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1、第50卷第4期甘肃水利水电技术Vo1.50.No.42014年4月GANSUWATERlIESOURCESANDHYDROPOWERTECHN0LOGYApr.,2014·设计与研究·水泥搅拌桩处理某水闸软土地基实例欧旭宇(上海勘测设计研究院,上海200434)摘要:广州万顷沙纂水闸软土地基处理时,经分析比较,选用水泥搅拌桩复合地基法。通过分析实际监测成果,确定水泥搅拌桩复合地基处理方案技术合理可靠,同时提出了减小沉降差的措施,可为类似水利工程建设提供借鉴。关键词:水泥搅拌桩;水闸;软土地基中图分类号:TU472;TV66文献标志码:B文章编号:
2、2095—0144(2014)04—0046—031工程简介泥质黏土、黏土、粉质黏土、粉细砂、中砂等。闸址场广州市万顷沙某水闸是万顷沙西联围堤段上水地表层软弱淤泥层很厚,力学性质差,易产生触变现闸之一,其主要功能是防洪、挡潮、排涝,解决本地区象,抗滑、抗冲、抗震稳定性差,地基承载力差,作为威胁最大的洪、潮和内涝等灾害,并担负灌溉及连接本_丁程堤岸的持力层需先进行地基加固处理。两岸交通等作用。该水闸为I等工程,闸室和外江翼2闸室结构设计墙等建筑物级别为1级,内河翼墙建筑物级别按32.1结构布置级考虑。设计排涝标准采用20年一遇24小时暴雨,闸室采用
3、钢筋混凝土整体坞型结构,长16.5m,l天排干不成灾。闸址区地震动峰值加速度0.10g,宽2O.0m,中墩、边墩厚均1.0m。底板高程一2.50m,相当于地震基本烈度Ⅶ度,需要进行抗震计算。底板厚1.0m,闸墩顶高程4.90m。两边孑L设置胸墙本水闸为原地拆除旧闸重建,新闸轴线距外江以降低闸门的高度,胸墙底高程1.5m。闸顶交通桥约40m。闸室为3孔,净孔总宽度为16m,中孑L宽度布置在闸室的内河侧,桥面宽8.0m。8m,两边孔宽度各为4m。闸室总宽度为20.0m,闸2.2相关计算长为l6.5in。水闸底板高程一2.50m。工作门选用直2.2.1
4、稳定计算升平面钢闸门门型。交通桥宽为8I/1,桥面高程为闸室基础底面高程为一3.50m,根据地质勘察.4.90In。闸外江侧消力池长为8.0m,池深0.5m;内、闸底板座落于淤泥层上.层厚8.20~13.25m,承载力外侧海漫段长度分别为10.0m、18.0m;内、外侧防建议值仅为40kPa。基础底面与地基土之间的摩擦冲槽宽均为6.0m系数取0.1。闸室的稳定分析按根据SL256—2001闸址基岩埋深在35m左右,基岩为白垩系(K)《水闸设计规范》进行。闸室各T况稳定计算结果见砂砾岩。基岩上第四系属海相冲积成因,为淤泥、淤表1。表1闸室稳定、应力
5、计算结果收稿日期:2014—04—23作者简介:欧旭宇(1978一),男,湖南宁乡人,工程师,学士,主要从事水利水电工程设计。·46·第4期欧旭宇:水泥搅拌桩处理某水闸软土地基实例第50卷计算结果表明.闸室地基承载力、抗滑稳定均不坡降。最大水头差为3.08m.闸室长l6.5111_,底板厚满足要求,检修1、检修21_况地基应力不均匀系数1.0m,下设1.2m深、1.0m厚齿坎。也不满足要求,因此需进行地基加固处理。采用改进阻力系数法进行抗渗稳定性验算,经2.2.2沉降计算计算,闸基水平段渗流坡降为0.1l,出口段渗流坡降闸室沉降只验算闸室地基的最
6、终沉降量。按为0.33。地基为淤泥按软黏土考虑,水平段、JL{_j口段规SL256—2001《水闸设计规范》进行,地基沉降量修正范允许值分别为0.35和0.65.故防渗设计满足要求。系数,可采用1.6。地基压缩层计算深度按计算层面3地基处理方案处土的附加应力与自重应力之比为0.1控制。经计3.1处理方案比选算,加固前闸室地基最终沉降量为67.9cm,超过规根据闸室相关设计计算.闸室基底基础下的淤范要求的15em,需进行地基处理。泥土的地基承载力不能满足规范要求,因此,必须对2.2.3防渗计算其地基进行基础处理。基础处理方案有:预应力混闸底板座落于
7、淤泥层一该层含较多粉砂薄凝土管桩+水泥搅拌桩方案(方案一)、全套管灌注层,渗透系数为4.99x10cm/s。根据《水闸设计规桩(方案二)及水泥搅拌桩方案(方案三)。各方案优范》,需计算最大水头差下的水平段和出口段的渗流缺点见表2。表2闸室地基处理方案优缺点比较经比较,水泥搅拌桩施过程比较简单,施工质搅拌桩,形成防渗围封体系。量易于控制,因此,推荐水泥搅拌桩方案为本工程选经计算,水泥搅拌桩单桩竖向承载力特征值定方案。138.3kPa,复合地基承载力特征值127.5kPa,复合3_2搅拌桩布置地基沉降值为13.2(3m。根据地质条件和当地已经实施的同
8、类工程经根据工程经验。处理后的闸室基础底面与地基验。初步选用等级为42.5级的普通硅酸盐水泥为固土之间的摩擦系数可达0.30以上,取0.
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