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    標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn)在砂土液化判別中的應(yīng)用研究

    2023-10-18 12:50:44黃敬軍
    工程機(jī)械與維修 2023年5期

    黃敬軍

    摘要:為解決巖土工程勘察中砂土液化的快速判別問題,以福建利隆印制線路板項(xiàng)目為研究對(duì)象,運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)試驗(yàn)獲得各層土的標(biāo)貫實(shí)測(cè)值,采取統(tǒng)計(jì)分析的方法,研究各砂層的標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)分布特征,并運(yùn)用臨界標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)法判別各砂層的液化系數(shù)和液化指數(shù)。結(jié)果表明:①細(xì)砂與③粉砂的標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)相近,⑤粗砂的標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)明顯比①細(xì)砂、③粉砂大。3層砂土的實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)的正態(tài)分布曲線均擬合較好?;诮ㄖ?guī)范和公路規(guī)范得到的液化系數(shù)較為接近,其變化幅度也相對(duì)較小,而水運(yùn)規(guī)范和鐵路規(guī)范得到的液化系數(shù)存在較大的離散性。①細(xì)砂和③粉砂的液化指數(shù)均呈現(xiàn)不同程度的波動(dòng),兩者的液化指數(shù)最大值均小于6,因此可以判別為輕微液化層。

    關(guān)鍵詞:標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn);砂土液化;原位測(cè)試

    0? ?引言

    標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn)是一種常用的巖土工程原位測(cè)試方法,在砂土液化判別中有著重要的應(yīng)用。砂土液化是指在地震或其他外界振動(dòng)作用下,原本固結(jié)或半固結(jié)的砂土失去抗剪強(qiáng)度,變?yōu)轭愃埔后w的狀態(tài)[1]。這種狀態(tài)的形成會(huì)導(dǎo)致建筑物、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生沉降、傾斜和破壞,給工程安全帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)[2-3]。因此準(zhǔn)確判別砂土是否存在液化現(xiàn)象,對(duì)于土壤工程的設(shè)計(jì)和施工具有重要意義。

    在標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn)中,標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)(貫入阻力)反映了土壤的抗液化能力,通過對(duì)多個(gè)鉆孔進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn),可以了解不同位置的土壤液化潛力,預(yù)測(cè)液化潛在性區(qū)域的分布和程度,這對(duì)于土壤工程的設(shè)計(jì)和地震風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具有重要意義[4]。

    本文結(jié)合實(shí)際工程項(xiàng)目,在查明場(chǎng)區(qū)砂土工程地質(zhì)特征基礎(chǔ)上,運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)試驗(yàn)獲得各層土的標(biāo)貫實(shí)測(cè)值,采取統(tǒng)計(jì)分析的方法,研究各層砂土的標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)分布特征,并運(yùn)用4種不同的規(guī)范計(jì)算臨界標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)法,判別各砂層的液化系數(shù)和液化指數(shù)。

    1? ?工程背景

    福建利隆年產(chǎn)240萬m2印制線路板項(xiàng)目,位于漳州市漳浦縣赤湖鎮(zhèn)赤湖工業(yè)園五金園區(qū),勘察擬建建筑總占地面積為10263m2,總建筑面積為55688m2,E#廠房、F#廠房存在地下消防水池兼水泵房,預(yù)計(jì)埋深約4.0m,各建(構(gòu))筑物具體情況如表1所示。

    場(chǎng)區(qū)地形地貌屬海陸交互相沉積層。大部分地段已整平,待建空地地形地勢(shì)總體較開闊,地面高程約為12.06~14.43m,地面相對(duì)高差約2.37m。擬建場(chǎng)地周邊環(huán)境復(fù)雜程度一般,擬建場(chǎng)地北側(cè)緊鄰利源達(dá)廠區(qū),南側(cè)為規(guī)劃橫五路,西側(cè)為聚禾廠區(qū),東側(cè)為相鄰規(guī)劃廠區(qū)空地。

    2? ?標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn)測(cè)試成果分析

    據(jù)勘察鉆孔揭露及地面調(diào)查,場(chǎng)區(qū)存在3層砂土層,分別為①細(xì)砂、③粉砂和⑤粗砂。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各原位測(cè)試孔中進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn),以獲取各砂層的實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)。在①細(xì)砂層內(nèi)進(jìn)行89次貫入測(cè)試,實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)N值為13.0~31.0擊,平均值為18.9擊。①細(xì)砂層標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)統(tǒng)計(jì)分布如圖1所示。③粉砂層標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)統(tǒng)計(jì)分布如圖2所示。⑤粗砂層標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)統(tǒng)計(jì)分布如圖3所示。

    實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)的正態(tài)分布曲線擬合較好,大于15擊的頻次占樣本總?cè)萘康?2%;在③粉砂層內(nèi)進(jìn)行62次貫入測(cè)試,實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)N值為13.0~29.0擊,平均值為19.2擊,實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)的正態(tài)分布曲線擬合較好,大于15擊的頻次占樣本總?cè)萘康?2%;在⑤粗砂層內(nèi)進(jìn)行128次貫入測(cè)試,實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)N值為36.0~57.0擊,平均值為48.50擊,實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)的正態(tài)分布曲線擬合較好,大于45擊的頻次占樣本總?cè)萘康?2%。由此表明,①細(xì)砂層與③粉砂層的標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)相近,具有較為接近的力學(xué)性質(zhì),而⑤粗砂層的標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)明顯比①細(xì)砂層、③粉砂層大。

    3? ?基于標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(yàn)的砂土液化判別分析

    3.1? ?砂土液化判別方法分析

    3.2? ?砂土液化判別結(jié)果分析

    判別砂土液化可能性的指標(biāo)為液化系數(shù),其計(jì)算方法為實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)除以臨界錘擊數(shù)。而判定砂土液化等級(jí)的指標(biāo)為液化指數(shù),當(dāng)液化指數(shù)為0<IlE≤6時(shí),判別為輕微液化;液化指數(shù)為6<IlE≤18時(shí),判別為中等液化;液化指數(shù)為18<IlE時(shí),判別為嚴(yán)重液化?;?種不同的規(guī)范對(duì)場(chǎng)區(qū)各層砂土的液化系數(shù)進(jìn)行計(jì)算,得到圖4、圖5。經(jīng)過初步判定,⑤粗砂層為不液化土層,故無需復(fù)判,因此本研究不分析該層砂土的液化系數(shù)和液化指數(shù)。

    從圖4中可以看出,基于4中不同規(guī)范得到的液化系數(shù),①細(xì)砂層均可判別為可液化層?;凇督ㄖ拐鹪O(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50011-2010)和《公路工程抗震規(guī)范》(JTG B02-2013)得到的③粉砂層的液化系數(shù)較為接近,其變化幅度也相對(duì)較小?;凇督ㄖ拐鹪O(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50011-2010)得到的液化系數(shù)變化范圍為0.91~1.26,而基于《公路工程抗震規(guī)范》(JTG B02-2013)得到的液化系數(shù)變化范圍為0.81~1.30。

    相比于前2種規(guī)范,《水運(yùn)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTJ 225-2012)和《鐵路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50111-2006)得到的液化系數(shù)離散性較大,且也液化系數(shù)值也較小?;凇端\(yùn)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTJ 225-2012)得到的液化系數(shù)變化范圍為0.52~1.24。基于《鐵路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50111-2006)得到的液化系數(shù)變化范圍為0.60~1.26。

    從圖5中可以看出,基于4中不同規(guī)范得到的液化系數(shù),③粉砂層均可判別為可液化層?;凇督ㄖ拐鹪O(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50011-2010)和《公路工程抗震規(guī)范》(JTG B02-2013)得到的①細(xì)砂層的液化系數(shù)較為接近,其變化幅度也相對(duì)較小。基于《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50011-2010)得到的液化系數(shù)變化范圍為0.62~1.29。而基于《公路工程抗震規(guī)范》(JTG B02-2013)得到的液化系數(shù)變化范圍為0.67~1.30。

    相比于前2種規(guī)范,《水運(yùn)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTJ 225-2012)和《鐵路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50111-2006)得到的液化系數(shù)離散性較大,《水運(yùn)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTJ 225-2012)得到的液化系數(shù)值偏小,而《鐵路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50111-2006)得到的液化系數(shù)偏大。基于《水運(yùn)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTJ 225-2012)得到的液化系數(shù)變化范圍為0.49~1.15,基于《鐵路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50111-2006)得到的液化系數(shù)變化范圍為0.81~1.37。

    基于《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50011-2010),對(duì)①細(xì)砂層和③粉砂層的液化指數(shù)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果如圖6所示。從圖6中可以看出,①細(xì)砂層和③粉砂層的液化指數(shù)均呈現(xiàn)不同程度的波動(dòng),兩者的液化指數(shù)最大值均小于6,因此可以判別為輕微液化層。①細(xì)砂層的液化指數(shù)變化范圍為3.05~4.48,平均值為3.82。而③粉砂層的液化指數(shù)變化范圍為3.70~5.17,平均值為4.36。

    4? ?結(jié)束語

    本文以福建利隆印制線路板項(xiàng)目為研究對(duì)象,在分析場(chǎng)區(qū)各層砂土工程地質(zhì)特征的基礎(chǔ)上,運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法獲取標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù),研究各層砂土的標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)分布特征,并運(yùn)用臨界標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)法判別各砂層的抗液化系數(shù),得到以下幾個(gè)結(jié)論:

    ①細(xì)砂層與③粉砂層的標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)相近,具有較為接近的力學(xué)性質(zhì)。①細(xì)砂、③粉砂和⑤粗砂的實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)貫入錘擊數(shù)的正態(tài)分布曲線均擬合較好。

    基于4種不同規(guī)范得到的液化系數(shù),①細(xì)砂層、③粉砂均可判別為可液化層,⑤粗砂層為不液化土層。基于《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》和《公路工程抗震規(guī)范》得到的液化系數(shù)較為接近,其變化幅度也相對(duì)較小。而《水運(yùn)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》和《鐵路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》得到的液化系數(shù)存在較大的離散性。

    ①細(xì)砂層和③粉砂層的液化指數(shù)均呈現(xiàn)不同程度的波動(dòng),兩者的液化指數(shù)最大值均小于6,因此可以判別為輕微液化層。

    參考文獻(xiàn)

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