真空预压法处理填海场地工程实例概述

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1、真空预压法处理填海场地工程实例概述刘微波华融置业有限责任公司广东519000摘要:填海软土场地具有含水量高、固结系数小、强度低、受荷后变形量大等特点,在这类地基上施工建筑物时,如果不对其进行技术处理或采取措施不当,不仅会加大工程量,花费较多的工程费用,延误工程建设期限,甚至还可能造成工程失败。因此,在填海场地工程当中对地基进行技术处理显得尤为重要。本文主要介绍真空预压法原理和处理填海软土地基工程实例。关键词:真空预压填海软土场地中图分类号:TB7文献标识码:A文章编号:引言:填海场地多属于软土地基,此类场地具有土颗粒细、孔隙比大、含水量高、孔隙中的水不易排出等特点,在这类地基上修

2、建工程时存在较大风险。为了解决这个问题,人们在长期的工程建设实践中,积累了许多经验,研究出了许多先进的技术,真空预压法加固软基技术就是其中之一。真空预压法具有其突出特点:可大量节省堆载材料,荷载可以一次瞬时施加,地基稳定性好,加固效果可靠,造价低廉且不会使地基土体发生破坏,因而近年来发展迅速。由于该法简单易行、经验丰富,在我国广大的软土地区有着广阔的发展前途。该方法已渐成熟,可以有效消除沉降,同时提高承载力。1真空预压法处理软土地基的基本概念真空预压法处理软土地基的基本流程是先在要处理的地基上打设竖向排水体,然后铺设水平排水垫层,布置水平支管和主管,再铺设密封膜,安装抽真空设备。

3、真空荷载的施加是通过开启真空泵,使密封膜下加固区的真空压力越来越低,真空度越来越高,加速孔隙水排出,从而使土体固结、强度提高。真空预压系统由抽真空系统、排水排气系统和密封系统三部分所组成,排水系统主要改变地基原有的排水边界条件和传递真空压力,增加孔隙水排出的路径,缩短排水距离,减少加固时间。目前的射流真空泵和密封工艺技术水平一般能使膜内外压差达610mmHg~730mmHg,即80kPa~95kPa左右,一般取80kPa作为设计压差。真空预压方法适用于加固淤泥、淤泥质土和其他能够排水固结而且能形成负超静水压力边界条件的软粘土。2真空预压法的加固机理真空预压法加固软土地基时,对地基

4、施加的不是实际重物,而是把大气作为一种荷载。抽气前,薄膜内外受大气压力作用,土体孔隙中以及地下水面以上的气体都处于大气压力状态,抽气后,薄膜内砂垫层中气体首先被抽出,其压力逐渐下降,而薄膜外仍然保持大气压力状态,薄膜内外就形成一个压力差,使薄膜紧贴于砂垫层上,砂垫层中形成的真空度通过垂直排水通道逐渐向下延伸,同时真空度又由垂直排水通道向其四周的土体传递与扩散,引起土中孔隙水压力降低,形成负的超静孔隙水压力,所谓负的是指形成的孔隙水压力小于原大气状态下的水压力,其增值为负,从而使土体中的气和水由土体向垂直排水通道的渗流,最后由垂直排水通道汇至地表砂垫层中被泵抽出,地基土因而发生固结

5、沉降并使强度增长。3工程实例3.1项目概况该填海场地位于珠三角某沿海城市郊区,面积约37419m2。原始地貌单元属滨海平原地貌,原地势低洼,后经上世纪90年代人工填土抬高,现状地形较平坦。场地内拟建带一层地下室的高层住宅多栋。根据勘察资料分析,将场地地基土在勘察深度范围内自上而下分为四个工程地质层:人工填土层(Qml)、海相沉积层(Qm)、海陆交互相沉积层(Q4mc)、燕山三期花岗岩(γ52-3),详见表1。表1勘察区岩土单元(层)一览表分类成因类型地层代号分层代号岩性土层人工填土Qml①素填土海相沉积Qm②淤泥海陆交互相沉积层Qmc③1粉质粘土③2淤泥质土③3砾砂③4砾砂岩层燕

6、山三期γ52-3④1全风化花岗岩④2强风化花岗岩④3中风化花岗岩其中素填土(层号①)于场地分布普遍,厚度0.50~3.00m,平均1.32m。淤泥(层号②)于场地分布普遍,厚度13.00~31.10m,平均18.31m。各岩土体的岩土参数建议值见表2。表2土(岩)层的岩土参数建议值表分层号土的名称土的状态地基承载力特征值fak(kPa)重度γ(kN/m3)孔隙比e含水率w(%)直接快剪法压缩模量Es1-2(MPa)变形模量EO(MPa)粘聚力C(kPa)内摩擦角φ(º)①1素填土欠压实80———————②淤泥流塑4015.51.79163.52.03.81.72—③1粉质粘土软塑

7、~硬塑16018.30.81625.720.023.34.51—③2淤泥质土流塑~软塑7017.11.23343.34.87.12.34—③3粗砂松散~稍密16019.40.50011.6—26.710.37—③4砾砂稍密~中密20019.60.46911.0—30.412.22—④2强风化花岗岩半岩半土状650/161.1④3中风化花岗岩碎块-短柱状3900单轴抗压强度:frk=19.50MPa报告同时建议采用桩基,桩端持力层取强风化岩。由以上数据可以看出,本工程场地浅层分布松

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