1 概述
主泵房内布置
主泵房建基面在粉质粘土上,土层物理力学指标较低,天然地基无法满足泵房上部结构对地基的强度和变形要求,必须进行地基处理。
2 工程地质条件
场地区地层为巨厚(大于100m)第四纪河湖相、海相及沼泽相等沉积层,无活动断裂构造分布,区域地质构造稳定,地震基本烈度为Ⅵ度。场地区
泵房建基于⑤层土上,⑤层为灰色粉质粘土,标贯击数小于4,压缩系数
表1 地基土物理力学性质指标
| 层号 | 土层名称 | 土层 厚度 m | 湿密度 (kN/m3) | 天然孔隙比 | 天然含水量(%) | 塑性 指数 IP | 液性 指数 IL | 压缩模量 (MPa) | 地基承载力标准值(KPa) |
| ③1 | 粉质粘土 | 0.4~3.1 | 20.0 | 0.74 | 26.7 | 19.4 | 0.36 | 8.6 | 255 |
| ③2 | 粉质粘土 | 0.3~5.1 | 19.4 | 0.84 | 30.5 | 14.4 | 0.68 | 9.4 | 150 |
| ③3 | 砂壤土 | 0.9~5.2 | 19.0 | 0.88 | 32.3 | 9.2 |
| 14.4 | 120 |
| ④1 | 轻砂壤土 | 1.5~3.1 | 19.0 | 0.90 | 33.4 |
|
| 18.9 | 120 |
| ⑤ | 粉质粘土 | 4.4~7.5 | 19.0 | 0.94 | 34.8 | 13.9 | 1.07 | 5.3 | 105 |
| ⑤’ | 粉质粘土与粉质砂壤土互层 |
| 18.8 | 0.96 | 35.7 | 9.2 |
| 7.1 | 110 |
| ⑥ | 粉质粘土 | 4.0~6.5 | 20.5 | 0.65 | 23.5 | 20.3 | 0.10 | 13.7 | 300 |
| ⑦1 | 重粉质粘土 | 0.4~3.0 | 19.6 | 0.77 | 27.7 | 13.5 | 0.5 | 12.6 | 200 |
3
3.1地基处理方案
泵房地基应力计算以二机一联段作为计算单元,经过计算,控制工况为完建工况,泵房在控制工况时基底应力最大值为
设计考虑了三个方案进行技术和经济比较,方案一:预制钢筋混凝土方桩方案;方案二:灌注桩方案;方案三:水泥搅拌桩方案。方案投资比较见表
| 方 案 | 名 称 | 单 位 | 主要工程量 | 投资(万元) |
| 预制钢筋混凝土方桩 | 混凝土 | m3 | 1441.4 | 268.0 |
| 钢筋 | t | 282.8 | ||
| 混凝土灌注桩 | 混凝土 | m3 | 1950.8 | 314.4 |
| 钢筋 | t | 160.6 | ||
| 深层水泥搅拌桩 | 水泥搅拌桩 | m3 | 7729.4 | 196.4 |
3.2地基处理设计
水泥搅拌桩桩型采用双头搅拌桩(断面为
3.2.1
确定
根据《建筑地基处理技术规范》(
按下列二式计算,并取其中的较小值。
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式中,η为强度折减系数;
为桩周土的平均摩擦力;
根据本工程的“水泥土检测试验报告”,水泥掺量为
=2.31MPa,桩长考虑伸入持力层
3.2.2
确定及桩位布置
根据《建筑地基处理技术规范》(
由下式计算:
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式中,fs,k为桩间天然地基土承载力标准值;β为桩间土承载力折减系数(本工程取
经计算,面积置换率
=196kPa。根据泵房地基应力分析,平均地基应力
kPa <
<1.2
=235.2kPa,满足规范要求。
布置水泥搅拌桩时考虑了群桩横截面的重心和荷载合力作用点一致的原则,在泵房的上游侧,桩中心间距为
在施工图阶段,对泵房集水井布置进行了优化。集水井由原来的大开挖方案优化为水泥搅拌桩垂直支护方案,集水井采用垂直开挖,一方面节约了土建工程量,另一方面,临近集水井的工作面由斜坡面改为水平面,方便了工程施工。
3.2.3
因水泥搅拌桩置换率较大且为摩擦桩型,因此按群桩作用的原理,对下卧层地基进行验算。验算时将搅拌桩和桩间土视为一个假想的实体基础,考虑假想实体基础侧面与土的摩擦力,验算假想基础底面的承载力。加固地基的承载力标准值
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其下⑥层土的地基承载力标准值Rk=300kPa,经修正后的实体基础底面的地基承载力标准值
3.2.4泵房基础地基变形验算
泵房地基最终沉降量由复合土层的压缩变形值
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式中,p为桩群体顶面的平均附加应力;
为加固地基的深度。
桩端以下未经处理土层的压缩变形值
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式中,e1i、
经计算,控制工况时
4
试验的目的是为了进一步了解施工区域的水文地质条件对搅拌桩施工的影响程度,并确定如水泥浆的配合比、搅拌提升速度、复搅深度、注浆压力及电机工作电流等施工参数。
4.1水泥土室内配合比试验
| 序号 | 水灰比 | 水泥掺入比 | 7d强度qu,7 (Mpa) | qu,7/qu,90 (%) |
| 1 | 0.5 | 15% | 1.3 | 56.3 |
| 2 | 0.6 | 15% | 1.2 | 51.9 |
| 3 | 0.7 | 15% | 1.0 | 43.3 |
4.2
5
5.1施工机具及配套机械
共采用
5.2施工工艺
6
6.1施工质量控制
6.2质量检验
| 序号 | 最大加载量 (KN) | 最大沉降 (mm) | 回弹量 (mm) | 回弹率 (%) | 极限承载力(KN) |
| 1 | 660 | 17.06 | 5.15 | 30.19 | ≧660 |
| 2 | 660 | 24.47 | 8.23 | 33.63 | ≧660 |
| 3 | 660 | 9.03 | 3.49 | 38.65 | ≧660 |
| 4 | 660 | 8.34 | 3.99 | 47.84 | ≧660 |
| 5 | 660 | 39.33 | 6.74 | 17.14 | ≧660 |
| 6 | 660 | 61.91 | 11.16 | 18.03 | ≧660 |
| 7 | 792 | 19.16 | 5.61 | 29.28 | ≧792 |
| 序号 | 最大加载量 (KN) | 最大沉降 (mm) | 回弹量 (mm) | 回弹率 (%) | 极限承载力(KN) |
| 1 | 700 | 17.50 | 8.20 | 46.86 | ≧700 |
| 2 | 640 | 13.90 | 6.45 | 46.40 | ≧640 |
| 3 | 700 | 12.31 | 5.91 | 48.01 | ≧700 |
| 4 | 700 | 24.27 | 7.11 | 29.30 | ≧700 |
| 5 | 640 | 37.36 | 8.52 | 22.44 | ≧640 |
| 6 | 640 | 9.04 | 7.21 | 79.76 | ≧640 |
注:1、底板上、下游单桩承载面积分别为
7
太浦河泵站目前为国内总流量最大的斜轴伸泵泵站,水泥搅拌桩经单桩和复合地基载荷试验,满足设计要求,施工期初步观测表明,地基沉降在允许范围以内,可见水泥搅拌桩的地基处理方式是合适的、可行的,同时对地基承载力设计值比较大的粘性土和粉性土,可通过加强施工成桩试验,合理调整施工机械和有关参数,加强水泥用量的计量,可以确保水泥搅拌桩的质量。总之,水泥搅拌桩在太浦河泵站工程中的成功应用,为今后的类似工程提供了借鉴。

