韋 巍
(中鐵十局集團第二工程有限公司,河南鄭州 450008)
深基坑雙排樁的支護效果和數(shù)值模擬研究
韋 巍
(中鐵十局集團第二工程有限公司,河南鄭州 450008)
雙排樁結(jié)構(gòu)的“空間效應(yīng)”可以有效地控制基坑側(cè)向變形,其結(jié)構(gòu)受力更合理,已被廣泛應(yīng)用于基坑支護設(shè)計中。文章以某基坑工程的監(jiān)測數(shù)據(jù)為背景,對雙排樁支護結(jié)構(gòu)進行數(shù)值模擬,通過數(shù)值模擬計算結(jié)果與基坑現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果對比,對雙排樁支護結(jié)構(gòu)下坑底隆起、樁身變形和地表沉降特征進行研究。研究表明,雙排樁維護結(jié)構(gòu)能有效控制基坑變形。
雙排樁; 深基坑; 數(shù)值模擬; 支護效果
雙排樁作為一種新型的支護結(jié)構(gòu),是由兩排平行的鋼筋混凝土樁結(jié)合樁頂?shù)膲喉斄盒纬煽臻g門架式支護結(jié)構(gòu)體系[1]。
目前,部分學(xué)者對雙排樁進行大量的研究,申永江等人建立有限元模型,分析了不同排距條件下前后兩排樁的受力狀況;宋婷等人通過GeoStudio處理軟件,對雙排樁在基坑支護中的應(yīng)用進行了非線性有限元分析,研究雙排樁的受力特點;楊德健等人運用ANSYS有限元分析建立平面應(yīng)變模型,對雙排樁支護結(jié)構(gòu)進行了分析;沈櫻濤等人建立數(shù)值模型,分析了雙排樁排距的變化、樁徑的變化對支護體系水平位移、彎矩等的影響;王星華等人建立數(shù)值計算模型,對不同開挖過程中樁土相互作用機理、支護結(jié)構(gòu)內(nèi)力、變形和土壓力分布特征進行了研究。
以上的研究主要是通過數(shù)值模擬的方法進行研究,這種方法在沒有得到現(xiàn)場實際監(jiān)測驗證的情況下,只有在特定的條件況下才符合真實情況,對雙排樁的監(jiān)測研究也就十分重要,僅僅通過數(shù)值模擬的方法是不能真正了解雙排樁實際受力變形特征。
本文結(jié)合成都地區(qū)某深基坑開挖過程中基坑變形監(jiān)測結(jié)果和FLAC3D數(shù)值模擬軟件,將數(shù)值模擬結(jié)果與監(jiān)測數(shù)據(jù)進行對比驗證數(shù)值計算方法正確性的前提下,對雙排樁支護進行數(shù)值模擬分析,研究雙排樁在深基坑支護中的支護效果。
某基坑地處成都平原西部,開挖深度9.2 m,地下兩層,基坑周長約為210 m,工程重要性等級為一級,采用的支護方式為雙排樁支護方式,基礎(chǔ)采用CFG樁復(fù)合地基。場地地形平緩,土層自上而下分別為:第①層:素填土,灰黑色,厚3.5 m;第②層:黏性土,灰黃色,厚5.2 m;第③層:粉質(zhì)黏土,黃色,厚1 m;第④層:全風(fēng)化砂巖,黃色,厚4 m;第⑤層:全強風(fēng)化泥巖,紫紅色,厚6 m;第⑥層:中風(fēng)化泥巖,紫紅色,厚2 m;第⑦層:微風(fēng)化泥巖,紫紅色,厚10 m。
勘察期間地下水類型為第四系松散巖類孔隙水與巖層風(fēng)化裂隙潛水。水位埋深3.1~3.3 m。
基坑周圍地勢平坦,周邊環(huán)境較為復(fù)雜,北側(cè)為交通主干道,東側(cè)為另一在建基坑工程,南側(cè)為一正在進行主體施工的居民樓。綜合多種因素分析,決定采用雙排樁的支護結(jié)構(gòu)進行設(shè)計。
設(shè)計分前后兩排樁,矩形布置形式,前排樁長13 m,后排樁長12.5 m,排樁樁心距2 m,排距為2.5 m。
為了分析雙排樁的支護效果,選取一個斷面的前后兩根樁分別安裝了樁身測斜管。隨著基坑土方的開挖,持續(xù)定期監(jiān)測樁身測斜管變化情況。
樁身測斜管分前排樁和后排樁,前排測斜管長12.5 m,后排測斜管場12.1 m,土方分三次開挖,根據(jù)樁身測斜管的監(jiān)測結(jié)果,前排樁樁頂最大位移為17.25 mm,后排樁最大位移為15.40 mm,前后排樁通過冠梁連接成一個整體,具有很好的變形協(xié)調(diào)性。圖1為樁身位移變化曲線。
基坑開挖過程中,監(jiān)測斷面外側(cè)公路未出現(xiàn)裂隙,僅冠梁與樁后土體之間出現(xiàn)裂隙,裂隙寬度5 mm。根據(jù)《基坑工程手冊》(第二版)中對基坑變形控制的要求,對一級安全等級基坑要求最大累計變形量報警值在0.4 %H以內(nèi),按照此標(biāo)準(zhǔn),該基坑所監(jiān)測斷面?zhèn)认蜃冃瘟績H達到報警控制的47.9 %。
(a)前排樁
(b)后排樁圖1 現(xiàn)場監(jiān)測樁身位移隨開挖變化曲線
為了驗證雙排樁支護效果,利用三維有限元軟件FLAC3D對基坑記性數(shù)值模擬分析,對計算模型進行如下假設(shè):(1)假定每次開挖均為水平整體開挖,且待基坑達到基本穩(wěn)定后,再進行下一次開挖;(2)假定土體為彈塑性均質(zhì)材料、鉆孔灌注樁為彈性材料;(3)基坑采取降水措施,不單獨考慮降雨對地下水水位和土體強度參數(shù)的影響。
取單側(cè)基坑建立模型,模型為30 m×30 m×30 m,共劃分39 600個單元體,42 295個單元節(jié)點,根據(jù)工程實際地質(zhì)情況,計算模型從上到下劃分了共7層,具體模型如圖2所示,計算參數(shù)見表1。
圖2 雙排樁支護結(jié)構(gòu)模型示意
層號本構(gòu)關(guān)系層厚/m重度/(kN·m-3)粘聚力/kPa內(nèi)摩擦角/°①mohr3.518.71010②mohr5.219.54018③mohr119.52017④mohr4212025⑤mohr6202517⑥mohr2215030⑦mohr102325040
首先對模型施加自重荷載,生成自重應(yīng)力場,模擬現(xiàn)場天然應(yīng)力場,然后清除生成天然應(yīng)力過程中產(chǎn)生的位移。為了模擬現(xiàn)場土方開挖情況,本模型分三次開挖分別計算不同開挖階段的基坑的變形情況。
圖3為分三次計算不同開挖階段時的樁身位移曲線。計算結(jié)果顯示:前排樁最大位移為12.36 mm,后排樁最大位移為10.95 mm,較實際監(jiān)測情況偏小。
(a)前排樁
(b)后排樁圖3 數(shù)值模擬計算樁身位移隨開挖變化曲線
隨開挖深度的增加,前排樁錨固深度減小,開挖至基坑設(shè)計標(biāo)高,錨固深度僅有4 m,但從變形情況可以看出,其錨固效果較好,與現(xiàn)場實際監(jiān)測結(jié)果吻合。
從樁頂位移的變化情況和懸臂樁身的錨固段情況來分析,現(xiàn)場監(jiān)測情況與數(shù)值模擬結(jié)果吻合較好,因此可運用數(shù)值模擬的方法對雙排樁的支護效果進行研究。
5.1 基坑隆起結(jié)果及分析
圖4所示為開挖階段基坑底部隆起值。綜合分析:每次開挖過程都有一定的隆起值,且越靠近基坑中部,基坑隆起值越大,至基坑開挖至設(shè)計標(biāo)高,最大隆起值為11.98 mm。
圖4 開挖過程中基坑底部隆起值
5.2 地表沉降結(jié)果及分析
開挖至基坑底部,基坑在豎直方向上的位移云圖見圖5。從圖5可以看出:基坑周圍的地表沉降在距離基坑邊處越近越大,土體的最大沉降量為20.1 mm,距離邊處越遠越小。距離基坑邊處4 m(約1/2基坑深度)以外,基本不受基坑開挖的影響。表明本工程的支護結(jié)構(gòu)是合理的。
根據(jù)基坑工程手冊中根據(jù)環(huán)境保護等級對地表沉降的規(guī)定:一級環(huán)境保護等級最大地表沉降0.15%H,約為13.5 mm;二級環(huán)境保護等級最大地表沉降0.25%H,約為22.5 mm;三級環(huán)境保護等級最大地表沉降為0.55%H,約為49.5 mm。因此,該基坑地表沉降控制能夠滿足現(xiàn)場環(huán)境保護等級要求(二級)。
(1)雙排樁結(jié)構(gòu)在基坑支護中對變形控制較好,錨固段深度較小,在基坑開挖深度不大,周圍條件復(fù)雜且不宜施工錨索的條件下,使用雙排樁圍護結(jié)構(gòu)可以達到變形控制要求。
(2)現(xiàn)場監(jiān)測結(jié)果與數(shù)值分析計算結(jié)基本吻合,所以可運用數(shù)值模擬的方法對雙排樁的支護效果進行研究。
(3)通過數(shù)值計算結(jié)果分析,雙排樁維護結(jié)構(gòu)能夠達到基坑變形控制要求,對基坑周邊道路和建筑物的影響小,支護效果較好。
圖5 開挖至坑底時豎直方向的位移云圖
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韋巍(1982~),工程碩士,主要從事道路與鐵道工程研究。
TU473.1+1
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[定稿日期]2015-09-16