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时间:2018-10-19
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1、浅谈泡沫轻质土在桥头软基处理的运用:近年来,我国公路桥梁建设不断蓬勃发展,沿海地区交通建设亦紧锣密鼓地展开。沿海地区河涌密集,软土地基分布广泛,桥头路基沉降引起的桥头跳车成了普遍性的公路工程病害。针对桥头跳车问题,国内已进行了很多研究并形成的许多常用的处理方法,但仍然不能达到很理想的效果。近年来,作为新技术的泡沫轻质土技术逐渐应用于土木工程各领域的建设中,而引入泡沫轻质土进行桥头路基处理,成了缓解桥头跳车现象的一个新方向,本文拟对此进行一些有益的探讨。 关键词:公路桥梁桥头跳车泡沫轻质土 泡沫
2、轻质土是“用物理方法将发泡剂水溶液制备成泡沫,与必须组分水泥基胶凝材料、水及可选组分集料、掺和料、外加剂按照一定的比例混合搅拌,并经物理化学作用硬化形成的一种轻质材料”。类似的材料有日本的“气泡轻量土”,国内的”泡沫混凝土”等。就硬化成型的过程而言,泡沫轻质土、气泡混合轻质土与泡沫混凝土并无本质区别。但泡沫轻质土的原材料(如集料及掺和料)可用范围更广,力学性能介于土与混凝土之间,使用功能更侧重于替代常规土或砂(不是作为混凝土)用于各种填充或充填。 泡沫轻质土具有如下工程特性: ①轻质性 轻质
3、性是现浇泡沫轻质土最显著的特性,与几种常规土建材料相比,现浇泡沫轻质土的容重相对要低。(见下表)。 几种主要土建材料的容重比较(单位:kN/m3) 水泥混凝土路面底基层路基填土粉煤灰中粗砂泡沫轻质土 2521~2219~2012~1618~203~12 ②容重和强度可调节性 调整现浇泡沫轻质土的组成成份比例,即调整配合比,现浇泡沫轻质土的容重和强度可根据需要在一定范围内自由调节。工程上,现浇泡沫轻质土的容重一般可在3~12kN/m3之间调节;而无侧限抗压强度的调节范围为0.3~5.0
4、MPa。作为土工填筑材料,现浇泡沫轻质土的无侧限抗压强度通常控制在0.3~1.2MPa。 ③良好的施工性 现浇泡沫轻质土的流动性高,可通过软管泵送,现场施工浇注点与制作点可分离,且浇注点占的施工空间极小,可在狭小空间内施工。当作为路基填筑的替代材料时,现浇泡沫轻质土浇注施工无须振捣碾压,施工便捷高效。良好施工性还体现在现浇泡沫轻质土基本可连续浇注施工,无须在施工过程中进行特别的养生处理。 ④良好的环保特性 可大量利用粉煤灰等工业废渣做原材料,促进资源的再生利用,有利于环保;与土工泡沫塑料相
5、比,现浇泡沫轻质土属无机质材料,无论用于地上,地下工程,其对环境均无污染作用,环保优势明显;当用于道路扩建、山区陡峭路段等道路工程中,可节省土地资源,避免高填高挖等对环境的破坏,对保护自然生态环境意义重大。 泡沫轻质土用于软基路桥过渡段的设计,主要围绕工后沉降满足规范要求,解决泡沫轻质土的换填厚度和换填范围的问题。这里,从软基变形的理论来说明换填厚度;关于换填长度,则结合规范和相关研究文献来论证。 沿海地区的软基一般由饱和软土组成,通常为高压缩性、高孔隙比和高含水量的淤泥或淤泥质土。这类饱和软
6、土,其沉降变形的本质可用有效应力原理来说明:在附加应力的作用下,超孔隙水压力不断消散、有效应力不断增长;与此同时,随超孔压的消散,软土中的自由水不断排出,由此,其体积压缩,表现为沉降的发生。 在这个过程当中,对工程起决定作用的主要是三个方面: 1、附加应力 附加应力的大小决定了软土层最终总沉降量的大小:当附加应力全部转化为有效应力时,总沉降完成;故附加应力越大,总沉降越大。 2、固结度 固结度Ut可用下式表达: (2-1) 式中St当前t时刻已完成沉降; S∞最终总沉降; 软土层
7、有效应力; 软土层附加应力。 固结度的意义在于表征了当前时刻已完成沉降占总沉降的比例。 3、工后沉降 设工后沉降为,可用下式表达: (3-1) 可见,工后沉降其实就是扣除完工时已完成沉降后的剩余沉降量。工后沉降通常是软基路段重点控制的指标;从设计到施工,软基路段的一个重要任务就是尽可能降低工后沉降,以确保公路工后的正常使用,并减少工后维修费用。 当然,这里的工后沉降系指工后总沉降;工程上,更多使用的概念是基准期内的工后残余沉降。显然,工后总沉降越小,基准期内的残余沉降越小。 由式2
8、-1及式3-1可知,可通过两种途径来降低工后沉降: 1、通过提高St来提高竣工时的固结度,以此控制工后沉降。 具体的实现方法为排水预压法:通过设置竖向排水体如袋装砂井或塑料排水板,通过堆载预压或真空预压的方式来加快软土层的固结速率,使竣工时的固结度达到足够大,确保工后沉降满足要求。该法的主要特点是具有较好的经济性,缺陷是需要足够的预压时间,且工后沉降大,这通常与项目的工期要求矛盾突出。 2、降低软土层的附加应力以降低总沉降,以此控制工后沉降。 实现方法有两种方式: 方式一
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