高速铁路路基工程地基处理与新技术.pptx
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1、1目录目录高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术3 3高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基沉降的组成1 1高速铁路路基新型地基处理技术高速铁路路基新型地基处理技术4 4高速铁路路基工程地基处理概述高速铁路路基工程地基处理概述2 2新技术研究与应用新技术研究与应用5 521 1 高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基沉降的组成路基在列车荷载作用下发生的变形路基在列车荷载作用下发生的变形列车行驶时路基面产生的弹性变形运营阶段由行车引起的基床累积下沉路堤本体的压密下沉路堤本体的压密下沉地基沉降地基沉降(1 1)高速铁路路基沉降的组成)高速铁
2、路路基沉降的组成高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理3路基在列车荷载作用下发生的变形:路基在列车荷载作用下发生的变形:在列车荷载的作用下,路基的变形既有弹性变形,同时又有塑性变形。弹性变形是列车通过时列车荷载短暂作用而产生的,主要发生在路基的基床部位,尤其是基床表层。路基的弹性变形最终将反映在轨面的弹性变形之中,如果弹性变形大,车速就不可能提高。1 1 高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基沉降的组成(1 1)高速铁路路基沉降的组成)高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理4路基在列车荷载作用下发生的变形:路基在列车荷载作用下发生的变形:塑性变形是指在运营
3、阶段由行车引起的基床累积下沉。它是由列车通过道床传递到路基面的动荷载引起的。基床累积下沉是一个累积的过程,是不可恢复的。采用合理的基床结构型式可有效控制基床的过量累积下沉。少量的累积下沉可通过调整轨道结构来处理。1 高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基沉降的组成(1 1)高速铁路路基沉降的组成)高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理5路基本体的压密下沉路基本体的压密下沉路基填土的压密下沉属永久下沉,是由填土的自重(包括线路上部建筑)引起的。由散体材料填筑而成的路基本体产生一定的压密下沉是正常的。但如果下沉量较大,说明填土的压实密度不足、强度低,容易形成不均匀变形。
4、过大的下沉还会破坏路基面的排水条件以至不能保持良好的横向排水坡度。世界各国关于路堤填土的压密下沉通常都是通过控制填料质量和提高压实密度予以保证的。路堤填土的工后压密下沉量约为填土高度的0.11.0;1 高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基沉降的组成(1 1)高速铁路路基沉降的组成)高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理6地基沉降地基沉降路堤本体产生的沉降可通过填料材质和施工质量来控制。地基土体具有复杂性和多样性,需针对工程情况进行具体分析,控制路基沉降主要是控制地基的沉降。特别对于软弱土地基来说,由于软弱土的高压缩、低渗透特性,不仅沉降量大而且需延续较长时间才能完
5、成。需对地基进行沉降分析。1 高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基沉降的组成(1 1)高速铁路路基沉降的组成)高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理7定义:定义:施工完成以后,路基产生的施工完成以后,路基产生的沉降。沉降。过去我国相关规范定义为路过去我国相关规范定义为路基竣工开始铺轨后产生的沉降,基竣工开始铺轨后产生的沉降,即示意图中即示意图中S S2 2。目前已经按以铺轨完成后计目前已经按以铺轨完成后计算工后沉降,即示意图中算工后沉降,即示意图中S S3 3。(2 2)工后沉降)工后沉降1 高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基工程地基处理高速
6、铁路路基工程地基处理8工后沉降的控制标准工后沉降的控制标准在保证列车安全、舒适运行的前提下,路基允许工后沉降量的确定主要是经济问题,即为满足工后沉降量所进行地基的处理费用与运行期线路养护维修费用大致平衡。工程实践表明,工后沉降量控制过严,会使地基处理费用大幅度上升,在某些地质条件下,即使采取地基处理措施,完全消除工后沉降也是难以实现的。因此较为现实的办法是将工后沉降控制在某一允许的范围内,做到既安全又经济。1 高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基沉降的组成(2)工后沉降)工后沉降高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理9工后沉降的控制标准工后沉降的控制标准有砟轨道有砟轨道根据设计速度分2
7、50 km/h和300、350 km/h两个序列,并规定了工后沉降速率的控制,因为沉降速率过快,短时间内沉降过大,会造成维修困难而危及行车安全,同时,维修量加大会影响线路的通过能力。1 高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基沉降的组成(2)工后沉降)工后沉降高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理10工后沉降的控制标准工后沉降的控制标准无砟轨道无砟轨道无砟轨道路基工后沉降应符合扣件调整能力和线路竖曲线圆顺的要求。工后沉降不宜超过15 mm;沉降比较均匀并且调整轨面高程后的竖曲线半径符合Rsh 0.4Vsj2时,允许的工后沉降为30 mm。路基与桥梁、隧道或横向结构物交界处的工后沉降差不应大
8、于5 mm,不均匀沉降造成的折角不应大于1/1000。1 高速铁路路基沉降的组成高速铁路路基沉降的组成(2)工后沉降)工后沉降高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理11(1 1)地基处理对象及其特征)地基处理对象及其特征地基处理是指为提高地基承载力,改变其变形性质或渗透性质而采取的人工处理地基的方法。欧美国家称地基处理,亦有称地基加固。2 高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理12(2 2)地基处理对象及其特征)地基处理对象及其特征 软弱地基2 高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程处理概述(1 1)地基处理对象及其特征)地
9、基处理对象及其特征高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理13 特殊土地基特殊土地基2 高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程处理概述(2 2)地基处理对象及其特征)地基处理对象及其特征(1 1)地基处理对象及其特征)地基处理对象及其特征高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理14(2 2)地基处理的目的)地基处理的目的1.提高地基的抗剪强度,增加其稳定性提高地基的抗剪强度,增加其稳定性;地地基基处理理的的目目的的2.降低地基土的压缩性,减少地基的沉降变形降低地基土的压缩性,减少地基的沉降变形;3.改善地基土的渗透特性,减少地基渗漏或加强其稳定性改善地基土的渗透特性,减少地基
10、渗漏或加强其稳定性;4.改善地基土的动力特性,提高地基的抗振性能改善地基土的动力特性,提高地基的抗振性能;5.改善特殊土地基的不良特性,满足工程设计要求改善特殊土地基的不良特性,满足工程设计要求.2 高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理15(3 3)地基处理的目的)地基处理的目的地基的破坏属于剪切破坏。因此,可以通过提高地基土的抗剪强度来提高地基的强度和承载力。从而防止结构倒塌、路基沉陷和边坡失稳等。改善土的抗剪特性2 高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程处理概述(2 2)地基处理的目的)地基处理的目的16(3 3)地基处理的目的
11、)地基处理的目的 改善土的压缩特性土的压缩机理:土中的孔隙的减少。由于孔隙中含有水和气,压缩速度受排水和排气特性的影响。减小建筑物的沉降和不均匀沉降;减小施工引起的地面沉降;减小降水产生的固结沉降。2 高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程处理概述(2 2)地基处理的目的)地基处理的目的高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理17(3 3)地基处理的目的)地基处理的目的 改善土的透水特性土的透水性能主要受孔隙大小(渗透性)和排水距离的影响。可以通过减小孔隙和填充孔隙的方法来减小土的渗透性;也可以在土中植入透水性好的介质(砂石桩和排水桩)来增加其渗透特性。地下水位下基坑开挖的止水;砂土
12、液化中的排水。2 高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程处理概述(2 2)地基处理的目的)地基处理的目的高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理18 改善土的动力特性 松散粉细砂的液化机理 在动力荷载作用下,松散粉细砂有结构变密的趋势,从而导致孔压增加,产生液化现象。因此,可通过增加密度、减小动剪切应力和改良排水条件3个方面来处理液化地基。改善特殊土的不良地基特性 改善黄土的湿陷性;改善膨胀土的胀缩性;改善冻土的冻胀和融沉特性。2 高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程处理概述(2 2)地基处理的目的)地基处理的目的高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理19(3 3)地基
13、处理方法)地基处理方法 地基处理的分类方法多种多样,按时间可分为临时处理和永久处理;按处理深度分为浅层处理和深层处理;按处理土性对象分为砂性土处理和粘性土处理,饱和土处理和非饱和土处理;也可按地基处理的加固机理进行分类。因为现有的地基处理方法很多,新的地基处理方法还在不断发展,要对各种地基处理方法进行精确分类是困难的。常见的分类方法主要是按照地基处理的加固机理进行分类。在此,将地基处理技术分为常用地基处理技术和新型地基处理技术,新型地基处理技术是随着高速铁路和公路的快速发展,及其对线下基础设施沉降和不均匀沉降控制的高要求,经过论证和大量试验研究而产生的一些地基处理的新技术。2 2 高速铁路路基
14、工程处理概述高速铁路路基工程处理概述205.2 高速铁路路基沉降控制技术高速铁路路基沉降控制技术 高速铁路路基地基处理的目的主要是控制地基工后沉降,高速铁路路基地基处理的目的主要是控制地基工后沉降,同时改善地基承载力,这也是高速铁路路基地基处理的特点。同时改善地基承载力,这也是高速铁路路基地基处理的特点。(3 3)地基处理方法)地基处理方法21浅层处理浅层处理地地基基处处理理方方法法冲击碾压法冲击碾压法换填垫层法换填垫层法排水固结排水固结真空预压真空预压堆载预压堆载预压动力固结动力固结强夯置换法强夯置换法强夯法强夯法复合地基复合地基桩网桩网/柱筏结构地基(钢筋混凝土灌注桩、预应力管柱)柱筏结构
15、地基(钢筋混凝土灌注桩、预应力管柱)注浆法注浆法桩板结构地基桩板结构地基复合地基复合地基散体材料桩散体材料桩砂桩砂桩碎石桩碎石桩柔性柔性桩桩搅拌桩搅拌桩旋喷桩旋喷桩灰土(水泥土)挤密桩灰土(水泥土)挤密桩柱锤冲扩柱锤冲扩桩桩半刚性半刚性桩桩:CFG桩桩2 2 高速铁路路基工程处理概述高速铁路路基工程处理概述(4 4)地基处理方法分类)地基处理方法分类高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理22当软弱土地基的承载力、稳定或沉降变形不能满足上部荷载对地基的要求,而软弱土层的厚度又不很大时,常采用换填土垫层来处理软弱地基。主要适用于淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土地基及暗沟、暗塘等
16、浅层软弱地基及不均匀地基的处理。3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术(1)换填地基处理高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理23一般处理深度为 0.5 3 m。3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术(1)换填地基处理高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理挖除软土挖除软土换填后换填后24冲击碾压也称非圆碾压,是一种冲击与揉搓作用相结合的压实方法。冲击碾压适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基的填前碾压,填方达到标高后的追密击实等。(2)冲击碾压3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路
17、基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理高振幅、低频率的冲击碾压高振幅、低频率的冲击碾压25 排水固结法是指利用排水固结原理,在软土地基内设置竖向排水体,铺设水平排水垫层,在预压荷载作用下,排除土体内孔隙水、提高土体强度,以达到提高地基承载力,减少工后沉降的一种加固地基方法。排水固结法由加压系统和排水系统两部分组成。(3)排水固结3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理26 1 1)常用地基处理技术)常用地基处理技术p 排水固结排水固结加压系统加压系
18、统排水系统排水系统竖向排水体竖向排水体水平排水体水平排水体普通砂井普通砂井袋装砂井袋装砂井塑料排水带塑料排水带砂垫层砂垫层堆载预压堆载预压真空预压真空预压降水预压降水预压电渗排水电渗排水真空联合堆载预压真空联合堆载预压排水固结排水固结 1 1)常用地基处理技术)常用地基处理技术(3 3)排水固结)排水固结3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术27 1 1)常用地基处理技术)常用地基处理技术堆水预压堆水预压p 堆载预压加固堆载预压加固(3 3)排水固结)排水固结3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处
19、理28p 真空预压加固真空预压加固铺设排水用砂垫层布置抽真空主滤管 铺设不透气的密封膜出膜连接及抽真空系统安装(3 3)排水固结)排水固结3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术29降水预压法是借助于井点抽水降低地下水位,以增加土的有效自重应力,从而达到预压的目的。抽水前水位线抽水后水位降落线滤水管抽水井管降水预压原理降水预压原理p 降水预压加固(3 3)排水固结)排水固结3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理30p 电渗预压加固 电渗预压是在土中插入金属电极并通以直流电,由于直流电场作用,土中的
20、水分从阳极流向阴极,将水在阴极排除且无补充水源的情况下,引起土层的压缩固结。AB水力坡降线 电渗预压与降水预压一样,是在总应力不变的情况下,通过减小孔隙水压力来增加土的有效应力作为固结压力的,所以不需要用堆载作为预压荷载,也不会使土体发生破坏。(3 3)排水固结)排水固结3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理31(4 4)强夯法地基处理)强夯法地基处理3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理 强夯法又名动力固结法或动力压实强夯法又名动力固结法或动力压
21、实法,是反复将夯锤提到一定高度使其自法,是反复将夯锤提到一定高度使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,从由落下,给地基以冲击和振动能量,从而对地基进行改善和处理。而对地基进行改善和处理。32(4 4)强夯法地基处理)强夯法地基处理3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理 夯击能量以压缩波、剪切波、面波等夯击能量以压缩波、剪切波、面波等形式向地基深处,通过波动的能量使土体发生形式向地基深处,通过波动的能量使土体发生压缩并使土体结构致密,从而达到提高地基承压缩并使土体结构致密,从而达到提高地基承载力、降低土的压缩性、改善砂土的
22、抗液化条载力、降低土的压缩性、改善砂土的抗液化条件、消除湿陷性黄土的湿陷性等效果。同时,件、消除湿陷性黄土的湿陷性等效果。同时,夯击能还可提高土层的均匀强度,减小将来可夯击能还可提高土层的均匀强度,减小将来可能出现差异沉降。能出现差异沉降。适用于处理碎石土、砂土、低饱和度适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。土等地基。33(4 4)强夯法地基处理)强夯法地基处理3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理 强强夯夯置置换换法法是是采采用用在在夯
23、夯坑坑内内回回填填块块石石、碎碎石石等等粗粗颗颗粒粒材材料料,用用夯锤夯击形成连续的强夯置换墩。夯锤夯击形成连续的强夯置换墩。整式置换桩式置换34(5)水泥土搅拌桩水泥土搅拌桩3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理 水泥土搅拌法是深层搅拌法的一种类型,是利用水泥等材料作为固化剂,水泥土搅拌法是深层搅拌法的一种类型,是利用水泥等材料作为固化剂,就地将软土和固化剂强制搅拌,形成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥就地将软土和固化剂强制搅拌,形成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基土强度和增大变形模量。加固土,
24、从而提高地基土强度和增大变形模量。适用于处理正常固结的淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、黏性适用于处理正常固结的淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、黏性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。35 高压喷射注浆法是以高速旋转的喷嘴将高压水泥浆喷入土层,利用带高压喷射注浆法是以高速旋转的喷嘴将高压水泥浆喷入土层,利用带压浆液的搅拌使浆液与土体充分搅拌混合,形成连续的水泥加土柱加固体。压浆液的搅拌使浆液与土体充分搅拌混合,形成连续的水泥加土柱加固体。(6)高压喷射注浆法3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速
25、铁路路基工程地基处理 适用于处理淤泥。淤泥质土、黏性土、粉土、砂土、碎石土、黄土及适用于处理淤泥。淤泥质土、黏性土、粉土、砂土、碎石土、黄土及人工填土等地基。人工填土等地基。36(7)挤密桩地基处理3 3 高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基常用地基处理技术高速铁路路基工程地基处理高速铁路路基工程地基处理 挤挤密密桩桩是是在在成成桩桩过过程程中中通通过过成成孔孔机机具具和和填填入入料料将将桩桩间间土土挤挤密密,由由成成桩桩时时的的填填入入料料与与挤挤密密的的桩桩间土形成复合地基,处理一种地基处理方法。间土形成复合地基,处理一种地基处理方法。根根据据成成桩桩材材料料的的不不同同,可可以以分分
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