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      剪力墻結(jié)構(gòu)樁筏基礎(chǔ)設(shè)計探討

      2021-11-25 09:26:38張咸昌陳瑞生
      福建建筑 2021年10期
      關(guān)鍵詞:邊樁工程樁筏板

      張咸昌 陳瑞生

      (1.浙江綠城建筑設(shè)計有限公司 浙江杭州 310011;2.浙江大學(xué)工程師學(xué)院 浙江杭州 310027;3.浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 浙江杭州 310014)

      0 引言

      基礎(chǔ)是上部建筑物的根基,也是上部結(jié)構(gòu)荷載的轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)設(shè)計可靠性直接影響建筑物的安全性。樁筏基礎(chǔ)作為剪力墻結(jié)構(gòu)下的常用基礎(chǔ)形式,其設(shè)計的合理性直接關(guān)系基礎(chǔ)設(shè)計的經(jīng)濟(jì)性及安全性。探討樁筏設(shè)計中的問題及所采取的措施,為后續(xù)樁筏設(shè)計提供借鑒。

      1 剪力墻結(jié)構(gòu)下樁筏基礎(chǔ)工程樁布置方式

      傳統(tǒng)的工程樁布置方式為樁間距滿足規(guī)范設(shè)計要求,均勻布置于筏板下部,通過筏板剛度調(diào)節(jié),使工程樁受力。對于該種布置方式,不考慮上部豎向構(gòu)件布置及上部豎向構(gòu)件軸力分布情況,一律均勻布置,施工定位放樣比較有規(guī)律性,施工比較便利,樁基工程經(jīng)濟(jì)性則值得商榷。文獻(xiàn)[1]提出采用柱墻下布樁方式,即“局部外強(qiáng)內(nèi)弱”概念的布樁方式。下面利用PKPM-V4.1基礎(chǔ)軟件,分析該布樁方式能達(dá)到優(yōu)化工程樁的原因,及該補(bǔ)樁方式的優(yōu)點。

      1.1 原因及優(yōu)點

      采用PKPMV4.1軟件分析單柱軸力作用下的承臺下樁底反力情況分析,柱上軸向力為28 000 kN,圓柱直徑600 mm,混凝土等級為C30,樁徑為800 mm,單樁承載力特征值為4000 kN,樁反力如圖1所示,工程樁距豎向構(gòu)件越近所受反力越大,離豎向構(gòu)件越遠(yuǎn),工程樁反力越??;工程樁離豎向構(gòu)件越近,越能發(fā)揮工程樁的效能。通過圖2沉降變化趨勢同樣能得出這個結(jié)論,距豎向構(gòu)件越遠(yuǎn)所受力越小,沉降越少。選取承臺為分析對象,如圖3所示,承臺在上部柱軸力和樁反力作用下達(dá)到平衡,F(xiàn)1、F2樁反力相當(dāng)于作用在懸挑構(gòu)件上,作用力距柱越遠(yuǎn)則承臺變形越大,樁反力越小,樁承載力利用效率越低。為達(dá)到盡量利用樁承載力,則應(yīng)盡量將樁布置于柱墻下。

      圖1 承臺反力圖 圖2 承臺沉降圖 圖3 承臺受力圖

      由上可知,剪力墻結(jié)構(gòu)下樁筏基礎(chǔ)墻柱下布樁方法可采用如下方式:首先采用獨立承臺布置方式,使工程樁盡量靠近布置于豎向構(gòu)件下,稍有不足處可通過筏板與周邊豎向構(gòu)件下工程樁調(diào)節(jié)達(dá)到平衡,然后根據(jù)建筑高度及水平荷載情況,在筏板周邊調(diào)整補(bǔ)充一部分工程樁以使工程樁反力達(dá)到規(guī)范要求。該種布樁方式有如下優(yōu)點:①增大工程樁承載力利用效率,優(yōu)化工程樁數(shù)量;②上部荷載到地球的傳遞路徑短,在筏板內(nèi)產(chǎn)生的內(nèi)力比較小;③可達(dá)到工程樁受力均勻,沉降均勻穩(wěn)定;④上部豎向構(gòu)件不會因為沉降差過大,導(dǎo)致上部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生比較大的內(nèi)力;⑤可減少筏板厚度及減少筏板配筋。

      1.2 項目實例比較

      據(jù)文獻(xiàn)[2-3]中所述,以樁筏基礎(chǔ)總造價最低作為目標(biāo),其目標(biāo)函數(shù)表述為:

      Z=min(a1Z1+a2Z2)

      (1)

      式中Z表示樁筏基礎(chǔ)的總造價;a1、a2:分別為筏板和樁基的價格系數(shù);Z1、Z2:分別為筏板和樁基的材料用量;由式(1)可知,在筏板范圍及厚度不變的情況下,可考慮優(yōu)化筏板配筋及優(yōu)化樁用量達(dá)到優(yōu)化樁筏基礎(chǔ)造價。

      某安置房工程,地上32層,地下2層,采用剪力墻結(jié)構(gòu)體系,抗震設(shè)防烈度為6°,風(fēng)荷載標(biāo)準(zhǔn)值為0.6 kN/m2,為Ⅲ類場地土,樁筏基礎(chǔ),采用采用計算軟件PKPM2010-V4.1進(jìn)行比較。地質(zhì)情況如下:

      ①雜填土,全場分布,厚度為 0.70 m~1.80 m;②粘土,分布廣泛,厚度為 0.80 m~1.80 m,該層屬中等偏高壓縮性;③淤泥1,全場分布,厚度為16.00 m~20.8 m,屬高壓縮性土;④淤泥2,全場分布,厚度為 7.00 m~17.5 m,屬高壓縮性土;⑤粘土1,全場分布,厚度為 1.50 m~8.9 m,屬中等壓縮性土;⑥粘土2,全場分布,厚度為 18.50 m~28.0 m,屬中等壓縮性土;⑦含粘性土角礫,局部缺失,厚度為 1.20 m~5.40 m,屬中等壓縮性土;⑧粉質(zhì)粘土,全場分布,厚度為 2.20 m~11.60 m,屬中等壓縮性土;⑨粉質(zhì)粘土,全場分布,厚度為 8.10 m~19.50 m,屬中等壓縮性土;⑩含粘性土角礫,全場分布,厚度為 2.9 m~10.60 m,屬中等壓縮性土。典型地質(zhì)剖面圖如圖4所示。

      圖4 典型地質(zhì)剖面

      根據(jù)地質(zhì)報告建議,本單體采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ),選用含粘性土角礫作為持力層,樁徑為800 mm,樁長為77 m,據(jù)報告參數(shù)計算后,單樁豎向承載力特征值為3400 kN。初始布樁方式為均勻樁間距布置方式,如圖5所示,工程樁總數(shù)為109根,筏板最大彎矩為6489 kN·m。根據(jù)豎向構(gòu)件及豎向構(gòu)件軸力分布情況,調(diào)整工程樁樁間距采用不同樁距布置方式,優(yōu)先布置于豎向構(gòu)件下,如圖6所示,工程樁總數(shù)為94根,筏板最大彎矩為5742 kN·m。通過式(1)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較,相同筏板板厚情況下,圖6工程樁距豎向構(gòu)件較圖5近,筏板彎矩較圖5小,筏板鋼筋用量不大于圖5;相同樁徑、樁長、樁配筋的情況下,圖6工程樁樁數(shù)小于圖5;后一種工程樁布置方式明顯具有減少筏板內(nèi)力、工程量更經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢。

      圖5 均布樁間距樁位布置

      圖6 非均布樁間距樁位布置

      2 剪力墻結(jié)構(gòu)樁筏基礎(chǔ)中應(yīng)注意角樁沖切計算

      樁筏基礎(chǔ)中角樁沖切計算是設(shè)計中往往容易忽略的問題。在設(shè)計過程中通常采用軟件建模及計算,通過軟件提供計算書,往往忽略對計算書進(jìn)行復(fù)核,未對角樁沖切進(jìn)行復(fù)核,為設(shè)計留下隱患。

      案例為某安置房住宅小區(qū),住宅最高層數(shù)為28層,筏板厚為1400 mm,單樁豎向承載力特征值為3000 kN。經(jīng)市場上某通用軟件沖切計算后,結(jié)果如圖7所示,均能滿足設(shè)計要求,左下角角樁沖切安全系數(shù)大于右側(cè)工程樁沖切安全系數(shù),明顯異常,通常右側(cè)工程樁的沖切錐體比左側(cè)工程樁的沖切錐體要大,應(yīng)該左側(cè)工程樁沖切安全系數(shù)小于右側(cè)工程樁沖切安全系數(shù),軟件沖切計算結(jié)果正好相反。通過軟件調(diào)出計算書,左側(cè)角部工程樁沖切錐體頂面線已進(jìn)入豎向構(gòu)件,存在問題;據(jù)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(GB 50007-2011)[4]中的圖8.5.19-2,沖切線與水平夾角應(yīng)是大于等于45°?!督ㄖ痘夹g(shù)規(guī)范》(JGJ 94-2008)[5]中5.9.8.1條對a1x、a1y解釋中可知,“當(dāng)柱(墻)邊或承臺變階處位于45。線以內(nèi)時,則取由柱(墻)邊或承臺變階處與樁內(nèi)側(cè)邊緣邊線為沖切錐體的錐線(規(guī)范中的5.9.8-1)”,如圖9所示。

      圖7 軟件中角樁沖切計算沖切線

      圖8 按規(guī)范角樁沖切計算沖切線

      圖9 規(guī)范中沖切錐體示意線(引自 JGJ 94-2008 圖 5.9.8-1)

      該兩處均表示角樁沖切線應(yīng)是大于等于45°。經(jīng)手工復(fù)核,在沖切錐體頂面線按45°角位于豎向構(gòu)件下時,應(yīng)按規(guī)范調(diào)整為大于45°,頂面線應(yīng)位于豎向構(gòu)件邊緣,如圖8所示。圖10為軟件計算中存在的另一典型問題,圖中頂面及底面沖切線在北側(cè)是90°轉(zhuǎn)彎,按圖11沖切線明顯要比圖10短,因此,在實際沖切計算中,應(yīng)按圖11直接至筏板自由邊。采用軟件計算時,應(yīng)對軟件計算結(jié)構(gòu)進(jìn)行必要的復(fù)核才能保證結(jié)構(gòu)安全。對樁沖切計算時,設(shè)計人員往往對規(guī)范理解不透徹,產(chǎn)生認(rèn)為豎向構(gòu)件位于沖切線內(nèi)已安全,無須計算沖切的錯誤認(rèn)識,盲目相信軟件計算結(jié)果更是可能存在安全隱患。通過復(fù)核,上述角部工程樁與邊樁沖切計算結(jié)果均未達(dá)到規(guī)范要求。通過調(diào)整樁位及局部加厚筏板厚達(dá)到規(guī)范要求。

      圖10 軟件中角樁沖切計算沖切線

      圖11 按規(guī)范角樁沖切計算沖切線

      3 剪力墻結(jié)構(gòu)下樁筏基礎(chǔ)筏板外挑距離應(yīng)適宜

      高層建筑往往受水平荷載比較大,在基礎(chǔ)底部產(chǎn)生較大的整體彎矩,導(dǎo)致建筑對邊墻(柱)所受豎向荷載比較大,相應(yīng)邊樁反力比較大,建筑短向邊樁尤其明顯。由《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》(JGJ 94-2008)[5]5.1.1-2公式:

      (2)

      可知,邊樁距樁群形心距離越大,邊樁所受反力越小。采用筏板外挑適當(dāng)距離方式,工程樁布置于邊墻(柱)外側(cè)一定距離,達(dá)到加大邊樁至樁群形心距離,往往能產(chǎn)生比較好的經(jīng)濟(jì)效益,既能減少工程樁,又可充分使筏板受力,充分利用筏板的材料強(qiáng)度。在滿足工程樁樁數(shù)的情況下,一般邊樁與邊墻(柱)的距離宜為一倍筏板厚。在合適的邊樁與邊墻(柱)距離情況下,使筏板底彎矩充分發(fā)揮筏板材料強(qiáng)度,利于配筋,減少工程樁反力。樁筏基礎(chǔ)中邊樁與邊墻(柱)距離過大,未能將上部荷載以最短路徑傳遞給地球,達(dá)不到荷載傳遞快捷高效目的,同時往往會在筏板底部產(chǎn)生較大的板底彎矩,不利筏板受力。

      案例同樣為上述所提安置房工程,采用PKPM2010-V4.1進(jìn)行試算比較,不同外挑距離進(jìn)行的計算結(jié)果,如圖12~圖13北側(cè)Y向彎矩值所示。在加大外挑尺寸的情況下,Y向筏板底彎矩明顯變大。因此,剪力墻結(jié)構(gòu)下樁筏基礎(chǔ)筏板外挑適當(dāng)距離,可減少工程樁反力,優(yōu)化筏板內(nèi)力。外挑距離不宜過大,應(yīng)以一倍筏板厚為宜,以充分發(fā)揮筏板混凝土沖切強(qiáng)度。

      圖12 筏板底Y向最大彎矩等值線圖

      圖13 筏板底Y向最大彎矩等值線圖

      4 結(jié)語

      (1)在進(jìn)行剪力墻結(jié)構(gòu)樁筏基礎(chǔ)設(shè)計時,優(yōu)先考慮工程樁布置于豎向構(gòu)件下部或靠近豎向構(gòu)件布置,達(dá)到以最小的路徑將上部荷載傳遞給地球,高效便捷,提高工程樁利用效率,對工程樁受力,筏板內(nèi)力及基礎(chǔ)沉降均有較好的效果,同時可減少因基礎(chǔ)沉降導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)次內(nèi)力。

      (2)對于剪力墻結(jié)構(gòu)樁筏基礎(chǔ)角樁、邊樁沖切計算,應(yīng)根據(jù)概念及規(guī)范要求進(jìn)行必要的手工復(fù)核,以防出現(xiàn)安全隱患。

      (3)對剪力墻結(jié)構(gòu)樁筏基礎(chǔ)邊樁應(yīng)考慮外挑一定距離,一般不大于筏板厚度,利于減少工程樁反力,優(yōu)化工程樁布置,同時不應(yīng)距離過大,否則導(dǎo)致筏板產(chǎn)生過大彎矩,影響筏板經(jīng)濟(jì)性。

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