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      大型灌區(qū)泵站地基存在問題及處置措施

      2024-01-19 02:44:34孟德昭
      東北水利水電 2024年1期
      關鍵詞:翼墻單樁液化

      孟德昭

      (山東東泰建工集團有限公司,山東 臨沂 276000)

      0 引言

      對于水利工程而言,地基問題是工程成敗的關鍵之一,若在設計施工過程中未能充分應對和處理,就可能帶來極其嚴重的后果[1]。當?shù)鼗某休d能力不足以支撐上部結構的自重及外荷載時,地基就會產(chǎn)生局部或整體破壞。當?shù)鼗谕夂奢d作用下產(chǎn)生過大變形時,會影響結構物的正常使用,可能導致結構開裂破壞[2-4]。而地基的滲漏量超過容許值時,會發(fā)生水量損失造成事故,在地震、暴雨和爆破等工況下,可能引起地基液化、失穩(wěn)和震陷等危害[5]。地基基礎的完整性是反映地基基礎尺寸的相對變化、材料的緊密性和連續(xù)性的一種綜合性指標,許多工程事故起因往往在于地基存在嚴重的缺陷,因而需要對地基完整性進行系統(tǒng)全面的調查與評價,將結果與最終建筑物的抗震等級、整體規(guī)模、地質條件及設計要求等眾多方面結合起來綜合分析評定[6,7]。灌區(qū)由多種水工建筑物組成,包括泵站、閘室、渠道等,其構筑物選址于不同地質環(huán)境條件,當?shù)鼗休d力等特征不符合穩(wěn)定要求時,需進行有針對性的加固處理[8]。相關實例表明,泵站地基經(jīng)加固、置換處理后滿足現(xiàn)行規(guī)范要求[9]。

      1 工程基本情況

      本文實例為山東某大型灌區(qū)新建排澇泵站,灌區(qū)始建于1958 年,1960 年建成運行,1962 年因澇堿停灌,1970 年復灌,后經(jīng)不斷完善,建成1 條總干渠和3條干渠,各類水工建筑物5 000多座。復灌以來,該灌區(qū)累計引進黃河水資源超過510 億m3,滋潤著36 萬hm2的魯西大地,承擔了聊城65%的耕地灌溉任務,保障了100 多萬城鄉(xiāng)居民的飲水安全。區(qū)內地勢較為平坦,自西北向東南傾斜,最高點高程為24.7 m,最低點高程為16.6 m。灌區(qū)土質為砂土,適宜種植水稻、小麥、油菜等多種作物。

      灌區(qū)區(qū)域在大地構造上隸屬于華北斷塊區(qū)的東南緣,郯廬斷裂帶縱貫境內南北,區(qū)域內廣大平原地區(qū)皆為第四季覆蓋,灌區(qū)工程地質主要為黃泛沖積平原。根據(jù)現(xiàn)場調查及試驗分析成果,在鉆孔揭露深度范圍內,結合時代、成因及物理力學特性,鉆探深度范圍內的土層可分為9 個工程地質層,其物理力學性狀見表1。灌區(qū)新建排澇泵站,其地基位于第四層淤泥質粉質黏土(Q4al)及第五層粉土(Q4al),據(jù)勘探成果、調查分析及試驗表明,第④層淤泥質粉質黏土,土體強度低;第⑤層粉土(Q4al)屬中等液化土層,存在粉土液化問題。

      表1 灌區(qū)土層物理力學性狀表

      2 地基穩(wěn)定性分析

      2.1 防滲計算分析

      上游最高運行水位為23.50 m,下游最低水位為17.00 m,最大水位差△H=6.50 m。根據(jù)勘測資料,得出允許滲徑系數(shù)C=9。據(jù)泵室結構布置,現(xiàn)狀的防滲長度為48.50 m,按SL 265—2016《水閘設計規(guī)范》的要求,泵站防滲長度L應滿足公式:

      根據(jù)式(1),最大水位差時的防滲長度L=C△H=9×6.50=58.50 m>48.5 m(現(xiàn)狀防滲長度),說明現(xiàn)有結構尺寸不滿足滲徑要求。故此次采用在上游側增加滲徑長度的方式改善滲流條件,在出水池地板下延伸至兩岸設置水泥土攪拌樁作為截滲墻,樁體長12.00 m,直徑為0.50 m,樁體之間搭接0.10 m。因此,此次泵室結構滲徑總長度為48.50+2×12.0=72.50 m>58.50 m,滿足要求。

      2.2 抗滑穩(wěn)定計算分析

      此次對泵站的泵室、上游翼墻進行抗滑穩(wěn)定計算,分別對泵室和翼墻的完建期、正常運行期、洪水期、地震期進行了計算,計算結果見表2、表3。泵站底板底高程為12.60 m(不含倒角),前池翼墻底板底高程為12.80~14.20 m(不含倒角),分別位于⑤層粉土及④層淤泥質粉質黏土。第⑤層粉土搖振反應迅速,低干強度,低韌性,屬于液化土層,地基允許承載力為100 kPa。第④層淤泥質粉質黏土高壓縮性,韌性低,土質不均勻,地基允許承載力為70 kPa。由表2,3 可知,泵站和上游翼墻地基反力最大值分別介于101.05~159.60 kPa,112.00~151.53 kPa,均大于第④、⑤層的地基允許承載力,即地基承載力不滿足要求,需進行地基處理。

      表2 泵站穩(wěn)定計算成果表

      表3 上游翼墻抗滑穩(wěn)定計算成果表

      3 地基處置措施

      3.1 工程處置措施

      泵站站身底板位于⑤層粉土,該層土為中等液化土層。而泵室底板、翼墻底板均存在地基承載力不足的情況,分別按承載力不足與液化土處理兩個方面進行處理。

      地基承載力不足處理方案:擬采用鉆孔灌注樁加固處理方案,利用站身底板與擋墻底板加固地基,樁徑為0.60 m,灌注樁間、排距分別為2.15,2.00 m,泵室底板樁底高程為-3.40 m,翼墻部位樁底高程為0.40~2.60 m,樁頂高程比底板頂高程少0.3 m。液化處理方案:由于第⑤層粉土層厚不大,此次結合地基承載力處理形式,采用鉆孔灌注樁的加固形式進行液化處理,即將灌注樁樁端深入液化深度以下的穩(wěn)定地層。根據(jù)JGJ 79—2012《建筑地基處理技術規(guī)范》,單樁承載力可由樁周土和樁端土的抗力所提供的承載力確定,計算公式:

      式中:Ra——單樁承載力,kPa;up——樁周長,取1.88 m;qsi——樁側土磨擦阻力特征值,粉質黏土取36,粉土取53,中細砂取70;lpi——土厚,m,取淤泥質粉質黏土厚2.8 m,粉土厚3.2 m;qpk——極限端阻力標準值,取1 500 kPa;Ap——樁截面面積,取0.28 m2。

      3.2 效果分析

      經(jīng)公式(2)計算,站身單樁承受上部荷載為709.14 kN,由樁周土和樁端土的阻力所提供的單樁允許承載力為926.08 kN>709.14 kN,表明經(jīng)樁基加固處理后,承載力滿足要求。

      同理,上游翼墻采用C30 鉆孔灌注樁加固地基,直徑為0.60 m,樁中心距2.20 m,樁底高程為0.80~2.20 m,單樁承受上部荷載為637.43 kN,由樁周土和樁端土的阻力所提供的單樁允許承載力為662.32 kN>637.43 kN,亦表明承載力滿足要求。并且樁端伸入液化深度以下穩(wěn)定層,加固處理后的樁基不存在液化問題。

      4 結語

      地基基礎埋藏于地下,具有一定隱蔽性,對建筑主體結構安全穩(wěn)定至關重要。本文通過對大型灌區(qū)新建泵站的地基進行分析,針對地基存在的粉土液化與承載力不足問題,采用針對性加固處理的措施,樁基工程實施后,地基液化與承載力均得到有效改善,且滿足現(xiàn)行規(guī)范的要求。在泵站加固處理施工期間,應注重開展已投運排水防澇設施的隱患排查,全面扎實做好泵站防備汛工作,慎重比選地基工程監(jiān)測方案,依據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析加固處理后的地基基礎處置效果。

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