深层搅拌桩复合地基中处理巨大孤石的工程实例(完整版).doc
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深层搅拌桩复合地基中处理巨大孤石的工程实例(完整版)(文档可以直接使用,也可根据实际需要修改使用,可编辑欢迎下载)付文光}CSDV9).S(冶金工业部建筑研究总院北京100088)J0WxR&%a)'@v\{l摘要:介绍了某建筑物独立基础下深层搅拌桩复合地基的设计计算过程,和施工中出现的巨大孤石的处理方法。&u."A3(关键词:深层搅拌桩复合地基巨大孤石h,:m~0gmj[>I<#_^~ELoDd&d8dl)Y'DI1.工程概况及地质概况XXTL..已建深圳世界之窗某培训楼,高6层,首层建筑面积76m×20m,无地下室,框架结构,基础形式为四周条形基础、中间独立基础,基础埋深1.0m,设计要求采用复合地基,复合地基承载力fsp≥200kPa,沉降值小于35mm,差异沉降小于0.2%。Wtd/=gmiI该场地原地貌为海漫滩,新近回填整平。场地自上而下各土层分别为:①人工填土层;②第四系海相沉积层;③第四系残积层,其主要参数见表1。第四系海相沉积层中含有少量孤石。场地离海边只有二、三十米,地下水稳定水位埋深1.8~2.3m,属第四系孔隙潜水,水位及化学成分变化受海水潮汐影响较大,对混凝土无侵蚀性。%A/0'C[AqFo表1土层主要参数表W+c<2?d:土层u@)U"FZ编号;4\2.*s性状描述层厚%\#8{g(m)天然重度&|1<v<I5γ(kN/m3)桩端承载力标准值fk(kPa)压缩模量S3%FHS7nTeP(M%Es(MPa)变形模量ZQsJL\x[UK\)904W5REo(MPa)桩周摩擦力标准值qs(kPa)t|\%VC①主要由粉质粘土组成,新近回填,结构松散,可塑5.2~myQagqRx5.8VA>35w18.0Lx1FpHo-10xC:L)7#aw②沉积淤泥质粉质粘土,黑色,局部淤泥质土,很湿,软塑~可塑BO;tCEV?2.5~[A~xy'T4.1z+wArPxc17.3'~<m~UXvD#120LVfF[4.03?9IJ5p8.0NjScc%@y15$\BE&4g③残积砾质粉质粘土,粗粒花岗岩风化残积而成,湿,软塑~硬塑Gbr=+AT不详ci.+pF:D6ON"618.5OJuG~euy200=JEv,ZGT36.036Zf^cFJ12.0(AaoCa[30]?kZni8j_%~H-)_d20x_N'TjS^{2.搅拌桩复合地基设计eCU:Q2.1设计方案~F|+o}a`方案分析对比后,笔者设计采用深层搅拌桩复合地基方案。搅拌桩形式为双头喷浆型水泥土搅拌桩,长轴1200mm,短轴720mm,桩端进入残积层2~4m,平均桩长d=12m,其中有效桩长11m。由于本场地表层回填土新近回填,尚未完成自重固结,在搅拌桩复合地基设计中,不考虑其对搅拌桩产生的摩阻力,也不考虑其对搅拌桩产生的负摩阻力,这样的计算方法比较接近搅拌桩复合地基的实际状态。以J1型基础为例,单桩承载力设计值Nd、桩身无侧限水泥土抗压强度qu、搅拌桩置换率m、桩数n分别按下式计算:u^+7hkkNd=qsi•Up•Li+α•Ap•fk;*SbMqASv4Gqu=Nd/K•Ap;K(c\wr\6m=(fsp-β•fs)/(Nd/Ap-β•fs);|PCm01NU!n=m•A/Ap8`B3;Zmm式中,qsi、fk-意义及取值见表1;Mlg0WrJ|2Up-搅拌桩周长,取Up=3.31m;5,lEx1{_Li-搅拌桩在不同土层中的长度,分别为:4.5m、4m、2.5m;T9E+\Dα-桩端土支承力折减系数,取α=0.5;~OYiq}gAp-搅拌桩的截面积,取Ap=0.73m2;b;B%q$sntCK-搅拌桩强度折减系数,取K=0.4;\g&,@'uhfsp-设计复合地基承载力,取fsp=200kPa;}^~F|β-桩间土承载力折减系数,取β=0.5;#'nrEr<fs-桩间土地基承载力标准值,取fs=50kPa;I;,77PxDA-J1基础面积,A=6.8m×4m=27.2m2。xA2YG|RU=b按上式计算结果为:Nd=519kN,实际设计取值Nd=430kN;qu=1472kPa,设计值取qu=1.5MPa;m=31%;n=11.6实际设计取值n=12。固化剂为32.5普通硅酸盐水泥,水灰比0.6,水泥平均掺入比aw=15%,采用变掺量法,0~4.5m段的aw=12%,4.5~8.5m段的aw=18%,8.5~桩底的aw=9%。两喷四搅施工工艺。为使浆管出浆顺利和拌合均匀,地下水位以上的回填土层中和进入较硬的残积层中可带少量水下沉。水泥