塑料排水板强化软基固结工程效果分析

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塑料排水板强化软基固结工程效果分析

Li YongErLeiYangWenpu (ConstructionEngineeringInstitute,ChaoyangCampus,JilinUniversity)

表1各土层物理力学参数

其排水能力较弱,排水速度较慢。为了加快软土的 固结速度和减少不均匀沉降,在此次软基处理方法 的设计中,鉴于粘土层厚度较薄的原因,首先考虑换 土垫层法,将整个或部分软土挖除,以便从根本上来 解决软土的沉降固结问题。但此种方法的最大有效 处理深度为3m,并且存在着挖出的土方无处排放, 同时回填的砂石料较多等一系列问题,加之冬季寒 冷,地下水水位较高,土层容易冰冻,这会给冬季挖 方带来很大困难;制约此种方法的另一重要因素是

李勇等:塑料排水板强化软基固结工程效果分

工期较长。在换土垫层法有困难的情况下,考虑用 塑料排水板一加载预压法,此种方法施工简单、工效 高、费用低、排水效果稳定,上部软基填土可堆载预 压所需荷载,有一举两得之效。虽然此处软基地下 水水位较高,土层容易冻结,会影响施工,但因上部 为人工填土,排水条件很好,如果在进人冻结期之 前,把地下水降到最大冻深(2.0m)以下,则在以后 的固结沉降中受冰冻的影响程度就大大减小了。所 以从各个方面来说,这种方法应该是可行的。通过 综合分析之后,我们最终采用塑料排水板一加载预 压法对地基进行处理。 本工程中采用的塑料板规格为:宽度6=100 mm,厚度=4mm。排水板的布设呈正方形,间距 为1m。施工时,用插板机将排水板直接插人土层 中,插入深度以透过粘性土层深度为准。

2沉降量计算结果及分析

沉降量计算方法采用分层总和法,本次共计 算了41个孔上的沉降量(轴线上17个,轴线外24 个)。计算结果表明,1号孔及14号孔由于粘性土 层较厚,所以其沉降量也较大。相反,3号孔粘性土 层最薄,最终沉降量也最小,只有7.1cm。计算结 果还表明,土层的最终沉降量与土层中粘性土的厚 度相对应,粘性土层越厚,其沉降量也越大,反之则 越小。

因为加排水板后,土层的径向排水能力大大增 强,因此在计算固结度时,必须同时考虑竖向和径向 排水的二维固结情况,本次计算采用如下的固结度 计算公式[2.3]:

元 de/dw,Th= Cht d 4n2

du为塑料排水板等效直径;a为换算系数(通常取 0.6~0.9;本工程取α为0.8);d.为砂井的有效直 径;C、C分别为竖、纵方向的固结系数;I为砂井 间距;H为土层厚度;0、6为塑料板的厚度和宽度。 用以上公式计算场地内各孔在任意时候的固结 度,计算结果表明,在相同时间内(80d),设排水板 之后的固结过程明显加快,这种效果在粘性土较薄

的地方不是很明显,而在粘性土较厚的区域,其效果 是显而易见的,固结度大约提高了24%。这主要是 因为较薄土层的排水路径短,从而加快了固结过程。

由于砂土层的沉降主要是瞬时沉降,加载后,其 沉降在短时间内完成,因此可认为打排水板对砂土 的沉降速率没有影响,其影响主要是对粘性土产生 的。图1、图2为在不同厚度的粘性土中,排水板对 其沉降速率的影响。图3的纵坐标值是加排水板 前、后的固结度之差的绝对值除以加排水板前固结 度的商。

厚层粘性土加排水板前后的

热层粘性土加排水极前后的

图3 排水板对不同深度土层固结度(50d) 的灵敏度分析曲线

该工艺保留了传统湿法冶金的优点,其主要特 点是:流程短、操作简便、生产成本低廉、综合回收和 分离效率高、能同时提取多种低品位复杂难选的金 属和元素[18,19]。此法很适宜低品位、大宗量含钒固 废中钒的提取。

越大。对厚层粘性土来说,这一点尤为明显。由图 3灵敏度曲线图可看出,对于厚度小于0.5m的粘 性土来说,排水板对固结速度的影响已经很小了。 原因在于本次工程打排水板间距为1m,所以水平 方向的排水路径大约在0.5m左右,这与厚度小于 0.5m的薄层土的竖向排水路径基本相同。对于厚 度越大的土层来说,其竖向排水路径通常较大,插人

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排水板之后,排水路径大大缩短,从而成倍地减少其 固结时间。灵敏度曲线图与各沉降时间曲线基本吻 合,且影响因子与厚度基本上呈线性关系变化。

福建省建筑节能工程施工方案示范文本4年《金属矿山》杂志将增加论文页码

多优秀科技成果能够得到交流,《金属矿山》杂志决 定向主管部门申请,从2004年起,将论文页码由目 前的64页增加到72页(增加12.5%),这样每年可 多发表论文近40篇。《金属矿山》将视投稿量和论 文数量情况继续研究进一步增加页码的事宜。

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