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后注浆技术在黏性土中的应用

时间:2022-10-02 百科知识 版权反馈
【摘要】:河南发展大厦工程桩持力层选在⑩层粉质黏土层,桩长40m,桩径为800mm,进行桩端桩侧注浆,桩侧注浆部位选在⑦层中砂层。桩侧注浆的表压一般为0.8MPa,桩侧注浆量为1t,桩端注浆的表压一般为2MPa,注浆量为2t。代表性的压力-时程曲线见图6-17。土的抗剪强度指标取桩侧土的加权平均值,c=15kPa,φ=20°,则桩侧土的起裂压力与临塑荷载计算值分别为500kPa、340kPa。

6.2.1 工程概况

河南发展大厦工程桩持力层选在⑩层粉质黏土层,桩长40m,桩径为800mm,进行桩端桩侧注浆,桩侧注浆部位选在⑦层中砂层。桩侧注浆的表压一般为0.8MPa,桩侧注浆量为1t,桩端注浆的表压一般为2MPa,注浆量为2t。代表性的压力-时程曲线见图6-17。

桩基施工完成后,对基坑进行了开挖,最深处为14m。

6.2.2 计算分析

1)上升高度计算

取最上层侧压管进行计算,将pb=1000kPa,py=168kPa,Δp=455kPa代入式(6-3-1)可求得侧压管出口压力pj=718kPa。将b=1.5mm,ρ=1.8t/m3,τ0=8Pa及pj代入(2-3-7),求得侧注浆的上升高度为z=24.3m。

2)起裂压力、临塑荷载及压力-时程规律分析

土的抗剪强度指标取桩侧土的加权平均值,c=15kPa,φ=20°,则桩侧土的起裂压力与临塑荷载计算值分别为500kPa、340kPa。

由图6-14可知,压力-时程曲线在开环后,呈稳步下降并趋于某一定值的规律。

按劈裂压力的判断方法,S1上侧压管的劈裂压力(表压)为2MPa,S3下侧压管的劈裂压力(表压)为1.6MPa,均大于开裂压力计算值,而S2上侧压管未产生劈裂。根据前述侧压机理的分析,浆液沿最薄弱面-泥皮层向上运动,在流动过程中对桩周土产生挤压,挤压产生的空间降低了浆液的流动阻力,且越往上劈裂泥皮接触面所需压力越小,因此,压力-时程曲线表现为稳步下降的趋势,降低到一定程度后达到一个动态平衡。

图6-14 代表性的压力-时程曲线

3)桩侧土体的位移

注浆过程中可能既有挤密作用又有劈裂作用,这里只考虑挤密作用引起的位移。

将p=pj=718kPa,pep=340kPa,E=8MPa,z=24m代入式(2-3-27),计算得24m处桩侧土位移为60mm。

将p=pj=359kPa,E=5MPa,z=12m,代入式(2-3-27)计算得12m处桩侧土位移为30.6mm。

将p=pj=245kPa,E=5MPa,z=9m,代入式(2-3-21)计算得9m处桩侧土位移为16.2mm。

根据实测数据,12m处约为50mm,9m处为20~30mm,计算数据略偏小,但误差不大。

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