1、第七章 几种特殊土地基上的基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 特殊土的概念:特殊土的概念:具有特殊工程性质的土类称为特具有特殊工程性质的土类称为特 殊土。特殊土种类很多,大部分都具有地区特点,故殊土。特殊土种类很多,大部分都具有地区特点,故 又有区域性特殊土之称。又有区域性特殊土之称。 特殊土的种类:特殊土的种类:我国主要的区域性特殊土包括湿我国主要的区域性特殊土包括湿 陷性黄土、膨胀土、软土和冻土等。陷性黄土、膨胀土、软土和冻土等。 第七章 几种特殊地基上的基础工程 第一节 湿陷性黄土地基 一、黄土的特征和分布 黄土具有以下全部特征:黄土具有以下全部特征: 1.1.颜色以黄色、褐黄色
2、为主,有时呈灰黄色;颜色以黄色、褐黄色为主,有时呈灰黄色; 2.2.颗粒组成以粉粒颗粒组成以粉粒(0.050.005mm)为主,含量一般在为主,含量一般在60% 以上,几乎没有粒径大于以上,几乎没有粒径大于0.25mm的颗粒;的颗粒; 3.3.孔隙比较大,一般在孔隙比较大,一般在1.0左右;左右; 4.4.富含碳酸钙盐类;富含碳酸钙盐类; 5.5.垂直节理发育;垂直节理发育; 6.6.一般有肉眼可见的大孔隙。一般有肉眼可见的大孔隙。 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 黄土的分类 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 湿陷性黄土:湿陷性黄土:凡天然
3、黄土在一定压力作用下,受水浸湿凡天然黄土在一定压力作用下,受水浸湿 后,土的结构迅速破坏,发生显著的湿陷变形,强度也随之后,土的结构迅速破坏,发生显著的湿陷变形,强度也随之 降低的,称为湿陷性黄土。湿陷性黄土分为自重湿陷性和非降低的,称为湿陷性黄土。湿陷性黄土分为自重湿陷性和非 自重湿陷性两种。自重湿陷性两种。 自重湿陷性黄土:自重湿陷性黄土:黄土受水浸湿后,在上覆土层自重应黄土受水浸湿后,在上覆土层自重应 力作用下发生湿陷的称自重湿陷性黄土;力作用下发生湿陷的称自重湿陷性黄土; 非自重湿陷性黄土:非自重湿陷性黄土:若在自重应力作用下不发生湿陷,若在自重应力作用下不发生湿陷, 而需在自重和外荷
4、共同作用下才发生湿陷的称为非自重湿陷而需在自重和外荷共同作用下才发生湿陷的称为非自重湿陷 性黄土。性黄土。 黄土的分布 黄土分布很广,面积达黄土分布很广,面积达1300万平方公里,约占陆地总面万平方公里,约占陆地总面 积的积的9.3%。世界各大洲黄土覆盖面积占总面积的比例为:。世界各大洲黄土覆盖面积占总面积的比例为: 欧洲欧洲7%,北美,北美5%,南美,南美10%,亚洲,亚洲3%,此外,在澳大利亚、,此外,在澳大利亚、 北非也有零星分布。北非也有零星分布。 我国黄土分布面积我国黄土分布面积635280平方公里,占世界黄土分布总平方公里,占世界黄土分布总 面积的面积的4.9%左右,主要分布在北纬
5、左右,主要分布在北纬3347度,以,以3445度之之 间最为发育,属于干旱、半干旱气候类型。间最为发育,属于干旱、半干旱气候类型。 我国湿陷性黄土分布面积约占我国黄土分布总面积的我国湿陷性黄土分布面积约占我国黄土分布总面积的 60%左右,为左右,为27万平方公里,大部分在黄土中游地区,北起平方公里,大部分在黄土中游地区,北起 长城附近,南达秦岭,西自乌鞘岭,东至太行山,即北纬长城附近,南达秦岭,西自乌鞘岭,东至太行山,即北纬 3441度,东经度,东经102114度之间。度之间。 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 二、黄土湿陷发生的原因和影响因素 7-1 黄土的特征和分
6、布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 黄土湿陷的原因:黄土湿陷的原因: 由于管道(或水池)漏水、地面积水、生产和生活用由于管道(或水池)漏水、地面积水、生产和生活用 水等渗入地下,或由于降水量较大,灌溉渠和水库的渗漏水等渗入地下,或由于降水量较大,灌溉渠和水库的渗漏 或回水使地下水位上升等原因而引起。或回水使地下水位上升等原因而引起。 受水浸湿只是湿陷发生所必需的外界条件,而黄土的受水浸湿只是湿陷发生所必需的外界条件,而黄土的 结构特征及其物质成分是产生湿陷性的内在原因。结构特征及其物质成分是产生湿陷性的内在原因。 黄土的湿陷性还与孔隙比、含水率以及所受压力的大黄土的湿陷性还与孔隙比、含水率以
7、及所受压力的大 小有关。小有关。 三、黄土湿陷性的判定和地基的评价 (一)黄土湿陷性的判定 黄土湿陷性在国内外都采用湿陷系数黄土湿陷性在国内外都采用湿陷系数 s值来判定,值来判定, s可可 通过室内浸水压缩试验测定。把保持天然含水量和结构的通过室内浸水压缩试验测定。把保持天然含水量和结构的 黄土土样装入侧限压缩仪内,逐级加压,达到规定试验压黄土土样装入侧限压缩仪内,逐级加压,达到规定试验压 力,土样压缩稳定后,进行浸水,使含水量接近饱和,土力,土样压缩稳定后,进行浸水,使含水量接近饱和,土 样又迅速下沉,再次达到稳定,得到浸水后土样高度,由样又迅速下沉,再次达到稳定,得到浸水后土样高度,由 下
8、式求得土的湿陷系数下式求得土的湿陷系数 s 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 0 h hh pp s (7-1) 按照国内各地经验采用按照国内各地经验采用 s=0.015作为湿陷性黄土的界作为湿陷性黄土的界 限值,限值, s0.015定为湿陷性黄土,否则为非湿陷性黄土。湿定为湿陷性黄土,否则为非湿陷性黄土。湿 陷性土层的厚度也是用此界限值确定的。一般认为陷性土层的厚度也是用此界限值确定的。一般认为0.015 s 0.03为弱湿陷性黄土,为弱湿陷性黄土,0.030.07为强湿陷性黄土。为强湿陷性黄土。 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (二)湿
9、陷性黄土地基湿陷类型的划分 自重湿陷性黄土浸水后,在其上覆土自重压力作用下,自重湿陷性黄土浸水后,在其上覆土自重压力作用下, 迅速发生比较强烈的湿陷,要求采取较非自重湿陷性黄土迅速发生比较强烈的湿陷,要求采取较非自重湿陷性黄土 地基更有效的措施,保证桥涵等建筑物的安全和正常使用。地基更有效的措施,保证桥涵等建筑物的安全和正常使用。 湿陷性黄土地区建筑规范湿陷性黄土地区建筑规范用计算自重湿陷量用计算自重湿陷量 zs来划来划 分这两种湿陷类型的地基,分这两种湿陷类型的地基, zs(cm)按下式计算按下式计算 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 n i izsizs h 1
10、0 (7-2) (三)湿陷性黄土地基湿陷等级的判定 湿陷性黄土地基的湿陷等级,即地基土受水浸湿,发湿陷性黄土地基的湿陷等级,即地基土受水浸湿,发 生湿陷的程度,可以用地基内各土层湿陷下沉稳定后所发生湿陷的程度,可以用地基内各土层湿陷下沉稳定后所发 生湿陷量的总和(总湿陷量)来衡量,总湿陷量越大,对生湿陷量的总和(总湿陷量)来衡量,总湿陷量越大,对 桥涵等建筑物的危害性越大,其设计、施工和处理措施要桥涵等建筑物的危害性越大,其设计、施工和处理措施要 求也应越高。求也应越高。湿陷性黄土地区建筑规范湿陷性黄土地区建筑规范对地基总湿陷对地基总湿陷 量量 s(cm)用下式计算:)用下式计算: 7-1 黄
11、土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 n i isis h 1 (7-3) 湿陷性黄土地基的湿陷性黄土地基的湿陷等级湿陷等级,可根据地基总湿陷量,可根据地基总湿陷量 s 和计算自重湿陷量和计算自重湿陷量 zs综合,按下表判定。综合,按下表判定。 当当 s小于小于5cm时,可按非湿陷性黄土地基进行设计和施时,可按非湿陷性黄土地基进行设计和施 工。也可以采用野外浸水荷载试验确定黄土地基的湿陷系数、工。也可以采用野外浸水荷载试验确定黄土地基的湿陷系数、 湿陷类型和等级,但工作量较大,较少采用,仅对自重湿陷湿陷类型和等级,但工作量较大,较少采用,仅对自重湿陷 性黄土地基的鉴别,有较大参考价
12、值。性黄土地基的鉴别,有较大参考价值。 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 四、湿陷性黄土地基的处理 湿陷性黄土地基处理的方法很多,在不同的地区,根据湿陷性黄土地基处理的方法很多,在不同的地区,根据 不同的地基土质和不同的结构物,地基处理应选用不同的处不同的地基土质和不同的结构物,地基处理应选用不同的处 理方法。在勘察阶段,经过现场取样,以试验数据进行分析,理方法。在勘察阶段,经过现场取样,以试验数据进行分析, 判定属于自重湿陷性黄土还是非自重湿陷性黄土,以及湿陷判定属于自重湿陷性黄土还是非自重湿陷性黄土,以及湿陷 性黄土层的厚度、湿陷等级、类别后,通过经济分析比较,性
13、黄土层的厚度、湿陷等级、类别后,通过经济分析比较, 综合考虑工艺环境、工期等诸多方面的因素。最后选择一个综合考虑工艺环境、工期等诸多方面的因素。最后选择一个 最合适的地基处理方法,经过优化设计后,确保满足处理后最合适的地基处理方法,经过优化设计后,确保满足处理后 的地基具有足够的承载力和变形条件的要求。的地基具有足够的承载力和变形条件的要求。 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 重锤表层夯实和强夯重锤表层夯实和强夯 土垫层土垫层 土挤密桩土挤密桩 桩基础桩基础 化学加固法化学加固法 其它加固方法其它加固方法( (预浸水法、热加固法、水下爆破预浸水法、热加固法、水下爆破
14、法、电火花加固法)法、电火花加固法) 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 湿陷性黄土的处理方法: 湿陷性黄土地区建筑规范湿陷性黄土地区建筑规范(GB 50025-2004)规定,规定, 湿陷性黄土地基承载力特征值,应根据地基载荷试验及当湿陷性黄土地基承载力特征值,应根据地基载荷试验及当 地经验数据确定。地经验数据确定。 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 五、湿陷性黄土地基的承载力特征值和沉降计算 当基础宽度大于当基础宽度大于3 3m或埋置深度大于或埋置深度大于1.51.5m时,地基承时,地基承 载力特征值应按下式修正:载力特征值应按下式修正:
15、)50. 1()3( mdbaka dbff (7-47-4) 7-1 黄土的特征和分布 第七章 几种特殊地基上的基础工程 对进行消除全部湿陷性处理的地基,可不再计算湿陷对进行消除全部湿陷性处理的地基,可不再计算湿陷 量(但仍应计算下卧层的压缩变形);量(但仍应计算下卧层的压缩变形); 对进行消除部分湿陷性处理的地基,应计算地基在处对进行消除部分湿陷性处理的地基,应计算地基在处 理后的剩余湿陷量;对仅进行结构处理或防水处理的湿陷理后的剩余湿陷量;对仅进行结构处理或防水处理的湿陷 性黄土地基应计算其全部湿陷量。性黄土地基应计算其全部湿陷量。 压缩变形计算可参照本书第二章内容进行,湿陷量计压缩变形
16、计算可参照本书第二章内容进行,湿陷量计 算可参照式(算可参照式(7-37-3)进行。压缩沉降及湿陷量之和如超过沉)进行。压缩沉降及湿陷量之和如超过沉 降容许值时,还必须采取减少沉降量、湿陷量措施。降容许值时,还必须采取减少沉降量、湿陷量措施。 第二节 膨胀土地基 膨胀土膨胀土是土中粘粒成分主要由亲水性矿物组成,同时具是土中粘粒成分主要由亲水性矿物组成,同时具 有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特性的黏性土。有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特性的黏性土。 众所周知,一般粘性土也都有膨胀、收缩特性,但其量众所周知,一般粘性土也都有膨胀、收缩特性,但其量 不大,对工程没有太大的实际意义;而膨胀土的
17、膨胀不大,对工程没有太大的实际意义;而膨胀土的膨胀收收 缩缩再膨胀的周期性变形特性非常显著,并常给工程带来再膨胀的周期性变形特性非常显著,并常给工程带来 危害,因而工程上将其从一般粘性土中区别出来,作为特殊危害,因而工程上将其从一般粘性土中区别出来,作为特殊 土对待。土对待。 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 膨胀土在我国分布范围很广,据现有的资料,广西、膨胀土在我国分布范围很广,据现有的资料,广西、 云南、湖北、安徽、四川、河南、山东等云南、湖北、安徽、四川、河南、山东等20多个省、自治多个省、自治 区、市均有膨胀土。国外也一样,如美国,区、市均有膨胀土。国外也一样,如美
18、国,50个州中有膨个州中有膨 胀土的占胀土的占40个州,此外在印度、澳大利亚、南美洲、非洲个州,此外在印度、澳大利亚、南美洲、非洲 和中东广大地区,也都有不同程度的分布。目前膨胀土的和中东广大地区,也都有不同程度的分布。目前膨胀土的 工程问题,已成为世界性的研究课题。工程问题,已成为世界性的研究课题。 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 一、膨胀土的判别和膨胀土地基的胀缩等级 (一)影响膨胀土胀缩特性的主要因素 影响膨胀土胀缩性质的内在机制影响膨胀土胀缩性质的内在机制: 主要是指矿物成分及微观结构两方面主要是指矿物成分及微观结构两方面。 矿物成分:矿物成分:膨胀土含大量的活性
19、粘土矿物,如蒙脱石和伊膨胀土含大量的活性粘土矿物,如蒙脱石和伊 利石,尤其是蒙脱石,比表面积大,在低含水量时对水有巨大利石,尤其是蒙脱石,比表面积大,在低含水量时对水有巨大 的吸力,土中蒙脱石含量的多寡直接决定着土的胀缩性质的大的吸力,土中蒙脱石含量的多寡直接决定着土的胀缩性质的大 小。小。 微观结构:微观结构:这些矿物成分在空间上的联结状态也影响其胀这些矿物成分在空间上的联结状态也影响其胀 缩性质。经对大量不同地点的膨胀土扫描电镜分析得知,面缩性质。经对大量不同地点的膨胀土扫描电镜分析得知,面 面连接的叠聚体是膨胀土的一种普遍的结构形式,这种结构面连接的叠聚体是膨胀土的一种普遍的结构形式,这
20、种结构 比团粒结构具有更大的吸水膨胀和失水吸缩的能力。比团粒结构具有更大的吸水膨胀和失水吸缩的能力。 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 影响膨胀土胀、缩性质的最大外界因素是水对膨胀土的影响膨胀土胀、缩性质的最大外界因素是水对膨胀土的 作用,作用,或者更确切地说,水分的迁移是控制土胀、缩特性的或者更确切地说,水分的迁移是控制土胀、缩特性的 关键外在因素。因为只有土中存在着可能产生水分迁移的梯关键外在因素。因为只有土中存在着可能产生水分迁移的梯 度和进行水分迁移的途径,才有可能引起土的膨胀或收缩。度和进行水分迁移的途径,才有可能引起土的膨胀或收缩。 尽管某一种粘土具有潜在的较高
21、的膨胀势,但如果它的含水尽管某一种粘土具有潜在的较高的膨胀势,但如果它的含水 量保持不变,则不会有体积变化发生;相反,含水量的轻微量保持不变,则不会有体积变化发生;相反,含水量的轻微 变化,哪怕只是变化,哪怕只是1%2%的量值,实践证明就足以引起有害的的量值,实践证明就足以引起有害的 膨胀。因此,判断膨胀土的胀缩性指标都是反映含水量变化膨胀。因此,判断膨胀土的胀缩性指标都是反映含水量变化 时膨胀土的胀缩量及膨胀力大小的。时膨胀土的胀缩量及膨胀力大小的。 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (二)膨胀土的胀缩性指标 1 1自由膨胀率自由膨胀率 ef ef 将人工制备的磨细烘干土
22、样,经无颈漏斗注入将人工制备的磨细烘干土样,经无颈漏斗注入 量杯,量其体积,然后倒入盛水的量筒中,经充分量杯,量其体积,然后倒入盛水的量筒中,经充分 吸水膨胀稳定后,再测其体积。增加的体积与原体吸水膨胀稳定后,再测其体积。增加的体积与原体 积的比值积的比值 ef ef称为自由膨胀率。 称为自由膨胀率。 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 2 2膨胀率膨胀率 ep ep与膨胀力 与膨胀力P Pe e 膨胀率表示原状土在侧限压缩仪中,在一定膨胀率表示原状土在侧限压缩仪中,在一定 压力下,浸水膨胀稳定后,土样增加的高度与原压力下,浸水膨胀稳定后,土样增加的高度与原 高度之比高度之比
23、。 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 以各级压力下的膨胀率以各级压力下的膨胀率 ep ep为纵坐标,压力 为纵坐标,压力p为横坐标,为横坐标, 将试验结果绘制成将试验结果绘制成p- ep ep关系曲线,该曲线与横坐标的交点 关系曲线,该曲线与横坐标的交点 Pe e称为试样的膨胀力,膨胀力表示原状土样,在体积不变称为试样的膨胀力,膨胀力表示原状土样,在体积不变 时,由于浸水膨胀产生的最大内应力。膨胀力在选择基础时,由于浸水膨胀产生的最大内应力。膨胀力在选择基础 型式及基底压力时,是个很有用的指标。在设计上如果希型式及基底压力时,是个很有用的指标。在设计上如果希 望减少膨胀变形
24、,应使基底压力接近于膨胀力。望减少膨胀变形,应使基底压力接近于膨胀力。 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 3 3线缩率线缩率 sr sr与收缩系数 与收缩系数 s s 膨胀土失水收缩,其收缩性可用线缩率与收缩膨胀土失水收缩,其收缩性可用线缩率与收缩 系数表示。线缩率系数表示。线缩率 sr sr是指土的竖向收缩变形与原 是指土的竖向收缩变形与原 状土样高度之比。表示为:状土样高度之比。表示为: 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 %100 0 i0 sri h hh (7-77-7) 根据不同时刻的线缩率及相应含水量,可绘成收缩根据不同时刻的线缩率及相应含水
25、量,可绘成收缩 曲线,利用直线收缩段可求得收缩系数曲线,利用直线收缩段可求得收缩系数 s s,其定义为:,其定义为: 原状土样在直线收缩阶段内,含水量每减少原状土样在直线收缩阶段内,含水量每减少1%1%时所对应时所对应 的线缩率的改变值,即:的线缩率的改变值,即: w sr s 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (7-87-8) (三)膨胀土的判别 膨胀土规范膨胀土规范中规定,凡具有下列工程地质特征的场中规定,凡具有下列工程地质特征的场 地,且自由膨胀率地,且自由膨胀率 ef ef 40%的土应判定为膨胀土。的土应判定为膨胀土。 1裂隙发育,常有光滑面和擦痕,有的裂隙中充填
26、着灰白、裂隙发育,常有光滑面和擦痕,有的裂隙中充填着灰白、 灰绿色粘土。在自然条件下呈坚硬或硬塑状态灰绿色粘土。在自然条件下呈坚硬或硬塑状态; 2多出露于二级或二级以上阶地、山前和盆地边缘丘陵地多出露于二级或二级以上阶地、山前和盆地边缘丘陵地 带,地形平缓,无明显自然陡坎;带,地形平缓,无明显自然陡坎; 3常见浅层塑性滑坡、地裂,新开挖坑(槽)壁易发生坍常见浅层塑性滑坡、地裂,新开挖坑(槽)壁易发生坍 塌等;塌等; 4建筑物裂缝随气候变化而张开和闭合。建筑物裂缝随气候变化而张开和闭合。 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (四)膨胀土地基评价 我国我国膨胀土规范膨胀土规范规定
27、以规定以50kPa压力下测定的土的膨胀压力下测定的土的膨胀 率,计算地基分级变形量,作为划分胀缩等级的标准,表率,计算地基分级变形量,作为划分胀缩等级的标准,表7-37-3 给出了膨胀土地基的胀缩等级。给出了膨胀土地基的胀缩等级。 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 膨胀土地基的胀缩等级膨胀土地基的胀缩等级 表表7-3 地基分级变形量地基分级变形量se(mm)级级 别别破坏程度破坏程度 15se35轻轻 微微 35se70中中 等等 se70严严 重重 (五)膨胀土地基变形量计算 可按下列可按下列3 3种情况分别计算:种情况分别计算: 当离地表当离地表1m处地基土的天然含水率
28、等于或接近最小值时,或处地基土的天然含水率等于或接近最小值时,或 地面有覆盖且无蒸发可能时,以及建筑物在使用期间经常受水地面有覆盖且无蒸发可能时,以及建筑物在使用期间经常受水 浸湿的地基,可按膨胀变形量计算;浸湿的地基,可按膨胀变形量计算; 当离地表当离地表1m处地基土的天然含水率大于处地基土的天然含水率大于1.21.2倍塑限含水率时,倍塑限含水率时, 或直接受高温作用的地基,可按收缩变形量计算;或直接受高温作用的地基,可按收缩变形量计算; 其它情况下可按胀缩变形量计算。其它情况下可按胀缩变形量计算。 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地
29、基上的基础工程 1 1地基土的膨胀变形量地基土的膨胀变形量se e n eeepii i 1 sh (7-97-9) 2 2地基土的收缩变形量地基土的收缩变形量ss n sssiii i 1 swh (7-107-10) 3 3地基土的胀缩变形量地基土的胀缩变形量s n episiii i 1 ()sw h (7-13) (7-137-13) 二、膨胀土地基承载力 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 在确定膨胀土地基承载力时,应综合考虑以上诸多规在确定膨胀土地基承载力时,应综合考虑以上诸多规 律及其影响因素,通过现场膨胀土的原位测试资料,结合律及其影响因素,通过现场膨胀土的原
30、位测试资料,结合 桥涵地基的工作环境综合确定,在一般条件不具备的情况桥涵地基的工作环境综合确定,在一般条件不具备的情况 下,也可参考现有研究成果,初步选择合适的承载力基本下,也可参考现有研究成果,初步选择合适的承载力基本 容许值,再进行必要的修正。容许值,再进行必要的修正。 三、膨胀土地区桥涵基础工程问题及设计与施工要点 7-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (一)膨胀土地基上的桥涵工程问题(一)膨胀土地基上的桥涵工程问题 在膨胀土地基上的桥梁附属工程,如桥台、护坡、桥的在膨胀土地基上的桥梁附属工程,如桥台、护坡、桥的 两端与填土路堤之间的结合部位等,各种工程问题存在比较两端与
31、填土路堤之间的结合部位等,各种工程问题存在比较 普遍,变形病害也较严重。普遍,变形病害也较严重。 涵洞因基础埋置深度较浅,自重荷载又较小,一方面直涵洞因基础埋置深度较浅,自重荷载又较小,一方面直 接受地基土胀缩变形影响,另一方面还受洞顶回填膨胀土不接受地基土胀缩变形影响,另一方面还受洞顶回填膨胀土不 均匀沉降与膨胀压力的影响,故变形破坏比较普遍。均匀沉降与膨胀压力的影响,故变形破坏比较普遍。 无论桥基或涵基,在施工开挖基坑中由于膨胀土产生的无论桥基或涵基,在施工开挖基坑中由于膨胀土产生的 施工效应,也常造成基坑开裂、坍塌,或受水浸湿软化等施工效应,也常造成基坑开裂、坍塌,或受水浸湿软化等。 7
32、-2 膨胀土地基 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (二)膨胀土地基上桥涵基础工程设计与施工应采取的措施 1 1换土垫层换土垫层 2 2合理选择基础埋置深度合理选择基础埋置深度 3 3石灰灌浆加固石灰灌浆加固 4 4合理选用基础类型合理选用基础类型 5 5合理选择施工方法合理选择施工方法 第三节 冻土地区基础工程 冻土的定义冻土的定义 冻土是一种温度低于零摄氏度且含有冰的岩土。冻土是冻土是一种温度低于零摄氏度且含有冰的岩土。冻土是 一种对温度十分敏感且性质不稳定的土体。冻土中的冰可以一种对温度十分敏感且性质不稳定的土体。冻土中的冰可以 冰晶或冰层的形式存在,冰晶可以小到微米甚至纳米级,冰冰晶或
33、冰层的形式存在,冰晶可以小到微米甚至纳米级,冰 层可厚到米或百米级,从而构成冻土中五花八门、千姿百层可厚到米或百米级,从而构成冻土中五花八门、千姿百 态的冷生构造。态的冷生构造。 根据冻土冻结延续时间可分为根据冻土冻结延续时间可分为季节性冻土季节性冻土和和多年冻土多年冻土两两 大类。大类。 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 冻土的分布冻土的分布 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 季节性冻土在我国分布很广,东北、华北、西北是季季节性冻土在我国分布很广,东北、华北、西北是季 节性冻结层厚节性冻结层厚0.5m以上的主要分布地区;多年冻土主要分以上的
34、主要分布地区;多年冻土主要分 布在黑龙江的大小兴安岭一带,内蒙古纬度较大地区,青布在黑龙江的大小兴安岭一带,内蒙古纬度较大地区,青 藏高原部分地区与甘肃、新疆的高山区,其厚度从不足一藏高原部分地区与甘肃、新疆的高山区,其厚度从不足一 米到几十米。米到几十米。 一、季节性冻土基础工程 (一)季节性冻土按冻胀性的分类 对季节性冻土按冻胀变形量大小结合对建筑物的危害程度对季节性冻土按冻胀变形量大小结合对建筑物的危害程度 分为五类,以野外冻胀观测得出的冻胀系数分为五类,以野外冻胀观测得出的冻胀系数Kd d为分类标准。为分类标准。 %100 0 Z h K d 类不冻胀土:类不冻胀土:Kd d1%1%,
35、冻结时基本无水分迁移,冻胀,冻结时基本无水分迁移,冻胀 变形很小,对各种浅埋基础无任何危害。变形很小,对各种浅埋基础无任何危害。 类弱冻胀土:类弱冻胀土:1%Kd d3.5%,冻结时水分迁移很少,冻结时水分迁移很少, 地表无明显冻胀隆起,对一般浅埋基础也无危害。地表无明显冻胀隆起,对一般浅埋基础也无危害。 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (7-147-14) 类冻胀土:类冻胀土:3.5%Kd d6%,冻结时水分有较多迁,冻结时水分有较多迁 移,形成冰夹层,如建筑物自重轻、基础埋置过浅,会产移,形成冰夹层,如建筑物自重轻、基础埋置过浅,会产 生较大的冻胀变形,冻深大时
36、会由于切向冻胀力而使基础生较大的冻胀变形,冻深大时会由于切向冻胀力而使基础 上拔。上拔。 类强冻胀土:类强冻胀土:6%Kd d13,冻结时水分大量迁冻结时水分大量迁 移,形成较厚冰夹层,冻胀严重,即使基础埋深超过冻结移,形成较厚冰夹层,冻胀严重,即使基础埋深超过冻结 线,也可能由于切向冻胀力而上拔。线,也可能由于切向冻胀力而上拔。 类特强冻胀土:类特强冻胀土:Kd d1313,冻胀量很大,是使桥梁,冻胀量很大,是使桥梁 基础冻胀上拔破坏的主要原因基础冻胀上拔破坏的主要原因 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (二)考虑地基土冻胀影响桥涵基础最小理置深度的确定 对有些冻胀
37、土可将建筑物的基础底面埋在冻结线以上某对有些冻胀土可将建筑物的基础底面埋在冻结线以上某 一深度,使基底下保留的季节性冻土层产生的冻胀量小于建一深度,使基底下保留的季节性冻土层产生的冻胀量小于建 筑物的容许变形值。基底最小埋置深度筑物的容许变形值。基底最小埋置深度 可用下式表达:可用下式表达: 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 dzszwzezgzf0 zz mindmax dzh (7-157-15) (7-167-16) (三)刚性扩大基础及桩基础抗冻拔稳定性的验算 1 1刚性扩大基础抗冻拔稳定性验算刚性扩大基础抗冻拔稳定性验算 kTQWN T 7-3 冻土地区基础
38、工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 按上述原则确定基础埋置按上述原则确定基础埋置 深度后,基底法向冻胀力由于深度后,基底法向冻胀力由于 允许冻胀变形而基本消失。考允许冻胀变形而基本消失。考 虑基础侧面切向(垂直与冻结虑基础侧面切向(垂直与冻结 锋面且平行于基础侧面)冻胀锋面且平行于基础侧面)冻胀 力的抗冻拔稳定性按下式计算力的抗冻拔稳定性按下式计算 (图(图7-77-7)。)。 kdsk zTu d0zszwzezgzf zz 图图7-7 考虑基础侧面切向冻胀力考虑基础侧面切向冻胀力 的抗冻拔验算的抗冻拔验算 2 2桩(柱)基础抗冻拔稳定性验算:桩(柱)基础抗冻拔稳定性验算: 7-3 冻土
39、地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 kkfkk FGQkT fkiki 0.4Quql (四)基础薄弱截面的强度验算 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 当切向冻胀力较大时,应验算基桩在未(少)配筋处当切向冻胀力较大时,应验算基桩在未(少)配筋处 抗拉断的能力。抗拉断的能力。 )( 11kk QGFkTP (五)防冻胀措施 目前多从减少冻胀力和改善周围冻土的冻胀性来防治冻胀。目前多从减少冻胀力和改善周围冻土的冻胀性来防治冻胀。 1 1基础四侧换土,采用较纯净的砂、砂砾石等粗颗粒土基础四侧换土,采用较纯净的砂、砂砾石等粗颗粒土 换填基础四周冻土,填土夯实;换填
40、基础四周冻土,填土夯实; 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 2 2改善基础侧表面平滑度,改善基础侧表面平滑度, 基础必须浇筑密实,具有平滑基础必须浇筑密实,具有平滑 表面。基础侧面在冻土范围内表面。基础侧面在冻土范围内 还可用工业凡士林、渣油等涂还可用工业凡士林、渣油等涂 刷以减少切向冻胀力。对桩基刷以减少切向冻胀力。对桩基 础也可用混凝土套管来减除切础也可用混凝土套管来减除切 向冻胀力(图向冻胀力(图7-87-8)。)。 图图7-8 采用混凝土套管的桩采用混凝土套管的桩 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 3 3选用抗冻胀性基础改变基础断面形
41、状,利用冻胀反力选用抗冻胀性基础改变基础断面形状,利用冻胀反力 的自锚作用增加基础抗冻拔的能力(图的自锚作用增加基础抗冻拔的能力(图7-97-9)。)。 图图7-97-9 a a)混凝土墩式基础)混凝土墩式基础 b b)锚固扩大基础)锚固扩大基础 c c)锚固爆扩桩)锚固爆扩桩 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 二、多年冻土地区基础工程 (一)多年冻土按其融沉性的等级划分 多年冻土的融沉性是评价其工程性质的重要指标,可用多年冻土的融沉性是评价其工程性质的重要指标,可用 融化下沉系数融化下沉系数A A作为分级的直接控制指标。作为分级的直接控制指标。 %100 m Tm
42、h hh A 级(不融沉):级(不融沉):A1%A1%,是仅次于岩石的地基土,在,是仅次于岩石的地基土,在 其上修筑建筑物时可不考虑冻融问题。其上修筑建筑物时可不考虑冻融问题。 级(弱融沉):级(弱融沉):1%1%A3%A3%,是多年冻土中较好的地,是多年冻土中较好的地 基土,可直接作为建筑物的地基,当控制基底最大融化深度基土,可直接作为建筑物的地基,当控制基底最大融化深度 在在3m3m以内时,建筑物不会遭受明显融沉破坏。以内时,建筑物不会遭受明显融沉破坏。 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 级(融沉):级(融沉):3%A10%,具有较大的融化下沉量,具有较大的融化下
43、沉量 而且冬季回冻时有较大冻胀量。作为地基的一般基底融深不而且冬季回冻时有较大冻胀量。作为地基的一般基底融深不 得大于得大于1 1m,并采取专门措施,如深基、保温防止基底融化等。,并采取专门措施,如深基、保温防止基底融化等。 级(强融沉):级(强融沉):10%A25%,融化下沉量很大,融化下沉量很大, 因此施工、运营时内不允许地基发生融化,设计时应保持冻因此施工、运营时内不允许地基发生融化,设计时应保持冻 土不融或采用桩基础。土不融或采用桩基础。 级(融陷):级(融陷):A25%,为含土冰层,融化后呈流动、,为含土冰层,融化后呈流动、 饱和状态,不能直接作地基,应进行专门处理。饱和状态,不能直
44、接作地基,应进行专门处理。 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (二)多年冻土地基设计原则 1 1保持冻结原则保持冻结原则 2 2容许融化原则容许融化原则 (三)多年冻土地基承载力容许值的确定 hcp 2scr 2 us2 5.14pch 制作完成的散热器制作完成的散热器 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 公路两旁的散热器公路两旁的散热器 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (四)多年冻土融沉计算 冻土地基总融沉量由两部分组成:冻土地基总融沉量由两部分组成: 一
45、是冻土解冻后冰融化体积缩小和部分水在融化过程中一是冻土解冻后冰融化体积缩小和部分水在融化过程中 被挤出,土粒重新排列所产生的下沉量;被挤出,土粒重新排列所产生的下沉量; 二是融化完成后,在土自重和恒载作用下产生的压缩下二是融化完成后,在土自重和恒载作用下产生的压缩下 沉。最终沉降量沉。最终沉降量s(m)计算如下:计算如下: nnn iiiciiipii i 1i 1i 1 sAhp hp h 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (五)多年冻土地基基桩承载力的确定 采取保持冻结原则时,多年冻采取保持冻结原则时,多年冻 土地基基桩轴向承载力容许值由季土地基基桩轴向承载力容许
46、值由季 节融土层的摩阻力节融土层的摩阻力F1 1(冬季则变成(冬季则变成 切向冻胀力)、多年冻土层内桩侧切向冻胀力)、多年冻土层内桩侧 冻结力冻结力F2 2和桩尖反力和桩尖反力R三部分组成三部分组成 如如图图7-107-10所示。其中桩与桩侧土的所示。其中桩与桩侧土的 冻结力是承载力的主要部分。多年冻结力是承载力的主要部分。多年 冻土地基基桩的承载力主要通过试冻土地基基桩的承载力主要通过试 桩的静载试验来确定。桩的静载试验来确定。 图图7-10 7-10 桩轴向承载力示意桩轴向承载力示意 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (六)多年冻土地区基础抗拔验算 多年冻土地基墩
47、、台和基础(含条形基础)抗冻拔稳定多年冻土地基墩、台和基础(含条形基础)抗冻拔稳定 性按下列公式验算:性按下列公式验算: kkskpkk FGQQkT sksks QqA pkpkp QqA 7-3 冻土地区基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 (七)防融沉措施 1 1换填基底土换填基底土 2 2选择好施工季节选择好施工季节 3 3选择好基础形式选择好基础形式 4 4注意隔热措施注意隔热措施 第四节 地震区的基础工程 我国地处环太平洋地震带和地中海南亚地震带之间,是我国地处环太平洋地震带和地中海南亚地震带之间,是 个地震频发的国家,从历史看,全国曾有个地震频发的国家,从历史看,全国曾有1
48、600个县(市)先个县(市)先 后发生过地震。这些地震对我国人民的生命财产和社会主义后发生过地震。这些地震对我国人民的生命财产和社会主义 建设造成巨大的损失。桥梁、道路建筑物遭到地震破坏的相建设造成巨大的损失。桥梁、道路建筑物遭到地震破坏的相 当多,由此还造成交通中断,对灾区的救援工作发生困难。当多,由此还造成交通中断,对灾区的救援工作发生困难。 综合分析已发生的地震对桥梁、道路建筑物发生的危害,其综合分析已发生的地震对桥梁、道路建筑物发生的危害,其 中很多是由于其地基与基础遭到震坏而使整个建筑物严重损中很多是由于其地基与基础遭到震坏而使整个建筑物严重损 坏的。坏的。 7-4 地震区的基础工程
49、 第七章 几种特殊地基上的基础工程 一、地基与基础的震害 (一)地基土的液化 7-4 地震区的基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 地震时地基土的液化是指地面以下,一定深度范围内地震时地基土的液化是指地面以下,一定深度范围内 (一般指(一般指20m)的饱和粉细砂土、亚砂土层,在地震过程中)的饱和粉细砂土、亚砂土层,在地震过程中 出现软化、稀释、失去承载力而形成类似液体性状的现象。出现软化、稀释、失去承载力而形成类似液体性状的现象。 它使地面下沉,土坡滑坍,地基失效、失稳,天然地它使地面下沉,土坡滑坍,地基失效、失稳,天然地 基和摩擦桩上的建筑物大量下沉、倾斜、水平位移等损害基和摩擦桩上的
50、建筑物大量下沉、倾斜、水平位移等损害。 7-4 地震区的基础工程 第七章 几种特殊地基上的基础工程 1 1砂土液化机理及影响因素砂土液化机理及影响因素 容易产生液化的土类:容易产生液化的土类:地震时土层液化较多发生在饱和地震时土层液化较多发生在饱和 松散的粉、细砂和亚砂土(塑性指数小于松散的粉、细砂和亚砂土(塑性指数小于7 7,黏土颗粒含量,黏土颗粒含量 小于小于10%)。相对密度小于)。相对密度小于0.650.65的松散砂土,的松散砂土,7 7度烈度的地度烈度的地 震即会液化;相对密度大于震即会液化;相对密度大于0.750.75的砂土,即使的砂土,即使8度地震也不度地震也不 液化。液化。 影