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靜止側壓力系數K0對主體結構計算結果的影響

2015-12-25 01:43:22邵振偉黃河勘測規劃設計有限公司河南鄭州450003
江西建材 2015年1期

■周 林,邵振偉 ■黃河勘測規劃設計有限公司,河南 鄭州 450003

1 概述

在地鐵、輕軌的勘察設計中,各土層的靜止側壓力系數K0(K0是土體無側向變形條件下,側向有效應力和軸向有效應力之比,K0=σ3/σ1)能夠反映出地基中水平向應力的變化,由此可直接推算出作用在擋土結構物上的壓力分布及工程安全性。所以地鐵、輕軌、基坑工程勘察中一般都要求測試靜止側壓力系數K0值。

常規的確定土層側壓力系數的方法主要有:經驗公式法(用有效內摩察角φ、超固結比OCR、塑性指數Ip有關的方程)、原位測定法(扁鏟側脹試驗DMT、旁壓試驗PMT)和室內試驗等。

1.1 影響土體側壓力系數的主要因素

1.1.1 土的物理力學性質的影響

(1)塑性指數IP的影響。塑性指數反映了黏性土的礦物組成、粒徑大小、顆粒形狀、水溶液組成對黏性土性質的綜合影響Ip越大,表明土的顆粒愈細小,粘粒含量越多;反之,則說明土的顆粒愈粗。粗粒土的K0往往低于細粒土的;黏性土一般顆粒較細,黏性土的K0值常常大于無黏性土的K0值。

(3)土的有效內摩擦角φ。土體孔隙水壓力有固定的變化規律,土體受力與孔隙水壓力的變化通過三軸固結不排水試驗能體現,通過該試驗可以得出土的有效內摩擦角φ,有效內摩擦角愈大,土體愈密實,K0值一般偏小;反之有效內摩擦角愈小,K0值愈大。

(4)含水量及固結度的影響。一般來講,土的靜止側壓力系數除主要是和土的結構、密實度有關外,還與土的孔隙比、含水量等有關系;對黏性土而言,還和土的固結度有關;黏性土的K0值隨含水量的降低而降低,隨固結度的增加而減小。

(5)泊松比μ的影響。泊松比μ是土體承受荷載時其橫向應變與豎向應變的比值。對于正常固結土,K0與μ之間存在一一對應關系,通常μ愈大,K0值愈大;泊松比μ并非常量,K0值也不是常量。

1.1.2 孔隙水壓力的影響

地表下某一深度具有天然結構的原狀土樣,經過漫長的地質年代,已經形成穩定的應力平衡關系,當試樣從地層某一深度取出后,原狀土樣經取土、制樣等過程,原有的應力,包括垂直壓力及側向壓力大部分釋放,甚至由于應力狀態改變使飽和土產生負的孔隙水壓力,在K0試驗的低荷載段,側壓力呈現負值,由于原始側壓力的喪失及負孔隙水壓力的出現,最終K0值偏小。反之,若地基受到附加荷重,會在黏土層內引起逐漸消散的超靜孔隙水壓力,這時的孔隙水壓力是正的。

1.1.3 土的擾動程度的影響

原狀土樣,靜止側壓力系數隨塑性指數IP的增加而增大;重塑土,靜止側壓力系數隨塑性指數IP的增加而減小。

1.2 靜止土壓力的經驗數據

根據《工程地質手冊》(第四版)P.161各種土層的側壓力系數(經驗數據)的如下:

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(1)碎石土:0.18 ~ 0.33;(2)砂土:0.33 ~ 0.43;(3)粉土:0.43;(4)粉質粘土。堅硬狀態:0.33,可塑狀態:0.43,軟塑和(或)流動狀態:0.53;(5)粘土。堅硬狀態:0.33;可塑狀態:0.53;軟塑和(或)流動狀態:0.72。

2 荷載計算

地鐵基坑常規兩層站的基坑深度為16.5m左右,3層站的基坑深度為24.5m左右,地層主要為第四季地層,地層的靜止土壓力系數一般在0.3~0.6 之間。

本文將以鄭州軌道交通2號線某10m站臺的單柱雙層車站為基礎,頂板覆土3.0m,抗浮水位為地面以下1m,主要分析K0在0.3~0.6范圍內不同的側壓力系數對車站結構計算結構的影響。

2.1 荷載計算

為簡便起見,本文不考慮人防荷載和地震作用,只分析使用階段的受力狀況。水土側壓力采用水土分算,同時考慮圍護結構對結構計算的有力作用,并考慮其耐久性將其剛度折減50%,具體計算原則如下:

地層土壓力:水平壓力按靜止土壓力計算;豎向土壓力按頂板承受計算截面以上全部土柱重量考慮。水壓力:使用階段按水土分算原則進行計算,設防水位取至地面以下1.0m。地面超載:按20KPa計算。結構自重:混凝土構件容重按λ=25KN/m3考慮。設備荷載:8Kpa;裝修荷載:3Kpa;隔墻荷載:4Kpa;吊頂荷載:2Kpa。人群荷載:公共區4Kpa;

具體的斷面荷載計算如下(結構自重由軟件自動計算):

不同側壓力系數對應的側向荷載值:

2.2 樁、柱截面計算

中柱根據等效EI原則換算墻厚,柱截面大小為1.0×0.8m,柱距為8.0m,換算的到的墻厚h為:

即 h=0.4m

圍護樁按照考慮耐久性將其剛度折減50%進行等剛度換算,主體結構采用φ1000@1200的鉆孔樁,換算的墻厚H為:

即 H=0.626m

3 計算結果分析

通過對比分析我們發現,隨著側壓力系數K0的增大,有如下現象:(1)頂板跨中最大正彎矩和頂板支座最大負彎矩均有減小的趨勢,但各自變換均在5%以內;頂板角部最大負彎矩有增大的趨勢,且變化相對較大,約17%;(2)底板跨中最大正彎矩和底板支座最大負彎矩均有減小的趨勢,但各自變換均在3%以內;底板角部最大負彎矩有增大的趨勢,且變化仍在5%以內;(3)中板跨中最大正彎矩和最大支座負彎矩基本無變化;(4)側墻頂角最大負彎矩和側墻底角最大負彎矩均有增大的趨勢,但各自變化均在5%以內;側墻跨中最大正彎矩和側墻支座最大負彎矩均有增大的趨勢,且變化相對較大,約20%左右。

[1]沈昕.關于提高靜止側壓力系數K0測定準確性的體會,山西建筑,2010(12).

[2]楊和平,章高峰,張銳,倪嘯.寧明非飽和膨脹土靜止側壓力系數,《長沙理工大學學報(自然科學版)》,2009(01).

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