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不良地基處理方法

2010-10-14 14:13  來源于網絡  【  【打印】【我要糾錯】

  1、工程概況

  溫州市某某有限公司運動鞋生產廠房,總建筑面積76340平米,六層框架結構,建筑高度23.6米。建筑場地原為工廠廠區(qū),原有建筑物已全部拆除,場地平坦、寬闊。地處溫州市鹿城區(qū)雙嶼鎮(zhèn),距海較近,地基土含水量過大屬于軟弱不良地基。該廠區(qū)地基土土層厚薄不一,自上而下的圖層分別是:①雜填土厚0.5~1.0m;②硬塑狀粘土(fak=180kpa,Es=27.5Mpa)厚1.0~1.2m;③可塑狀粘土(fak=130kpa,Es=5.5Mpa)厚0~2.2m,局部缺失;④軟塑狀粘土(fak=60kpa,Es=2.0Mpa)厚1.0~2.5m;⑤流塑狀粘土(fak=30kpa,Es=1.0Mpa)厚0~2.1m,局部缺失。土層以下為基巖。其中可塑狀粘土、軟塑狀粘土、流塑狀粘土統(tǒng)稱為軟粘土。

  1.1 軟粘土的物理力學性質

  軟粘土也稱軟土,是軟弱粘性土的簡稱。它形成于第四紀晚期,屬于海相、瀉湖相、河谷相、湖沼相、溺谷相、三角洲相等的粘性沉積物或河流沖積物。多分布于沿海、河流中下游或湖泊附近地區(qū)。常見的軟弱粘性土是淤泥和淤泥質土。軟土的物理力學性質包括如下幾個方面:

  1.1.1 物理性質

  粘粒含量較多,塑性指數Ip一般大于17,屬粘性土。軟粘土多呈深灰、暗綠色,有臭味,含有機質,含水量較高、一般大于40%,而淤泥也有大于80%的情況?紫侗纫话銥1.0~2.0,其中孔隙比為1.0~1.5稱為淤泥質粘土,孔隙比大于1.5時稱為淤泥。由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比,因而其力學性質也就呈現(xiàn)與之對應的特點——低強度、高壓縮性、低滲透性、高靈敏度。

  1.1.2 力學性質

  軟粘土的強度極低,不排水強度通常僅為5~30kPa,表現(xiàn)為承載力基本值很低,一般不超過70kPa,有的甚至只有20kPa。軟粘土尤其是淤泥靈敏度較高,這也是區(qū)別于一般粘土的重要指標。

  軟粘土的壓縮性很大。壓縮系數大于0.5MPa,最大可達45MPa,壓縮指數約為0.35—0.75。通常情況下,軟粘土層屬于正常固結土或微超固結土,但有些土層特別是新近沉積的土層有可能屬于欠固結土。滲透系數很小是軟粘土的又一重要特點,一般在10-5~10-8cm/s之間,滲透系數小則固結速率就很慢,有效應力增長緩慢,從而沉降穩(wěn)定慢,地基強度增長也十分緩慢。這一特點是嚴重制約地基處理方法和處理效果的重要方面。

  1.1.3 工程特性

  軟粘土地基承載力低,強度增長緩慢;加荷后易變形且不均勻;變形速率大且穩(wěn)定時間長;具有滲透性小、觸變性及流變性大的特點。

  1.2 雜填土的特性

  雜填土主要出現(xiàn)在一些老的居民區(qū)和工礦區(qū)內,是人們的生活和生產活動所遺留或堆放的垃圾土。這些垃圾土一般分為三類:即建筑垃圾土、生活垃圾土和工業(yè)生產垃圾土。不同類型的垃圾土、不同時間堆放的垃圾土很難用統(tǒng)一的強度指標、壓縮指標、滲透性指標加以描述。雜填土的主要特點是無規(guī)劃堆積、成分復雜、性質各異、厚薄不均、規(guī)律性差。因而同一場地表現(xiàn)為壓縮性和強度的明顯差異,極易造成不均勻沉降,通常都需要進行地基處理。

  2、該工程地基處理方法

  結合本工程地基土的具體特征,施工現(xiàn)場采取了以下措施:

  2.1 重錘夯實

  利用重錘自由下落所產生的較大夯擊能來夯實淺層地基,使其表面形成一層較為均勻的硬殼層,獲得一定厚度的持力層。

  施工要點:施工前應試夯,確定有關技術參數,如夯錘的重量、底面直徑及落距、最后下沉量及相應的夯擊遍數和總下沉量;夯實前槽、坑底面的標高應高出設計標高;夯實時地基土的含水量應控制在最優(yōu)含水量范圍內;大面積夯時應按順序;基底標高不同時應先深后淺;結束后,應及時將夯松的表土清除或將浮土在接近1m的落距夯實至設計標高。

  2.2 換土墊層

  換土墊層就是將獨立基礎下面一定厚度的軟弱土層挖除,然后以中砂、粗砂、礫石、碎石或卵石、灰土、以及其他性能穩(wěn)定、無侵蝕性的材料填實。墊層應分層夯實,每層夯實后的密度應達到設計標準。

  換土墊層的設計:

  換土墊層的設計包括計算墊層所應具有的最小寬度和厚度。在墊層的寬度方面,根據建筑經驗,墊層的頂寬一般采用較基礎底邊每邊寬出200mm,墊層的底寬一般取基礎同寬。墊層的厚度應根據作用在墊層底面處土的自重應力與附加應力之和不大于軟弱土層承載力的條件確定,同時厚度不小于500mm。

  在該對該廠房的基礎進行設計時,由勘察資料顯示,該地基為很厚的軟粘土層,其承載力標準值fk一80kN/m2,重度r=17 kN/m3,IL=1.00,e=1.00。已知廠房獨立基礎承受上部結構荷載設計值F-155kN,設計室內外高差為0.3m,室外基礎埋深d=0.80m。從以上數據可知,該地基承載力和變形不能滿足設計要求,故需要進行換土墊層。墊層材料選用中砂,其承載力設計值按f=180kN/m2計算(施工時砂墊層密度控制在中密程度),重度取r=19.5kN/m2

  按公式1=b=[F/(f—yh)]確定基底長度和寬度(獨立柱正方形樁承臺基礎)。

  式中:1、b——基礎底面長和寬;

  F——上部結構的荷載設計值;

  f——換土墊層承載力;

  7--基礎及回填土平均重度,一般取r=20kN/m2;

  h——基礎自重計算高度。

  將具體數值代入后得:

  采用該式確定墊層厚度時,需要用試算法,即預先估計一個厚度,然后按上式校核,如不滿足要求時,必須增加墊層厚度,直至滿足要求為止。

  為了減少計算工作量,設計該機房基礎換土墊層的厚度時,采用了查曲線圖的計算方法:曲線圖見《建筑地基基礎》1990.10;231。

  首先,按下式計算出k1值

  3、結構本身防變形處理方法

  本工程除了對設計好的基礎進行地基加固處理以外,在施工設計階段就根據勘察資料進行結構本身防變形的設計,真正做到以設計為中心,預防結合的思想。

  3.1 增強結構整體剛度

  建筑物常因功能的需要,使本身具有一定的剛度,一般工業(yè)及民用建筑剛度比較大的有兩種,一種為絕對剛性,如鋼筋混凝土筒倉,煙囪等;另一種為相對剛性,如多層磚石房屋,多層鋼筋混凝土框架,它具有一定的剛度,可是它的強度較低,不能與它的剛度協(xié)調一致,其抗拉能力尤弱,因此碰到軟土地基時應適當增加其關鍵部位的抗拉強度,這樣有利于利用建筑物的剛度來調整建筑物部分不均勻沉降。本工程在關鍵部位的柱、梁均采取了加大縱筋直徑,全程加密箍筋的方法,以達到增大建筑物整體抗拉強度的目的。

  3.2 設置沉降縫

  對于粘土層厚較大大的軟弱地基,尤其是地基壓縮量相差較大的位置,在建筑物上設置沉降縫是常用的處理措施。沉降縫的設置宜結合建筑物的平面形狀、地基土質、基礎類型及荷載條件等設置沉降縫,一般在下列部位設置:①建筑平面的轉折部位;②高度差異或荷載差異處;③長高比過大的砌體承重結構或鋼筋混凝土框架結構的適當部位;④建筑結構或基礎類型不同處;⑤分期建造的房屋的交界處。沉降縫應有足夠的寬度,房屋層數為2至3層時,沉降縫寬度為50~80mm。房屋層數為4至5層時,沉降縫寬度為80~120mm,房屋層數為5層以上時,沉降縫寬度不小于120mm,在特殊情況下可適當加寬。通過以上部位設置沉降縫可大大減少由于地基土軟弱引起的不均勻沉降縫。本工程是矩形平面,由于長度超過70米,所以在建筑物中部設置沉降縫,寬度為240mm。

  3.3 注意相連建筑物的相互影響確保相鄰建筑物之間的安全距離

  建筑物荷載不僅使本建筑物下的土層產生壓縮變形,在它以外一定范圍內的土層,由于受到基礎壓力擴散的影響也將產生壓縮變形,這種變形隨著距離增加值逐漸減小,由于軟土地基的壓縮性很高,當兩建筑物之間距離較近時,這類附加不均勻壓縮變形甚大,常造成鄰近建筑物的傾斜或損壞,若被影響建筑物的剛度強度較差時,危害主要表現(xiàn)為產生裂縫;當剛度強度較好時則表現(xiàn)為建筑物的傾斜。

  3.4 減輕建筑物的自重

  減輕自重可減少建筑物的總沉降量,從而有利于對不均勻沉降的控制。也可在預先估計沉降量大的部分減輕自重,用以直接調整不均勻沉降。由于一般磚石結構民用建筑墻身重量所占比例很大,故若能用輕質材料和改變結構體系來減輕這部分的重量,對控制沉降會有明顯效果。本工砌體材料均采用蒸壓混凝土空心砌塊,在起到保溫效果的同時又減輕了建筑物的自重。

  4、結束語

  高樓萬丈平地起,所以地基處理的好壞直接影響到整個工程的質量,合理的、有針對性的軟弱地基處理和上部結構設計,可以有效地減輕和消除軟弱地基對上部結構的不利影響,確保工程質量。

延伸閱讀:地基 建筑 工程
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