的断 面 . 空出排水 沟和集 水坑的位置 . 确保施工 过程排水 方便 。根据设计尺寸与布置方位绘制碎石桩施工平面图 , 按 照图纸准确放 出桩位并做好编号 2 . 3 技术交底 相关技术人员 向工段及班组 长进行交流 , 书面技术交底 . 其 内容 1 概 述 包括 实际施 工方法 、 相关 技术 资料 、 质量 与安全 措施等 , 务必防止 质 量、 安全事故的发生。 1 . 1 工程基本情况概述 振冲碎石桩的施工工艺 : 益塘水库 由五华河水 系的潭下库 、 矮 车库两部 分组成 . 位 于五华 . 3 . 1 施 工 工 艺 流 程 县西北部潭下和转水两镇之 间。 距县城 2 0 k m。益塘水库 于 1 9 7 1 年动 2 确定孔位点一 吊车 、振冲器 等就位完毕一开启 水泵 .启动振 冲 工修筑 , 1 9 7 4 年基本 完成。枢纽大坝 为当地材料的均质土坝 . 最 大坝 清理孔槽一放 人填 高4 2 m 。益塘水库总库容为 1 . 6 5 亿m 3 . 总集雨面积为 2 5 1 k m 2 . 是一座 器—振冲器贯入地层直至设 计深度一 提升振冲器 . 结束成桩一转移孔位 。 以“ 防洪为主 , 保证灌溉 、 结合发 电” 等综合利用 的大 ( 2 ) 型水库 。主要 充料并 自下而上分段振密至地面一 全孔加 固, . 3 . 2 造孔 建筑 物有 : 矮 车 大坝 、 副坝 、 潭 下 拦河 坝 、 溢 洪道 、 输水涵、 连通 渠 、 2 完成测量放线后将 吊车就位 吊起 振冲器对准定 好的桩位后 准备 4 8 0 0 k W 的坝后 电站等。水库运行 了 3 O多年 . 各项工程 设施 已老化 . 启动高压水泵 ( 调整水泵压力为 0 . 4 0 . 6 千帕 ) 供水后 , 正式启 动 各建筑物存在各种隐患 , 经过大坝安全鉴定工作 , 被评为二类坝 . 该 水 造孔。 振冲器 . 在振冲器 正常运转后, 缓慢 的贯人土 中. 速率应控制在 O . 5 ~ 2 . 0 库需进行除险加固 米每分钟 . 当到达 目的加 固深度 时, 停止造孔 。在造孔过程 中, 振 冲器 1 . 2 振冲碎石桩加 固原理详解  ̄ 2 米孔段 , 需对造孔电流、 水压及 时间进行记 录。 振冲法是最常用也最有效的处理地基的方法。 通 过振 冲器的振 动 每贯人 1 与高压水的共 同作 业 , 在砂土 、 碎石 土 、 粉土 、 黏性土 、 淤泥 土 、 人工填 土等土层中成孔 .随后往孔 内先后填人鹅卵石或碎石等粗斜粒成桩 . 在地基 中相互 挤压形 成密实桩体和挤密作用 . 在相互作用下与原地基 形 成复合地基 . 从 而提 高地基承 载力减少地 面建 筑的沉 降量 . 也就提 高了坝 体及坝基的稳 固性 . 解决了可液化土液化的隐患。 1 . 3 振 冲碎石 桩设计 详解 . 根 据本水坝实 际情况 . 在 大坝上游 坝坡桩号 0 + 0 2 0 0 + 6 2 0 . 加固 深 度为高程 2 3 3 . 3 ~ 2 4 8 . 4 5 m范 围内采 用振冲碎石桩 . 将其 布置为三角 形形式 。 尤其对单桩竖向静载荷进行 了重点试验 。 试验结果如表 1 所

振冲碎石桩法加固软弱地基技术应用研究

振冲碎石桩法加固软弱地基技术应用研究陈瑞【摘要】在公路工程施工的过程中,经常会遇到与地基加固有关的工程问题.为了推广交通建设中的振冲碎石桩法加固软弱地基技术,本文根据近年来对碎石桩加固软弱地基技术的应用和研究,对其加固原理以及设计、施工和检测等进行全面的总结,以供参考.【期刊名称】《河南科技》【年(卷),期】2018(000)001【总页数】3页(P100-102)【关键词】振冲碎石桩法;软弱地基;施工【作者】陈瑞【作者单位】河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司,河南许昌 461000【正文语种】中文【中图分类】TV541 振冲碎石桩法加固软弱地基的原理振冲碎石桩法加固砂类土地基,主要是通过振冲器的强力震动,迫使饱和砂层发生液化,砂颗粒重新紧密排列,孔隙减少。

同时,依靠振冲器的水平动力,在施加碎石填料的情况下,使砂类土地基挤密,该方法又被称为振冲挤密法[1]。

对于黏性土地基而言,主要是通过振冲法置换部分软土,加速地基土的排水固结,达到提高由碎石桩和桩间土构成的复合地基承载力的目的,该方法又被称为振冲置换桩[2]。

2 振冲碎石桩法加固软弱地基的设计2.1 一般设计原则对于加固范围、桩点布置形式及桩距、桩径、桩长、填料及施工质量控制参数等设计遵循以下原则。

2.1.1 加固范围。

一般按结构物的基础形式确定,如为独立基础,加固范围一般不超出基地面积;若为条形基础,可适当超出基地面积;浮筏、板式、十字交叉或柔性基础,一般按整个结构物基础外轮廓线范围内满堂加固,并在此范围外再加两三排保护桩[3]。

2.1.2 桩点布置形式及间距。

依基础形式选定,独立基础或条形基础宜选用正方形或矩形布置桩点;对于大面积满堂加固的基础,应选择等边三角形布置桩点。

桩点距一般为1.5~2.5m,具体确定时应遵循荷载大、原地基土强度低的取小值的原则,特别是桩长不能穿过软弱土层时更应取小值,否则取大值[4]。

需要注意的是,当加固区临近有加固经验时,可参照已有经验确定桩距,否则应在施工前通过试桩确定最佳桩距。

振冲碎石桩处理软土地基施工技术

振冲碎石桩处理软土地基施工技术摘要:振冲碎石桩在工程上应用广泛,各种问题都得到了不同深度的研究。

本文通过对振冲碎石桩处理软土地基,结合超重型动力触探、重型动力触探的试验结果,取得参数,验证振冲碎石桩处理软基后具有提高了复合地基地基承载力、变形模量和减少沉降的作用。

工程实践表明:该方法处理软基经济合理,便于施工,完全满足设计的要求,可以广泛推广使用。

沉降量大、地基承载力小以及固结时间长是软土地基的明显缺陷,不能满足真正意义上的施工要求。

因此,在提高地基承载力的基础上,有必要采取相应的措施,改善地基条件,保证工程质量,就软粘土地基振冲碎石桩的施工技术进行了分析,最终提出了建筑行业可持续发展的目标。

关键词:软粘土地基;振冲碎石桩;施工技术在软土地基中对振冲器所产生的高频振动进行充分利用就是指振动水冲法,在此过程中可对水泵进行同时开动,高频振动以及高压水流会在此过程中出现联合振动的现象,振冲器可在这一过程中实现对加固深度的达成,并在此基础上利用碎石工序所形成的密实桩体就是指振冲碎石桩。

施工简单、成本低是其显著的优势和特点,并逐步实现了在软土地基加固中的应用,一、振冲碎石桩施工工艺1.施工准备(1)实际施工前必须进行科学合理的准备工作,这可能为以后的施工工作顺利进行奠定坚实的基础,同时也是从根本上对施工质量进行保障的必经阶段。

首先需要对场地内的运输道路进行合理布置,然后,在此基础上,科学设置盲沟、纵向排水沟、堆场、沉淀池、道路两侧清水池。

为了方便夜间施工,我们还必须准备照明设施。

(2)及时清理和由于生产区域的垃圾。

在实际施工中,我们不能避免障碍物和杂物存在。

其中主要包括石块,树根和其他类型的垃圾,施工前我们必须彻底清除,以利施工,在低洼处以及河塘沟渠中也会有污泥的存在,我们可将石头进行投掷方便淤泥的清除。

然后,在此基础上,填充50 cm砂砾,最后进行碾压作业。

当进行实际清理工作时,可将范围控制在喷射灌浆机充分使用的限度内。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

振冲碎石桩在梅子湖水库软弱基础加固中的应用
摘要:本文论述水库软基振冲碎石桩施工方法,处理过程中的质量控制,效果分析
关键词:振冲碎石桩;质量控制;梅子湖水库
中图分类号:o213.1文献标识码: a 文章编号:
1工程概况
梅子湖水库位于普洱市思茅区东南面的高家寨后山的梅子河上,距普洱市区2.8 km。

水库以农业灌溉为主,灌溉面积8700亩,同时还保护下游普洱市城区6万人、普洱机场以及213国道的防洪安全。

水库大坝为均质土坝,控制径流面积11.8 km,水库总库容764.0万m3,最大坝高25.1m,坝顶长280m,为小(一)型水库。

水库始建于1966年10月,由于历史等多方面原因,工程时断时续,至1980年完工。

水库运行多年一直处于带病运行状态,坝体、坝基渗漏严重,排水棱体失效,并存在坝体滑动失稳和坝基粉砂层液化现象。

根据大坝除险加固的要求,对大坝下游坝体、坝基进行振冲碎石桩抗震防滑处理。

梅子湖水库下游软基振冲碎石桩加固工程于2005
年7月7日开工,至2005年11月5日完工。

工程投资为154.95
万元。

2振冲碎石桩设计
针对梅子湖水库下游坝体滑动失稳和坝基粉砂层液化现象,设计采用振冲碎石桩进行软基加固处理。

加固范围:下游坝坡至排水棱体,长度25m、面积1475m2, 排水棱体外长度15.6m、面积765m2 。

根据设计要求,在振冲加固区域中部布设两个试验区,分别采用
30kw振冲器和75kw振冲器进行试验。

振冲桩呈三角形布置, 30kw 振冲器桩距1.20米、排距1.04米,75kw振冲器桩距为1.50米、排距1.20米。

填料为机制碎石,碎石粒径为3~8cm,碎石中<5mm 的碎石含量小于总重的5%。

桩深以进入基岩0.5~1.0m为宜,终孔电流为90a。

制桩振密电流控制:30kw振冲器为70~90a,75kw振冲器为90~110a,留振时间30s。

3振冲碎石桩施工
3.1施工方法
按设计要求进行振冲试验,由两个试验区的检查结果分析,桩体密实度重力动探试验检测(8~52击)都达到设计要求。

而桩间土密实度检测:30kw振冲器试验区桩间土标贯试验检测击数为4~26击,桩间土密实度略比振冲前(1~21击)效果好;75kw振冲器试验区桩间土标贯试验检测击数为7~33击,桩间土密实度比振冲前(1~21击)效果更好。

因此,设计确定采用75kw振冲器进行施工,振冲桩呈三角形布置,孔距1.5m,排距1.2m,孔位最大偏差不大于3cm。

施工流程为:移动吊车→振冲头对准桩位→送水→启动振冲器→造孔至设计桩深→洗孔两次→提出振冲器→填料→振冲器下降至
填料振捣加密→提出振冲器→填料→下放振冲加密,循环反复至桩顶。

造孔时振冲器贯入到设计深度后电流上升到设计电流(90~
110a)时造孔结束。

洗孔时将振冲器以约3~5m/min的速度将振冲器下到孔底,上下提升振冲器,待孔口返出泥浆浓度明显变小时结束洗孔。

填料及加密,填料采用间断填料法,即每次将振冲器提至孔口,下入填料1.0~1.2m3,然后再下入振冲器,使填料振密,水压为0.8mpa、水量600~800l/min,振密电流90~110a,达到留振时间30s后,将振冲器提至孔口,往返多次下料振密,直至全孔结束。

3.2质量控制
(1)按设计要求,用测量仪器进行桩孔放线,采用边长为1.2m和1.5m的三角架进行定位,孔位最大偏差不大于3cm,保证各振冲孔准确无误。

(2)成孔:吊车就位,把振冲器对准桩位;起动高压水泵供水,水压控制为0.6~0.8mpa,水量600~800l/min,待振冲器出水后,起动振冲器;吊车缓慢下放振冲器,保持振冲器处于悬锤状态,当造孔电流达到90~110a,则减速或暂停振冲器下沉,或者上提振冲器待电流下降后,再继续缓慢下放振冲器,当连续四次在相同的位置,造孔电流达到或超过90a,或振冲器出现上下抖动大,左右摆动,同时有剧烈碰撞声传至地表,则可终止造孔。

(3)洗孔:将振冲器缓缓提出孔口,上下提升振冲器,使振冲孔扩大、增大桩径,洗除孔内泥砂及各种杂物,保障下料畅通。

每孔清洗为2次。

(4)制桩:将振冲器提至孔口,填料为合格的灰岩机制碎石,碎
石粒径为3~8cm,碎石中<5mm的碎石含量小于总重的5%,且不含有泥团。

下料量:每次下填料量为1.0~1.2m3。

(5)加密:将振冲器周围土体及填料挤振密实,加密电流值为:110~130a,每次留振时间30s。

加密从孔底开始,加密过程中约按每1.50m记录一次,逐段向上提升至孔口。

成桩后桩顶中心偏差≤10cm,制桩加密结束后,关闭振冲器及水泵。

4振冲碎石桩成果分析
梅子湖水库大坝下游软基处理,完成振冲碎石桩1410棵,进尺12884.2m,最大孔深16.0m,最小孔深6.5m,碎石总用量13813m3。

振冲碎石桩质量检测,主要采取动力触探试验和标贯试验检测。

重型动力触探:检测孔17个,桩体总进尺149.2米,最大击数n63.5=52击,最小击数n63.5=12击,平均n63.5=42击,桩体密实度检测结果符合设计及《建筑地基处理技术规范》(jgj79—2002、j220—2002)要求。

标贯试验:检测孔14个,桩间土测试78次,进尺180.65米,最大击数nmax=33击,最小击数nmin=7击。

振冲处理前,原桩间土测试最大击数nmax=21击,最小击数nmin=1击。

说明振冲加固处理后比原地基土提高了6~14击,增强了地基的稳定性。

5振冲处理效果
水库大坝下游振冲碎石桩软基处理于2005年11月结束,经对振冲加固处理范围内进行动力触探和标贯试验检测,检测锤击数均达到设计要求,对原地基土的承载力和稳定性有了很大提高。

2005年12月,进行大坝排水棱体基础开挖,基础开挖深度为7.2m,开挖
面坡比1:0.5,开挖后的棱体边坡稳定性好,无坍塌和滑动现象。

直观可见振冲加固处理后的地基土与碎石相互挤压密实,胶结性好,强度高,对提高软基强度和稳定性起到很大作用。

6结束语
普洱市思茅区梅子湖水库下游软基通过振冲碎石桩加固处理后,对大坝基础的抗滑稳定性和砂土液化起到了显著作用,确保大坝的安全稳定。

因此,振冲碎石桩对软基的加固有很好的作用效果,可广泛用于水利工程中的软弱基础处理,能提高大坝地基土的承载力和稳定性,为水利工程建设起到重大意义。

相关文档
最新文档