何 旭,馮圣康 ,王家鑫 ,周亞凱
(1.中鐵十九局集團(tuán)第六工程有限公司,江蘇無(wú)錫214028;2.淮陰工學(xué)院,江蘇淮安223003;3.江蘇省交通運(yùn)輸與安全保障重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇淮安223003)
拉林鐵路(Lhasa-Linzhi Railway),簡(jiǎn)稱(chēng)拉林線,是中國(guó)一條連接西藏自治區(qū)拉薩市拉薩站至西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)林芝站的國(guó)鐵Ⅰ級(jí)單線電氣化快速鐵路,是川藏鐵路的重要組成部分。拉林鐵路起于西藏自治區(qū)拉薩站(貨車(chē)起于拉薩南站),沿拉薩河而下,經(jīng)貢嘎轉(zhuǎn)向東,經(jīng)山南、朗縣、米林,跨越雅魯藏布江到林芝站,全長(zhǎng)433km。本文研究依托工程為“新建鐵路川藏線拉薩至林芝段LLZQ12標(biāo)段多卡3號(hào)特大橋6~13號(hào)深水墩基礎(chǔ)承臺(tái)筑島及深基坑鉆孔樁圍堰施工”。該工程中,采用沙石圍堰筑島,排樁+旋噴樁截水帷幕咬合支護(hù)結(jié)構(gòu),開(kāi)挖深度10~14m。
對(duì)于筑島工程本身而言,作為一種工藝簡(jiǎn)單的土石方工程,其技術(shù)較為成熟,質(zhì)量容易得到保證。但在本項(xiàng)目依托工程中須解決的問(wèn)題是由于順河流向大面積筑島后開(kāi)挖,形成臨水基坑。由于筑島材料的選擇限制,臨水基坑須保證穩(wěn)定性,因此上述問(wèn)題能否合理解決,是筑島工程設(shè)計(jì)、施工成敗的關(guān)鍵。為定性驗(yàn)證筑島施工中存在的臨水基坑施工問(wèn)題,本文采用室內(nèi)臨水基坑縮尺模型試驗(yàn)的方式進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
本試驗(yàn)拉林鐵路多卡3 號(hào)特大橋筑島開(kāi)挖基坑為原型,土體來(lái)自多卡特大橋施工現(xiàn)場(chǎng),是一種真實(shí)土料,并沒(méi)有改變土質(zhì)的物質(zhì)組成,在室內(nèi)將土體用機(jī)械夯實(shí)使土體重度增大至與現(xiàn)場(chǎng)地層砂質(zhì)土重度相同,然后將土體靜置一定的時(shí)間再開(kāi)挖來(lái)模擬現(xiàn)場(chǎng)施工,土的基本物理性質(zhì)指標(biāo)如下:最佳含水量為22%,最大干密度為1.58g/cm3,重度為18.82kN/cm3,內(nèi)摩擦角22°,天然密度為19.2g/cm3。根據(jù)相似性原理,試驗(yàn)采用室內(nèi)縮尺模型結(jié)構(gòu)。由于試驗(yàn)條件的限制,本試驗(yàn)并沒(méi)有嚴(yán)格按相似率進(jìn)行,是一種定性的模擬試驗(yàn)。試驗(yàn)旨在通過(guò)室內(nèi)模型試驗(yàn),模擬基坑開(kāi)挖過(guò)程,測(cè)量土體應(yīng)力在各個(gè)階段的發(fā)展、變化過(guò)程,獲得在各個(gè)階段土體應(yīng)力的大小、分布及其他規(guī)律,并監(jiān)測(cè)在各個(gè)階段基坑壁側(cè)向位移的變化。
試驗(yàn)采用不銹鋼合金外殼支撐內(nèi)鑲有機(jī)玻璃板,槽內(nèi)凈空尺寸為1800mm×1500mm,長(zhǎng)度方向開(kāi)放方便進(jìn)出,如圖1所示。試驗(yàn)采用臨水堆載與臨水不堆載兩種情況。開(kāi)挖時(shí)完成支撐。采用微型觀測(cè)裝置測(cè)量應(yīng)力變化及模擬咬合樁頂部變形情況。應(yīng)力監(jiān)測(cè)位置如圖2所示,共計(jì)24個(gè),沿土層豎直方向上、中、下均有布置,同時(shí)配以通道編號(hào)。位移觀測(cè)裝置如圖1 排列,測(cè)量咬合樁頂土體及外側(cè)位移。
伴隨著基坑開(kāi)挖施工的進(jìn)行,作用在支護(hù)結(jié)構(gòu)上的主動(dòng)土壓力不斷增長(zhǎng)。隨著深度的增加,監(jiān)測(cè)點(diǎn)土壓力呈現(xiàn)隨深度增加,變化量減小趨勢(shì)。在臨水狀態(tài)基坑同等深度處,可見(jiàn)應(yīng)力隨監(jiān)測(cè)水平位置變化情況(圖3)。
圖1 模型試驗(yàn)和堆載裝置結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 土壓力盒埋置圖
圖3 鄰水狀態(tài)未堆載側(cè)壁主動(dòng)應(yīng)力與埋深變化規(guī)律
監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果表示,隨著開(kāi)挖擾動(dòng)的產(chǎn)生,土體應(yīng)力隨變形開(kāi)始增長(zhǎng)??拷觾?nèi)壁位置處應(yīng)力變化較大,隨著距離增長(zhǎng)應(yīng)力影響減弱。隨著基坑進(jìn)一步開(kāi)挖,應(yīng)力隨之增長(zhǎng)。因此,在基坑開(kāi)挖施工作用下,應(yīng)力集中于側(cè)壁范圍,當(dāng)開(kāi)挖進(jìn)入臨水水位線以下后,應(yīng)力曲線出現(xiàn)拐點(diǎn),體現(xiàn)了臨水狀態(tài)對(duì)基坑支護(hù)作用的影響幅度(圖4)。
圖4 臨水支撐側(cè)土體應(yīng)力—開(kāi)挖深度關(guān)系圖
基坑開(kāi)挖施工,必然帶來(lái)側(cè)壁土體位移,即便是進(jìn)行了咬合樁支護(hù),位移依然僅僅是變形量數(shù)量級(jí)的區(qū)別,其趨勢(shì)與方向通常保持不變。本試驗(yàn)對(duì)基坑自坑頂?shù)脚R水邊緣布設(shè)8 個(gè)位移監(jiān)測(cè)點(diǎn),結(jié)果表明,除7、8號(hào)距離較遠(yuǎn)無(wú)明顯讀數(shù)外,1~6 號(hào)監(jiān)測(cè)點(diǎn)隨基坑開(kāi)挖成變形趨緩的趨勢(shì)。由于水體存在,在一定變形后支護(hù)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生整體移動(dòng),因此存在此種規(guī)律現(xiàn)象,同時(shí)結(jié)果也體現(xiàn)了基坑變形隨監(jiān)測(cè)點(diǎn)遠(yuǎn)離坑邊而總體減小的趨勢(shì)(圖5)。
通過(guò)以上模型箱定性縮尺試驗(yàn),對(duì)于諸如拉—林多卡特大橋的沙石筑島上的臨水基坑工程具有如下理論規(guī)律:
(1)基坑的開(kāi)挖施工會(huì)顯著影響應(yīng)力變化,其隨深度增加而增長(zhǎng)。
(2)因?yàn)榕R水狀態(tài)的關(guān)系,土壓力增長(zhǎng)容易出現(xiàn)極值點(diǎn),在支護(hù)配筋時(shí)應(yīng)尤為關(guān)注。
圖5 不同工況下側(cè)向位移—開(kāi)挖深度關(guān)系圖
(3)此類(lèi)基坑開(kāi)挖位移變化明顯,穩(wěn)定的滲流場(chǎng)會(huì)增強(qiáng)變形增長(zhǎng)趨勢(shì)。
此試驗(yàn)定性說(shuō)明了臨水基坑開(kāi)挖存在的一些風(fēng)險(xiǎn)與施工注意問(wèn)題,同時(shí)驗(yàn)證了砂石料筑島+咬合樁支護(hù)結(jié)構(gòu)施工技術(shù)方案的可行性,為地區(qū)的同類(lèi)工程提供了一定參考。