章燕飛,楊智超
(攀枝花攀鋼集團(tuán)設(shè)計(jì)研究院有限公司,四川攀枝花617023)
人們?cè)谏絽^(qū)建筑施工中經(jīng)常遇到滑坡問題,而處理滑坡最有效的方法就是打抗滑樁。在土質(zhì)較軟弱且較厚的地基上建造高樓大廈,樁基也是有效的地基處理方法之一,特別是當(dāng)某棟建筑的樁上端頂面均不在一個(gè)標(biāo)高上的樁基,其水平力集中影響不可小覷。在土質(zhì)較軟、散的地基及墻后土壓力較大、擋墻較高的條件下,樁板式擋墻也是一個(gè)處理高邊坡的辦法。在建筑物聚集區(qū),新建的高層建筑基坑開挖較深,用樁作支擋也是基坑支護(hù)的處理辦法等等。前述各類樁的應(yīng)用狀態(tài)受力計(jì)算簡(jiǎn)圖均可簡(jiǎn)化為樁承受水平荷載及豎向荷載,見圖1。本文僅討論樁承受水平力的情況。在現(xiàn)行的教課書、參考資料中僅有對(duì)柔性樁的內(nèi)力分析結(jié)果,而無對(duì)剛性樁的內(nèi)力分析結(jié)果。而山區(qū)建筑場(chǎng)地,較差的土質(zhì)厚度較小,這是其一;其二,樁長(zhǎng)設(shè)計(jì)較大,不經(jīng)濟(jì);其三,柔性樁內(nèi)力變化較大。近幾年,抗滑樁、基坑支護(hù)、樁板擋墻等的大量使用,有的發(fā)生了工程事故,為了分析工程事故的原因,首先就需要分析樁的內(nèi)力情況。本文不僅分析了剛性樁的內(nèi)力,還討論了樁的應(yīng)用范圍。
圖1 樁的受力
所謂剛性樁就是樁的抗彎剛度相對(duì)于土的壓縮剛度為無窮大。也就是說樁端在水平力作用下樁在土中的變形(位移)保持一條直線而無樁本身的彎曲變形。按現(xiàn)行的理論,剛性樁的定量條件是:
L<4.0/α
(1)
單樁受水平荷載時(shí),可把土體視為直線變形體,假定深度Z處的水平抗力σZ等于該點(diǎn)的水平力系數(shù)Kz在該點(diǎn)的水平位移的乘積,即
σZ=KZX
(2)
抗力系數(shù)Kz的分布選取,直接影響樁的內(nèi)力。常用的抗力系數(shù)Kz分布見圖2。
(a)單樁受水 (b)常數(shù)法 (c)“K”法 (d)“m”法 (e)“c值”法
平荷載
圖2 抗力系數(shù)Kz的分布
“m”法對(duì)樁端水平位移較大時(shí)的Kz分布較接近實(shí)際;加上“m”法較簡(jiǎn)單,因此,本文選用“m”法分布為地基抗力的分布。
圖1所示的樁的計(jì)算簡(jiǎn)圖可以分解為樁端僅受彎矩與僅受水平力分別作用之和。見圖3。其中M0=Q0H1。下面分別計(jì)算樁在彎矩M0作用下的內(nèi)力及在水平力Q0作用下的內(nèi)力。
圖3 樁的受力分解
圖4 樁的彎矩作用下的位移
1.3.1 樁在彎矩M0作用下的內(nèi)力
設(shè)樁端在彎矩M0作用下位移為ΔM。
假設(shè)該樁是剛性樁,樁身在Z深度處的水平位移在一條直線性上。在深度HM處樁身無水平位移(見圖4)。因此,樁身上任一點(diǎn)(截面)的水平位移與樁端位移ΔM的關(guān)系為:
XZ=ΔM(HM—Z)/HMZ∈[0,H]
(3)
將式(3)代入式(2)得深Z處地基反力:
σΖ=mΔMΖ(HM-Ζ)/HM
樁計(jì)算寬度b0內(nèi)的地基反力為FZM:
FZM=σΖb0=β
ΔMΖ(HM-Ζ)/HM
(4)
式中:β=mb0
根據(jù)樁的受力平衡條件有:
將式(4)代入上式得:
(5)
將式(5)代入式(4)
FZM=12M0(2H-3Z)Z/H4
(6)
在深度Z處樁截面上的彎矩MZM為:
將式(6)代入上式,整理后得:
MZM=M0-M0(4HZ3-3Z4)/H4
(7)
式中:當(dāng)Z=0時(shí),MZM=M0;Z=H時(shí),MZM=0;Z=2H/3時(shí),MZM=33M0/81。
經(jīng)對(duì)式(7)分析,樁上內(nèi)力最大值為M0,最小值為0,無反彎點(diǎn),隨Z增大,MZM減小。
1.3.2 樁在水平力Q0作用下的內(nèi)力
設(shè)樁端在水平力Q0作用下的位移為△Q,該樁是剛性樁,在深度HQ處樁身無水平位移(見圖5)。因此,樁身上任一點(diǎn)(截面)的水平位移與樁端位移ΔQ的關(guān)系為:
圖5 樁在水平力作用下的位移
(8)
將上式代入(2),得深Z處地基反力:
QZ=mΔQ·Z(HQ-Z)/HQ
樁計(jì)算寬度b0內(nèi)地基反為FZQ:
FZQ=βΔQ·/Z(HQ-Z)/HQ
(9)
根據(jù)樁的受力平衡條件有:
將式(9)代入上兩式,整理后得:
(10)
將式(10)代入式(9),整理后得:
FZQ=6Q0Z(3H-4Z)/H3
(11)
在深度Z處樁截面的彎矩MZQ為:
將式(11)代入上式,整理后得:
MZQ=Q0Z-Q0(3HZ3-2Z4)/H3
(12)
式(13)中,當(dāng)Z=0時(shí),MZQ=0;Z=H時(shí),MZQ=0;Z=3H/4時(shí),MZQ=5H/42
1.3.3 樁在水平Q0、彎矩M0作用下的內(nèi)力
設(shè)在樁端產(chǎn)生的位移△為:
Δ=ΔM+ΔQ
將式(5)、式(10)相應(yīng)地代入上式,得
△ =24M0/βH3+18Q0/βH2
=6(4M0/H+3Q0)/βH2
(13)
深度Z處樁截面的彎矩MZ為:
MZ=MZQ+MZM
將式(7)、式(12)代入上式得:
MZ=M0+Q0Z-M0(4HZ3-3Z4)/H4-
Q0(3HZ3-2Z4)/H3
(14)
式(14)中:當(dāng)Z=0時(shí),MZ=M0;當(dāng)Z=H時(shí),MZ=0。用解析法求得MZ的最大值是困難的,一般進(jìn)行試算。
一般情況下彎矩與水平力有關(guān)系,設(shè)為:
M0=Q0H1
將上式代入式(14)得:
MZ=Z3·Q0〔H1+Z-(4H1+3H)/H3+
Z4(3H1+2H)H4〕
(15)
式(14)通過解析的方法求出最大值的是比較困難的,用試算的方法相對(duì)簡(jiǎn)單。
前面分析得到了不同受力狀態(tài)下的樁的內(nèi)力。見式(7)、式(12)、式(14)、式(15)。分析樁內(nèi)力的目的是為了設(shè) 計(jì)樁。從式(7)、式(12)、式(14)、式(15)得到了樁的內(nèi)力,從而就可以進(jìn)行樁截面設(shè)計(jì)。但從這些式中可以看出,樁的內(nèi)力大小與樁的寬度無關(guān),這樣是否可以認(rèn)為:樁的寬度在滿足強(qiáng)度之處不受其它條件限制?事實(shí)證明,這種看法是錯(cuò)誤的。樁端的位移要受到限制,而樁端的位移計(jì)算見式(5)、式(10)、式(13)。從這些計(jì)算式可以看出,樁的寬度與樁端位移成反比。因此,在設(shè)計(jì)樁時(shí),由樁端位移的限制確定樁的寬度,再由樁的內(nèi)力確定樁的截面及配筋。
建筑物所處的場(chǎng)地存在不良地基,如:軟土、液化土、膨脹土、濕陷性黃土,采用樁基是一個(gè)很好的地基處理方法,特別是抗震設(shè)防烈度為8度及其以上地區(qū)。若樁基的頂標(biāo)高不在一個(gè)平面上,那么要考慮水平力在樁頂面處的應(yīng)力集中。若樁的頂面不在一個(gè)標(biāo)高,而建筑物的基礎(chǔ)采用剛度很大的結(jié)構(gòu)(如塊體基礎(chǔ),箱形基礎(chǔ)),可不考慮水平集中。
在開挖深基坑時(shí)采用樁作支擋的做法,越來越被人類認(rèn)識(shí)為一種不經(jīng)濟(jì)的方法,人類開始尋求較經(jīng)濟(jì)的方法,如樹根法。
采用樁治理滑坡是一個(gè)投資較大的滑坡治理方法,人類正在尋求投資小、施工方便、治理效果好的方法。但對(duì)特別重要的滑坡,采用抗滑樁不失為一個(gè)有效的方法。
擋墻采用樁基是一個(gè)投資大的處理方法。對(duì)于那些地基較差、施工場(chǎng)地狹窄、施工技術(shù)受到限制且較重要的擋墻,樁基也是一個(gè)有效的辦法。
(1)樁端位移。樁端位移取較大值,會(huì)帶來兩個(gè)不利。一是樁端位移太大,樁上的擋墻水平移更大,豎向荷載的不利影響就不可忽略;二是樁的位移超過限值,表面土可能破壞,地基反力可能不符合“m”法假定,從而使樁的實(shí)際內(nèi)力分布與設(shè)計(jì)不符。樁端水平位移取得較小,地基承載力不能得到充分發(fā)揮;為了滿足較小位移,樁的幾何尺寸勢(shì)必取得較大。
(2)樁周圍土的參數(shù)選取?,F(xiàn)在資料僅給出了幾種土的“地基土水平抗力系數(shù)的比例常數(shù)”,而樁所處的位置不同,地基土也不同,樁周圍土在資料上找不到,這時(shí)應(yīng)根據(jù)土的各種參數(shù)(如:土的壓縮模量、固結(jié)程度、軟硬指標(biāo))選取合適的“比例常數(shù)”值。
(3)柔性樁與剛性樁。據(jù)有關(guān)資料,柔性樁的最大內(nèi)力為外力的二十多倍,而剛性樁與外力差不多。因此,柔性樁沒有剛性樁經(jīng)濟(jì)。
(4)在實(shí)際設(shè)計(jì)中,只要樁埋深范圍的反彎點(diǎn)以上樁前土的被動(dòng)土壓力大于樁所承受的水平力的2倍以上,即可滿足樁頂位移要求。
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