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    布袋注浆法+深基坑SMW工法桩支护技术在软土地基工程中的应用

    来源:六七范文网 时间:2023-05-05 16:40:11 点击:

    许 超 李胤渊

    (安徽电力工程监理有限公司,安徽 合肥 230071)

    随着城市化的不断推进和施工技术的不断革新,国内建筑工程的规模不断扩大,并不断向更高、更深的方向发展。其中,地基处理与深基坑支护施工作为基础施工的重要内容,在整个建筑工程施工中起到非常重要的作用[1]。为保障建筑工程的施工安全和施工质量,需要对地基处理与深基坑支护进行重点研究。由于软土地基具有高含水量、低透水性的特点,在软土地基中进行深基坑支护时很容易因为基坑透水性能不佳,而无法进行有效排水,导致基坑内含水量过高,无法满足实际施工的要求。

    在实际施工的过程中,随着时间的推移,地基会发生沉降,但由于软土的组成成分复杂,每种颗粒成分的性质不同、特点不同,且软土的非均质性较强,因此在软土地基中进行深基坑工程建设时,每种颗粒的沉降速度会产生差异,出现沉降不均匀现象[2]。基坑工程施工过程中,往往都会受到不同因素的影响,因此在进行基坑工程施工时,要综合考虑各种因素,合理进行地基处理和基坑支护,保障基坑工程的施工质量。本文结合某地区变电站软土地基处理及深基坑支护工程,就布袋注浆法+深基坑SMW 工法桩在软土地基工程中的应用进行介绍。

    1.1 软土地基布袋注浆法效用与原理

    1.1.1 布袋注浆法效用

    软土地基的处理方法有很多,常见的处理方法包括换填垫层法、强夯法、排水固结法等,但各种处理方法的适用范围和处理效果存在较大差异。为了有效避免处理后的软土地基出现不均匀沉降的现象,可以采用布袋注浆法。

    布袋注浆法在解决软土地基高含水量、低透水性问题时具有明显的优势。可将土工袋布置在选定的施工位置,用大动力搅拌机将水泥混合搅拌,随后立即将水泥在压力泵的作用下注入到土工袋中。由于地层之间存在着硬度的差别,注入水泥的土工布袋会随着不同地层的硬度产生不同程度的膨胀,从而使软土沉降受力不均的问题得到改善。

    1.1.2 布袋注浆法原理

    在压力的作用下,土工袋内的浆液会受到挤压,从而使多余的水分排出,使浆液加快凝固,进而使桩体更加牢固[3]。

    党内法规是规范党内行为主体的行为规范体系,健全党内法规体系是推动全面从严治党向纵深发展的根本保障,习近平总书记指出,“各级党组织要把严守纪律、严明规矩放到重要位置来抓,努力在全党营造守纪律、讲规矩的氛围”[7]P156。健全的法规制度体系是保证政党组织健康发展的必备要件,制度建设是全面从严治党的根本抓手和治本之策,要健全和完善党内法规制度体系,培育党内制度文化、优化制度环境,向制度建设要长效。

    当土工袋里的浆液压力比被动土的压力大时,就会形成压力差,使得袋内浆液膨胀,进而对被动土进行挤压,使土体形状挤压成更有利于外部承重的圆柱状或者连续的串型葫芦状。当土工袋本身内部浆液压力较小时,此时外部土地紧紧地压住整个土工袋,形成一个承重整体,进而达到加固的作用,防止地基变形。

    1.2 深基坑SMW工法桩

    SMW 工法桩具有施工时基本无噪音,对周围环境影响小,结构强度可靠等优点,特别适合于黏土和粉细砂为主的软弱地层。此法主要考虑两个方面:排桩种类以及内支撑形式。选择排桩时,需要考虑多方面的因素并将排桩按照要求布置成相应的形状。由于SMW 工法桩具有良好的挡土性和止水性,且有利于材料的回收和循环再利用,因此将其作为排桩的首选类型。支撑形式也需综合考虑多方面因素,在综合土方开挖速度后,选取支撑形式为钢板支撑。用混凝土支撑具有良好的支撑效果,并且对维护结构的变形有着良好的预防功能[4]。

    2.1 施工准备

    2.1.1 合理设计施工方案

    判定排桩与所选定土层之间的极值摩擦力,结合工程地质报告里的参数对平均极限摩擦值进行确定,为支护结构的设计做准备。在施工之前需综合考虑所选地点的施工条件、变电站基坑施工特点、施工人员的技术水平、工程规模的大小以及基坑设计参数确定支护形式,制定合理的施工方案。并且在同样的施工条件和地质条件下采用一组传统施工方法进行施工对比。

    2.1.2 创建良好施工条件

    在基坑开挖后,要配置专门的管理人员对基坑周围的环境进行监测勘察,施工单位及时根据基坑的综合条件进行及时调整。另外还需要在围护体的外侧设置基坑排水通道,避免因雨水、流水、地下水等侵蚀而严重影响基坑工程施工的情况出现。搭建基坑边坡防渗墙如图1 所示。应设置一些防水帷幕或者排水井,或者准备一些抽水泵,确保深基坑内部的水分及时排除。

    图1 基坑边坡防渗墙示意图

    2.1.3 建立健全管理机制

    2.2 布袋注浆法施工

    在基坑沟施工完毕后开始进行土工袋的准备,将土工袋按照需要分散放置在基坑内部,同时进行设备检查。搅拌设备与喷浆的速度达标以后,要搭建一个浆液输入管道,保证搅拌机内水泥浆液可以及时输送到土工袋内。在运输过程中要及时观察管道输送情况,具体表现为观察土工袋的膨胀程度,若发生堵塞则应立即做出相应处理保证施工的进度以及人员的安全。发生管道堵塞时建议做法,输入一段时间的浆液,随即将管道向上提拉,起拔导管,使管道弯曲产生空气间隙,进而在压强和重力的作用下顺利输送[5]。

    2.3 SMW工法桩施工

    将排桩对应安置在基坑里,并在SMW 工法桩的外部围上防渗帷幕,确保防渗效果,保证变电站的安全运行。SMW工法桩施工如图2所示。

    图2 SMW工法桩施工示意图

    工法桩安装排布结束后,使用搅拌机将混凝土注入到工法桩的内部对其进行支撑。由于不同位置土层厚度不同,所承载的荷载程度不同,所以应对不同区域的土体进行物理力学参数取值,进而辅助支护结构设计,进行支护结构区域划分,以便更好地保障施工质量[6]。

    以某地区变电站软土地基处理及深基坑支护工程为例,分别采用布袋注浆法+SMW 工法桩支护与传统地下连续墙支护,对施工区域沉降程度进行拟合曲线分析,进而评价对比两种支护方法的效果。

    施工区沉降分为沉降快速下降阶段和沉降趋于稳定阶段,沉降快速下降阶段的拟合曲线方程为:

    式中:x——天数,d;

    y——沉降量,mm;

    Dn——常数,n=0,1,2,3……。

    沉降趋于稳定阶段的拟合曲线方程为:

    式中:AD、BD、CD——均为常数。

    根据地基沉降的影响范围曲线关系式(3),并结合式(1)和式(2)对沉降程度进行综合分析,以便后续对边坡位移实施监测。

    式中:x——距堆载区中心线的水平为位置;

    y——沉降增量;

    a、b——均为常数。

    结合式(1)和式(2),根据沉降程度进行基坑边坡位置定位,确定基坑初始测量控制点,对边坡水平位移实施监测。

    通过对基坑边坡水平位移持续实施监测记录,得到2 种支护方法施工后基坑边坡水平位移结果,如表1所示。

    表1 基坑边坡水平位移对比分析

    由表1 数据可以明显看出,采用布袋注浆法+SMW工法桩支护方法与传统地下连续墙支护方法在实际应用过程中,均出现了基坑边坡发生位移的情况。刚开始时,2 种支护方法的基坑边坡水平位移差距不大,但是随着时间的推移,传统地下连续墙支护的基坑边坡水平位移逐渐加大,而采用布袋注浆法+SMW 工法桩支护的基坑边坡水平位移变化较小。并且在第4 个月时,可以直观地看出采用布袋注浆法+SMW 工法桩支护方法的基坑边坡水平位移比传统地下连续墙支护的基坑边坡水平位移明显要小很多。这表明布袋注浆法+SMW 工法桩支护的深基坑支护效果要好于传统地下连续墙支护方法。

    布袋注浆法+SMW 工法桩支护方法符合后续建设施工的标准,且支护效果极佳,在竣工4月后仅仅水平位移了1.51mm,满足边坡水平位移不能超过6.0mm的施工要求。由此说明针对该变电站软土地基采用布袋注浆法+SMW工法桩支护优于传统地下连续墙支护方法。

    综上所述,针对传统地下连续墙支护深基坑时基坑边坡水平向容易出现较大位移影响支护稳定性和安全性的情况,展开了软土地基中采用布袋法注浆处理与深基坑SMW 工法桩支护方法研究。研究表明,采用布袋法注浆处理与深基坑SMW 工法桩支护,使变电站软土地基深基坑工程中支护位移的问题得到了很好的改善,丰富了软土地基深基坑支护体系,为软土地基深基坑支护提供了新思路,为后续研究提供了参考。

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