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高压喷射注浆法在建筑地基处理中的应用
来源:本站原创  新闻频道  时间:2015/12/9 10:41:26  点击:796

 高压喷射注浆法在建筑地基处理中的应用

 

  1 引言
        伴随着现在建筑业的发展,多层以及高层建筑物越来越多的出现在人们的视野中,而多层与高层建筑对于地基的承载力有着更高的要求,传统的地基处理方法已难以满足。为此,各种深基础施工工艺得以被不断的应用到建筑物的地基处理中来,取得了良好的效果。其中,高压喷射注浆法作为建筑物地基处理的方法之一,在应对基础地质条件复杂的建筑物时,可以有效的提高工程效率,降低工程的造价,得以被广泛应用。本文拟以某高层建筑为例,简单阐述高压喷射注浆法的应用机理。
        2 高压喷射注浆法
        高压喷射注浆法是在静态注浆基础之上发展起来的一种化学处理建筑物地基的一种方法,在采用旋喷工艺时又称之为高压旋喷注浆法。高压喷射注浆法的主要原理如下:利用带特殊喷嘴的注浆管将凝固的浆液置入土层中的预定深度,再以高压的喷射流强力的冲击土体,促使浆液与土体搅拌混合,固化形成固结体,从而加固地基,提升地基的抗剪强度,改善土的变形性质。此外,如果采用旋喷的注浆形式,可以使得加固土体形成直径较大的均匀或者异性圆柱体。
        高压喷射注浆法又可以分为三种类型,即单管法、二重管法以及三重管法,其中,三重管法是将三重管重合在一起,但是互不想通,分别输送水、空气和浆液三种介质,在高压泵产生40~41MPa的高压水喷射流的周围,环绕一股0.5~0.7MPa的圆筒状气流,利用高压水喷射流和气流同轴喷射冲击土体,从而形成较大的空隙,然后再由泥浆泵注入压力为2.5~3MPa的浆液填充,喷嘴作旋转和提升运动,在土中凝固为较大的固结体。
        3 实例分析
        3.1 工程介绍
        某沿海城市的高新开发区,拟建设一幢26层的建筑物,采用框剪结构,高度81米,地下有一层地下室,±0.00相当于黄海高程4.9米。
        该工程场地的地质情况如下:
        1.素填土:层厚2.7~3.5m;2.粘土:可塑~可硬,层厚0.8~2.7m;3. 可塑残积粉质粘性土:层厚1.2~2.6m;4.粉质粘土:可塑~可硬,层厚0.6~4.0m;5.硬塑残积粉质粘性土:层厚14.8~34.6m;6. 碎裂状强风化花岗岩:揭示厚度1.6~15.6m; 7.散体状强风化花岗岩:揭示厚度1.0~11.0m;8. 中等风化花岗岩。
        3.2 设计方案的选择
        对于该建筑物地基处理,原设计拟采用冲钻孔灌注桩桩基础进行地基的深加工处理,但是考虑到该建筑物场地的地质结构较复杂,主要是硬塑残积粉质粘土并夹有大量深度、大小不等的孤石,如果采用冲钻孔灌注桩方法进行处理,会耗费大量的基础施工费,同时施工工期也较长,为此,在甲方的倡议下,改为采用高压喷射注浆法进行地基的加固处理,并委托相关的设计单位进行地基处理加固设计。
        按照主体架构设计的要求,复合地基的承载力特征值需要达到550kpa,为此,设计平面布置了446根旋喷桩,桩径1.0m,桩间距为1.6m×1.6m。桩顶高程为-6.1m,桩长12.6m,桩侧的土层为可塑~硬塑残积粉质粘性土,并采用三重管法的施工工艺。在桩顶设计20厘米的厚砂垫层,在垫层上方布置1.8米的厚钢筋混凝土筏板基础。
        为了保证高压喷射注浆法施工工艺能满足建筑物的设计要求,在确定最终施工方案之前,制作了4根实验桩,测试其承载力,结果表明试验桩的承载力特征值均可以达到550kpa,表明高压喷射注浆法处理该建筑物的地基能满足主体结构的设计要求。
 
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