王清正
河北工程大學土木工程學院,中國·河北 邯鄲 056038
支盤樁是一種變截面樁型,是在普通灌注樁基礎(chǔ)上通過擴大局部樁身直徑形成擴徑體,通過擴徑體的端阻力使得其承載性能提高,沉降量減小,廣泛應用于工程建設(shè)中。支盤樁應用發(fā)展幾十年來,已經(jīng)取得豐碩的研究成果,張延慶[1]等對某現(xiàn)場支盤樁進行抗拔試驗,總結(jié)在受壓和受拉荷載下的承載機理的不同點;盧成原[2]等采取模型試驗,在非飽和土體中對支盤處土體的擠密效應進行研究,提出擠密效應綜合影響系數(shù)概念;李連祥[3]等利用圓孔擴張理論,采用分段位移協(xié)調(diào)迭代算法對支盤樁的荷載傳遞進行研究,推導出擴徑端阻力與豎向位移的關(guān)系。
支盤樁在擠擴成型過程中,擠擴機通過對周圍土體進行擠壓,逐漸形成支盤體,支盤體周圍的土體受到擾動,土體參數(shù)已經(jīng)發(fā)生改變,土體被壓密,密實度提升,支盤處土體存在明顯的擠密效應,論文采用圓孔擴張理論對擠擴支盤處擠密土體進行分析。
Gibson[4]最開始以圓孔擴張理論解釋巖土問題,之后該理論被廣泛應用到巖土領(lǐng)域中來解釋相關(guān)問題。
在擠擴支盤樁中應用該理論,假設(shè)土體均為理想彈性體,現(xiàn)做出假設(shè):
①支盤處土體為彈性體,不會發(fā)生剪切破壞;
②支盤成型后,周圍土體處于受力平衡狀態(tài);
③土體服從Mohr-Coulomb屈服準則。
圓孔擴張過程示意如圖1所示,在擠擴作用下,圓孔受到均勻的擠擴壓力P,土體由初始孔徑R0逐漸擴大到R。在擴張過程中,土體受擠擴作用,土體出現(xiàn)塑性變形,遠處土體仍然保持彈性體。
圖1 圓孔擴張理論模型示意圖
假設(shè)一單元體r,在圓孔擴張過程中其法向應力為σr,切向應力為σθ,參考周航等人的相關(guān)文獻[5]。在荷載情況下,水平內(nèi)壓力與擴張半徑的關(guān)系為:
式中,G為土體剪切模量。
擠擴前土體密度假設(shè)為e0,擠擴完成后土體密度為e,在擠擴過程中的單位體的土體密度為er,則土的壓縮模量:
擠擴支盤樁在受到豎向上拔荷載時,發(fā)揮抗拔作用的是樁側(cè)摩阻力。隨著荷載的增加,在達到一定值時,樁側(cè)摩阻力達到最大值,這時支盤端阻力開始發(fā)揮作用,支盤的受力面積增大,荷載被傳遞到周圍土層中較多,因此抗拔能力提升,在多支盤體中,首個支盤在承受較多荷載之后,相繼第二個支盤開始發(fā)揮作用,隨著荷載增加,之后支盤隨著開始發(fā)揮作用。
支盤在設(shè)置的時候,往往會選擇持力層較好的土層,實際工程中樁徑為600~800mm。支盤樁的支盤樁直徑一般在1400mm以上,根據(jù)某樁基礎(chǔ)公司提供的支盤機參數(shù),其提供最大推力在4000N以上??上攵?,在這樣大的擠擴力下,對土體的擠密效果是非??捎^的,土體密度增大,壓縮模量和土體強度都會隨著提高,承載力就會隨之提高。
錢德玲[6]提出,支盤樁的抗拔承載力由四部分組成,即樁側(cè)摩阻力Ps、支盤的抗拔阻力Pz、倒圓臺土體的有效自重Pcz和樁體的有效自重Wc。
根據(jù)錢德玲博士的研究可知,圓孔擴張理論主要與支盤的抗拔阻力有聯(lián)系。通過圓孔擴張理論對支盤處的土體分析,其壓縮模量減少,土體的壓縮性提高,土體的承載能力提高。
根據(jù)盧成原學者對非飽和土體中土體擠密試驗的研究,其土質(zhì)情況均勻,在成盤位置處屬于中等壓縮土,所有土樣均為不飽和狀態(tài)。試驗擠擴支盤樁的樁徑為600mm,支盤處直徑最大為1400mm,通過鉆孔,擠壓成型。擠擴支盤樁的擠壓應力對樁周土的影響范圍進行研究,實驗包括對樁周土水平方向和豎直方向上的影響范圍的變化規(guī)律。
在樁體成型后,對樁體支盤周圍的土的干密度進行分層取樣,試驗結(jié)果表明樁周土的擠密效應十分明顯,擠壓區(qū)內(nèi)的干密度增幅最大可達20%以上,這也證明了擠壓土體的壓縮性增大,從而土體的承載力提高。
利用式(1)計算初始和擠擴結(jié)束兩個狀態(tài)的土體干密度對應壓強R0和P。利用式(2)對土體壓縮模量Es進行計算,對比初始狀態(tài)時的壓縮模量??梢缘弥?,土體壓縮模量變小,土體壓縮性提高。
第一,支盤樁支盤處土體在擠擴壓力的作用下會被擠密,土體的干密度提高,壓縮性提高,擠擴支盤樁的抗拔承載力得到提高。
第二,應用圓孔擴張理論對支盤成型過程中進行理論分析,說明支盤成型過程土體受壓縮,土體壓縮模量減小,土的壓縮性提高。
第三,擠擴支盤樁的抗拔承載可以分為四個部分,抗拔過程中樁側(cè)摩阻力首先發(fā)揮作用,隨著荷載的增大,支盤端阻力逐漸發(fā)揮作用。