- کاربرد ریزشمع یا میکروپایل ها در پروژه های ترابری
ریزشمع (یا میکروپایل) ها عمدتاً برای دو کاربرد مورد استفاده قرار میگیرند: 1) حفاظت و تقویت سازه ای و 2) مقاوم سازی درجا
تقویت سازه ای شامل فونداسیونهای در دست اجرا، تقویت پی های موجود، مقاوم سازی لرزه ای و حفاظت زمین میباشد. مقاوم سازی درجا، برای پایدارسازی شیروانی ها، حفاظت زمین و مقاوم سازی زمین و محافظت از آن، کاهش نشست ها و پایدارسازی سازهای مورد استفاده قرار میگیرد. جدول 1 خلاصهای از رفتار (طراحی) و روش اجرای ریزشمع (یا میکروپایل) ها را برای هر کاربرد ارائه میکند.
برای حفاظت و تقویت سازه ای، میتوان ریزشمع (یا میکروپایل) های قطر کوچک را جایگزین سیستم شمع های مرسوم نمود. این ریزشمع (یا میکروپایل) ها معمولاً بطور مستقیم بارگذاری میشوند، بنابراین فلسفه طراحی “تیپ 1″ در آنها بکار گرفته میشود. معمولاً شمعهای مورد استفاده برای این کاربردها شامل، نوع A (تزریق وزنی در خاک و سنگ)، نوع B (تزریق تحت فشار) و نوع D (پیش تزریق) میباشد. این گونه شمعها میتوانند ظرفیت باربری انفرادی بالایی که مورد نیاز سازههای پشتیبان بکار گرفته شده در پروژههای ترابری میباشد، را تامین کنند. استفاده از مقاومسازی درجا در پایدارسازی شیروانیها و حفاظت زمینها، وجه اشتراک دو فلسفه طراحی”تیپ 1” و “تیپ 2” میباشد. ریزشمع (یا میکروپایل) های مورد استفاده در این کاربردها عمدتاً از شمعهای نوع A (تزریق ثقلی و ایجاد ناحیه پیوند کامل در خاک یا سنگ) میباشند، چون بخاطر مصالح ترکیبی تقویت شده در “تیپ 2″، ظرفیت باربری بالای انفرادی شمع لازم نمیباشد. اما تحقیقات اخیر(Pearlman et al, 1992) پیشنهاد میکند، که تحت شرایط خاص و برای آرایشهای خاص، شمعها اصولاً بطور مستقیم و موضعی (بویژه در نزدیکی صفحه گسیختگی)، تحت نیروهای خمشی و برشی قرار میگیرند. بطور تئوریک این بارگذاری مستقیم همان رفتار طراحی “تیپ 1” میباشد. ریزشمع (یا میکروپایل) ها تحت این شرایط عمدتاً باید دارای یک آرماتورگذاری سنگین بوده و با یکی از روش های نوع A یا B اجرا و ساخته گردند.
جدول 1. رابطه بین کاربرد ریزشمع (یا میکروپایل) ها، رفتار طراحی و روش ساخت و اجرا
پشتیبانی سازهای | مقاومسازی درجای زمین | ||||
کاربرد | – تقویت پیهای موجود
– فونداسیونهای در دست اجرا – مقاوم سازی لرزهای |
– پایدارسازی شیروانیها
– حفاظت زمین |
مقاوم سازی زمین | کاهش نشست | پایداری سازهای |
رفتار طراحی | تیپ 1 | تیپ 1 و تیپ 2 و تغییر از یکی به دیگری | تیپ 2 و بطور فرعی تیپ 1 | تیپ 2 | تیپ 2 |
نوع اجرا و ساخت | نوعA (در سنگها و رسهای سخت)
نوعB ، C و D (در خاکها) |
نوعA و B در خاکها | نوع A و B در خاکها | نوع A در خاکها | نوع A در خاکها |
برآورد کاربرد نسبی | تقریباً 95% کل کاربرد جهانی | تا 5 درصد |
سایر کاربردهای مقاوم سازی درجا عموماً از مفاهیم “تیپ 2” بهره میبرند. گذشته از پایدارسازی برجها در بناهای تاریخی، موارد اندکی از سایر کاربردهای “تیپ 2” اجرا شدهاند. بعنوان مثال، میتوان به طرح بهسازی برج بلند و باریک موسل عراق اشاره کرد (Lizzi, 1982) که در شکل 2 نشان داده شده است. این شبکهبندی “تیپ 2” از خاک تقویت شده که به سازه متصل میباشد، بطور موثر مرکز ثقل سیستم ترکیبی سازه- خاک را پایین کشیده و موجب بهبود پایداری میگردد.
پتانسیل سایر کاربردهای مقاومسازی درجا در حال مطالعه و تحقیق در کشورهائی چون فرانسه، ایتالیا، آلمان، استرالیا و ژاپن میباشد.
- تقویت سازهای
کاربرد ریزشمع (یا میکروپایل) ها برای تقویت سازهای شامل فونداسیون در دست اجرا، مقاومسازی سازههای موجود، حفاظت گودبرداریها، و مقاومسازی لرزهای سازههای موجود میباشد. بسیاری از این کاربردها در پروژههای ترابری استفاده شده است.
- فونداسیون سازه های در دست اجرا
ریزشمع (یا میکروپایل) ها در احداث پلهای جدید، در مناطقی که نیاز به اجرای فونداسیونهای عمیق دارند، و یا در زمینهای سخت، جاییکه اجرای شمعهای متعارف یا حفاری میل چاهها، بسیار مشکل و پر هزینه میباشد، قابل استفاده میباشند.
بزرگراه جدید I-78 dual، که برای عبور از رودخانه Delaware بین پنسیلوانیا و نیوجرسی طراحی شده (Bruce, 1988) مثالی از این قبیل است. تمام پایه های پل، یا بر روی شمع های درجا و یا بر روی شالوده های سنگی احداث شده اند، به استثنای پایه شماره E-6 . در این پایه، سنگ بستر پایینتر از عمق پیشبینی شده قرار داشت و کیفیت آن درعمق بسیار متغیر بود. برای حل این مشکل ژئوتکنیکی، ریزشمع (یا میکروپایل) و میل چاه حفر شده پیشنهاد شدند و بر اساس هزینه، زمان اجرا و عملکرد، ریزشمع (یا میکروپایل) انتخاب گردید.
جابجایی یک پل دو دهانه بر روی نهر Mahoning در شهر آرمسترانگ مثال دیگری میباشد. فونداسیونهای تکیهگاهی سنگی طبیعی بر روی خاک فرسایش پذیری که خود بر روی اجزای ماسه سنگی قرار داشت احداث گردیدند. در حالیکه این امکان وجود داشت که تکیهگاهها را براحتی از میان پیهای سنگی موجود حفاری کرده و بر روی ماسه سنگهای زیرین احداث نمود. در این پروژه از ریزشمع (یا میکروپایل) ها برای تقویت تکیهگاهها استفاده شد. (Pearlman et al,1992). این پل بایستی در مناطقی با محدودیتهای موجود و با جریان ترافیک ساخته میشد. پروژه بهسازی مستلزم جابجا کردن عرشه (مسیر) آزادراه Brooklyn-Queens در شهر بوروکلین، نیویورک بود (Bruce and Gemme, 1992). یک انشعاب مرکزی جدید و چندین رمپ ورودی- خروجی جدید نیز احداث شد. برای پل بتن آرمه و رمپ جدید، شمعهایی با قطر کوچک طراحی شدند و با موفقیت اجرا گردیدند. فاکتورهای عمده و اصلی در انتخاب ریزشمع (یا میکروپایل) ها عدم وجود ارتعاش در حین اجرا در مقایسه با روش راندن (کوبش) شمعهای درجا به داخل زمین بود، که این خود میتوانست بر روی سازههای قدیمی و حساس مجاور، نهشتههای یخچالی متغیر، ورودیهای محدود شده، و جریان ترافیک منطقه تاثیر گذار باشد.
سایر کاربریهای ریزشمع (یا میکروپایل) در تقویت سازه شامل، بناها، سازههای حائل زمین و دیوارها میباشد. شکل 3 گونهای از آرایش ریزشمع (یا میکروپایل) ها برای تقویت سازههای ترابری را نشان میدهد.
- تقویت فونداسیون سازه های موجود
ریزشمع (یا میکروپایل) ها اساساً، بمنظور تقویت فونداسیون سازه های موجود توسعه یافتند. تقویت پی سازه های موجود ممکن است برای مقاصد بسیاری اجرا گردد:
- برای جلوگیری و ممانعت از جابجایی سازه
- برای بالا بردن ظرفیت باربری سازههای موجود
- برای تقویت فونداسیونهای ضعیف و در حال زوال
- برای محافظت در مقابل آب شستگی پیهای فرسایش پذیر
- برای بالا آوردن سطح فونداسیونهای نشست کرده تا تراز ارتفاعی اولیه خود
- برای انتقال بارها تا لایههای عمیقتر و مستحکمتر
ریزشمع (یا میکروپایل) ها را میتوان از میان سازههای موجود اجرا نمود و بدون نیاز به کلاهکهای شمعی (دال بتنی) جدید یک ارتباط مستقیم با لایه مستحکم زیرین تامین کرد، در حالیکه همزمان با این کار سازه از داخل تقویت میشود.
ریزشمع (یا میکروپایل) ها را میتوان بدون هرگونه کاهش در ظرفیت باربری فونداسیونهای موجود اجرا نمود. عکس 2 تصویری از پل بتنی خیابان امرسون غربی در سیاتل، واشینگتن میباشد. جاییکه بمنظور تقویت فونداسیون، زیر پنج پایه پل، سیستم ریزشمع (یا میکروپایل) اجرا شد.
جابجاییهای سازهای میتواند بوسیله تغییر در عواملی همچون، تراکم زمین زیر فونداسیون موجود، تخلیه آب زیرزمینی، نوسان سطح آب زیرزمینی، زوال فونداسیونهای موجود و فعالیتهایی از قبیل حفر تونل و گودبرداریهای عمیق در مجاورت سازه ایجاد شود. اجرای ریزشمع (یا میکروپایل) ها در لایههای عمیقتر و مستحکمتر، جابجاییهای سازهای را کاهش داده و موجب تامین تکیهگاهی مستحکم برای فونداسیون میگردد.
افزایش ظرفیت باربری فونداسیون موجود ممکن است به چند دلیل لازم باشد. ممکن است در اثر توسعه سازههای مجاور، افزایش میزان و بزرگی بارهای اعمالی یا اضافه شدن ماشینهای مولد ارتعاش در محل، بارهای ارتعاشی، جانبی و عمودی بیشتری به سازه وارد گردد.
پل 75 ساله رودخانه پوکوموک در ماریلند، زمانیکه ظرفیت شمعهای چوبی اولیه پایههای فونداسیون در معرض آب شستگی رودخانه به خطر افتاده بود، احیاء شد (Bruce et al, 1990). چگونگی تقویت پی این پل در شکل 4 نشان داده شده است. این ریزشمع (یا میکروپایل) ها جهت تامین تکیهگاه در سرتاسر فونداسیون، اجرا گردیده و پیش بارگذاری شدند، بدون اینکه نشستهای اضافی در این سازه حساس رخ دهد.
- مقاوم سازی لرزه ای
ریزشمع (یا میکروپایل) ها بطور فزاینده برای مقاومسازی لرزهای سازههای بزرگراهی، استفاده میشوند. با وجود یک یا چند مورد از محدودیتهای زیر، ریزشمع (یا میکروپایل) ها میتوانند به لحاظ اقتصادی، برای مقاومسازی فونداسیون پلها میسر باشند:
- محدودیت در توسعه و بزرگی پیها
- محدودیتهای ارتعاشی و آلودگی صوتی
- ارتفاع کم و فضای باز ناکافی
- ورودیهای دشوار
- وجود بار محوری کششی و فشاری زیاد
- شرایط سخت و دشوار برای حفاری و راندن شمعهای جابجایی
- مناطقی دارای خاک با ریسک بالا
ریزشمع (یا میکروپایل) ها ظرفیتهای کششی و فشاری تقریباً برابری را از خود نشان میدهند، به همین دلیل، تعداد المانهای پشتیبانی فونداسیون اضافی لازم به حد بهینه خود میرسد (Bruce and chu, 1995).
در پروژه مقاوم سازی لرزهای توسط اداره راه و ترابری کالیفرنیا در North Connector over-Crossing at I-110 in Los Anglees از ریزشمع (یا میکروپایل) استفاده شد. جاییکه استفاده از میل چاههای حفاری قبلی موفقیت آمیز بودند (Pearlman et al, 1993). شرایط دشوار حفاری، از جمله ایجاد مانع بواسطه بتنهای مدفون در زمین و وضعیت آب زیرزمینی، لایههای ماسه روان، شرایط اقتصادی نامساعد و محدودیت در راههای دسترسی مطلوب، استفاده از سیستم حفاری میل چاههای توصیف شده را منع کرد.
ریزشمع (یا میکروپایل) ها برای مقاوم سازی لرزهای پل اصلی در خلیج سان فرانسیسکو، نیویورک سیتی و ایلی نویز جنوبی استفاده شدهاند.
- پل Benicia-Martinez , CA
- پل چند راهه 24/580/980 ، در اوکلند، CA
- پل Williamsburg در نیویورک سیتی، NY
- جاده شماره 57 در ایلی نویز
- مقاوم سازیهای درجا (پایدارسازی شیروانی و حفاظت زمین)
گروه ریزشمع (یا میکروپایل) های مشبک “تیپ 2″، در واقع استفاده از یک آرایش سه بعدی مناسب از ریزشمع (یا میکروپایل) های عمودی و مایل است که زمین را در برگرفته و تقویت میکنند، و بطور همزمان توسط خاک زمین نگهداری میشوند. لیزی (1982) بر این عقیده بود که گروه ریزشمع (یا میکروپایل) های مشبک یک توده خاکی مستحکم و تقویت شده ایجاد میکند، بنحوی که جرم وزنی خاک تقویت شده، نیروهای مقاوم لازم و ضروری را تامین میکند و شمعهای احاطه شده توسط خاک، مقاومت اضافی در برابر نیرویهای کششی و برشی که بر روی دیوار عمل میکنند را تامین میکنند.
در این موارد، شمعهای انفرادی در توده خاک فوقانی بعنوان شمعهای اصطکاکی عمل کرده و از مجموعه توده خاک تقویت شده محافظت میکنند و در مصالح با استحکام پایین، بعنوان المانهای سازهای در معرض خمش و کشش قرار میگیرند. عملکرد این سازه تامین یک بلوک پایدار و مستحکم از خاک تقویت شده، برای ایفای نقش در غالب یک سازه حائل منسجم، پایدارسازی قسمتهای فوقانی توده خاک و تامین مقاومت لازم برای مقطع برش در صفحه گسیختگی میباشد. بنابراین چنین کاربردی، وجه اشتراک بین “تیپ 1” و “تیپ 2” میباشد.
بر عکس، تحقیقات صورت گرفته توسط Pearlman et al (1992) و (1984) Pearlman بیان میکند که گروه ریزشمع (یا میکروپایل) های مایل بین ناحیه متحرک (بالای سطح گسیختگی) و ناحیه مقاوم (پایین سطح گسیختگی) ارتباط و اتصال ایجاد میکنند. این شمعها مقاومت لازم برای تحمل نیروهای برشی توسعه یافته در امتداد سطح گسیختگی را تامین میکنند و بطور کامل عملکرد “تیپ 1” را نمایش میدهند. گونهای از آرایش دیوارهای ریزشمع (یا میکروپایل) اریب غیر مشبک برای پایدارسازی شیروانی و حفاظت زمین در شکل 5 نشان داده شده است.
برای مصالح متراکم سخت و یا سنگی، مقاومت برشی شمعها (ظرفیت باربری انفرادی) در سطح گسیختگی، بحرانی میباشد (تیپ 1). در مصالح سست، شمعها و خاک متقابلاً تقویت میشوند و یک دیوار وزنی ایجاد میشود، بنابراین ظرفیت باربری شمعهای انفرادی قابل توجه نمیباشد (تیپ 2).
در پایدارسازی بخشی از جاده ایالتی 4023 در شهر آرمسترانگ، پنسیلوانیا از ریزشمع (یا میکروپایل) استفاده شد که در شکل 6 نشان داده شده است (Bruce, 1988a). بخشی بطول 75 متر از این جاده و مسیر راه آهن، بر بالای یک شیروانی قرار گرفته بود که سابقه آسیب دیدگی ناشی از حرکت شیروانی به سمت رودخانه مجاور را داشته است. مهارهای سنگی و حفر میل چاههای مماسی که تا داخل لایه سنگی ادامه داشته باشد، راه کارهای پیشنهادی بودند. ریزشمع (یا میکروپایل) های غیر مشبک مایل “تیپ 1” نیز بعنوان یک راهکار مشخص پیشنهاد شده و پذیرفته گردید که موجب صرفهجویی تقریبی 1 میلیون دلاری در مقایسه با پایینترین طرح پیشنهادی دیوار صندوقهای مهارشده، گردید. این دیوار شامل 4 ردیف ریزشمع (یا میکروپایل) از نوع A1 بود که بطور عرضی صفحه گسیختگی را قطع کرده و وارد سنگهای مستحکم میشد.
برای تامین حفاظت دائمی زمین در امتداد بخشی از پروژه Portland Westside Lightrail در پورتلند، اورگون نیز از ریزشمع (یا میکروپایل) استفاده شد که در شکل 7 نشان داده شده است (Ueblacker, 1996). دیوار 600، از ورودی شرقی خاکبرداری “Westsite lightrail” شروع شده و تقریباً 183 متر از تونل را تا زیر پل خیابان ویستا پوشش میدهد. ارتفاع خاکبرداری در امتداد دیوار حائل بین 4 تا 5/9 متر متغیر است. دیوار شامل ریزشمع (یا میکروپایل) های غیر شبکهای تیپ 1 میباشد که با زوایای متفاوت اجرا شدهاند، و در معرض حفاریهای یک ردیف ریل جدید قرار گرفتهاند. یک روکش بتن مسلح درجا نیز بعنوان نما اجرا شد که به ریزشمع (یا میکروپایل) های قائم چسبیده بود و در ضمن حکم روکش دائم دیوار را نیز داشت. ریزشمع (یا میکروپایل) جایگزین طرح اصلی شد که مشتمل بر دیوار حائل تقویتی بتنی بود که بر روی فونداسیونهایی از نوع شمعهای جابجایی، بنا نهاده میشد. ساخت این دیوار طراحی شده، مستلزم یک سیستم نگهبان موقت گودبرداری بمنظور حافظت از خیابان جفرسون و تاسیسات موجود بود. سیستم دیوار حائل ریزشمعی تنها گزینه قابل قبولی بود که میتوانست در داخل محفظه سازه تقویتی اصلی در نظر گرفته شود.
پروژه پایدارسازی بزرگراه جنگلی شماره 7، در جنگل بین المللی مندونیکو در کالیفرنیا نیز مثال دیگری از پایدارسازی شیروانیها با استفاده از ریزشمع (یا میکروپایل) ها میباشد که شامل گروه ریزشمع (یا میکروپایل) های شبکهبندی شده “تیپ 2” است و در شکل 8 نشان داده شده است (Palmerton, 1984). این جاده دو بانده در عرض یک زمینلغزه احداث شده بود، جاییکه جابجاییهای لغزشی ناشی از بارندگیهای شدید از قبل تجربه شده بود. یک بخش 94 متری از جاده با استفاده از ریزشمع (یا میکروپایل) های تیپ 2 برای تقویت توده خاک و تامین ظرفیت باربری برشی اضافی، پایدارسازی شد. تراکم ریزشمع (یا میکروپایل) ها در یک متر طول از دیوار بطور قابل توجهی بیشتر از آن چیزی بود که در روش طرح تیپ 1 در جاده ایالتی 4023، استفاده شد.
در جاده ایالتی 4023 برای هر متر طول 9/2 تا 1/4 شمع استفاده شد و در پروژه FH-7 برای هر متر طول 4/7 شمع استفاده شد. حال اینکه عملکرد هر دو سازه قابل قبول بود (Pearlman rt al, 1992).
درج دیدگاه