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地下水位高度對(duì)深基坑穩(wěn)定性的影響規(guī)律研究

2016-07-16 03:31:28王傳霖
工程與建設(shè) 2016年2期
關(guān)鍵詞:模型

王傳霖

(中鐵四局集團(tuán)有限公司,安徽 合肥 230023)

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地下水位高度對(duì)深基坑穩(wěn)定性的影響規(guī)律研究

王傳霖

(中鐵四局集團(tuán)有限公司,安徽 合肥230023)

摘要:文章針對(duì)深基坑,較系統(tǒng)地研究了降水深度對(duì)基坑穩(wěn)定性的影響規(guī)律,包括連續(xù)墻水平位移、橫向支撐壓應(yīng)力和基坑周?chē)馏w位移分布,并考慮不同水位條件下土層粘結(jié)力、摩擦角、變形模量、泊松比和側(cè)壓力系數(shù)等力學(xué)參數(shù)的變化。結(jié)果顯示,地下水位高度對(duì)基坑的穩(wěn)定性有較大影響,研究結(jié)論對(duì)類(lèi)似工程具有一定的參考價(jià)值。

關(guān)鍵詞:深基坑;地下水位高度;土層力學(xué)參數(shù);基坑穩(wěn)定

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,越來(lái)越多的城市由于地面空間的發(fā)展限制,開(kāi)始重視地下空間的利用與開(kāi)發(fā),大量的地下工程,如地鐵、地下商場(chǎng)等開(kāi)始涌現(xiàn)。為了滿(mǎn)足地下主體結(jié)構(gòu)的施工空間,基坑的規(guī)模越來(lái)越大,近年來(lái)我國(guó)基坑深度已發(fā)展至30 m以上[1]。在深基坑的設(shè)計(jì)與施工中,有效控制地下水對(duì)基坑穩(wěn)定性的影響至關(guān)重要,基坑工程事故多數(shù)與地下水的作用及對(duì)其處理不當(dāng)有關(guān)[1]。

深基坑周?chē)翆又械牡叵滤粌H會(huì)對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生壓力,更重要的是改變了土層的力學(xué)屬性。文獻(xiàn)[2]通過(guò)試驗(yàn)研究了含水量對(duì)粉質(zhì)黏土摩擦角和粘結(jié)力的影響。文獻(xiàn)[3]通過(guò)理論結(jié)合試驗(yàn)的方法,探討了非飽和土的抗剪強(qiáng)度指標(biāo)粘結(jié)力C和摩擦角φ值隨含水量ω變化的一般規(guī)律。文獻(xiàn)[4]通過(guò)土樣試驗(yàn),并結(jié)合回歸分析得到了非飽和土抗剪強(qiáng)度計(jì)算公式中各參數(shù)的含水量ω表達(dá)式。文獻(xiàn)[5]使用HM-1型回彈模量?jī)x對(duì)非飽和含黏砂土進(jìn)行不同含水率的回彈模量試驗(yàn)。

目前,對(duì)深基坑的穩(wěn)定性以及支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)驗(yàn)算多采用傳統(tǒng)的解析方法或相關(guān)的規(guī)范方法,該類(lèi)方法中一般考慮水土分算,且該方法對(duì)較復(fù)雜的深基坑往往做簡(jiǎn)化處理,很難實(shí)現(xiàn)將基坑周?chē)翆优c支護(hù)結(jié)構(gòu)作為一個(gè)整體系統(tǒng)計(jì)算。數(shù)值分析方法由于能考慮土層分層情況和土的性質(zhì)、支撐系統(tǒng)分布及其性質(zhì)、土層開(kāi)挖和支護(hù)結(jié)構(gòu)支設(shè)的施工過(guò)程以及周邊建(構(gòu))筑物存在的影響等復(fù)雜因素,已成為深基坑工程分析的最有效方法[6]。但是,多數(shù)數(shù)值方法計(jì)算中沒(méi)有考慮含水量對(duì)土層力學(xué)特性的影響[7-9]。

本文主要針對(duì)深基坑,較系統(tǒng)地研究地下水位不同高度對(duì)基坑穩(wěn)定性的影響規(guī)律。

1模型及邊界條件

本研究假定基坑工程開(kāi)挖深度為20 m,寬度為20 m,圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用連續(xù)墻,入土深度為基坑底部以下20 m。基坑內(nèi)豎向設(shè)4道混凝土支撐,支撐斷面尺寸為1 m×1 m,混凝土支撐水平間距取6 m。圖1所示為計(jì)算模型,模型寬為120 m,高為80 m,模型左右邊界固定x方向的位移,模型下邊界固定所有位移,且考慮到基坑縱向?qū)挾冗h(yuǎn)大于橫向?qū)挾?整個(gè)模型忽略y方向的位移,基坑兩側(cè)10 m范圍內(nèi)各施加20 kPa的施工荷載。地下水位h為可變量,分別設(shè)為20 m、25 m和30 m,即基坑底部以下5 m和10 m。

圖1 計(jì)算模型圖

模擬研究過(guò)程包括建模(包括土層及支護(hù)結(jié)構(gòu)模型)、計(jì)算初始地應(yīng)力、設(shè)定支護(hù)結(jié)構(gòu)、基坑開(kāi)挖(同時(shí)監(jiān)測(cè)圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形情況)及整理分析計(jì)算結(jié)果。

2計(jì)算參數(shù)設(shè)定

2.1土層參數(shù)

模型尺寸范圍內(nèi)假定地表以下38 m范圍內(nèi)為粉質(zhì)黏土層,以下為風(fēng)化巖層,連續(xù)墻深入風(fēng)化巖層為2 m。地層采用摩爾-庫(kù)侖模型進(jìn)行模擬計(jì)算。計(jì)算中需要設(shè)置的參數(shù)為土層的粘結(jié)力C、摩擦角φ、側(cè)壓力系數(shù)K、變形模量E和泊松比ν。

依據(jù)文獻(xiàn)[2],通過(guò)直剪實(shí)驗(yàn)歸納得到的粉質(zhì)黏土土層含水量與粘結(jié)力和摩擦角的近似關(guān)系為

C=-8.960 9ω+222.78

(1)

(2)

其中,ω為含水量(%)。在本模擬研究中,假定地下水位以上土體含水量ω為21%,地下水位以下土體含水量ω為15%,變形模量取23 MPa。

泊松比和側(cè)壓力系數(shù)[10]近似取值分別為

(3)

(4)

具體土層計(jì)算參數(shù)見(jiàn)表1所列。

表1 土層計(jì)算參數(shù)

2.2支撐結(jié)構(gòu)計(jì)算參數(shù)

連續(xù)墻和橫向支撐采用各向同性彈性模型進(jìn)行模擬計(jì)算,其彈性模量取值為3.2×107kPa,泊松比為0.2,密度為2 450 kg/m3。

圖2所示為不同h值條件下連續(xù)墻圍護(hù)結(jié)構(gòu)的水平位移。由圖可見(jiàn),隨著h值增大,基坑底部以下連續(xù)墻的水平位移呈遞減趨勢(shì),h=25 m和h=30 m時(shí)的連續(xù)墻最大位移相比于h=20 m,分別減小了10%和20%左右,可見(jiàn)地下水位對(duì)連續(xù)墻圍護(hù)結(jié)構(gòu)的水平位移及受力情況有較大影響。

圖3所示為不同h條件下第4層混凝土支撐最大壓應(yīng)力。由圖可見(jiàn),隨著h值加大,壓應(yīng)力呈遞減趨勢(shì),h=25 m和h=30 m時(shí)的支撐壓應(yīng)力相比于h=20 m,分別減小了14.5%和22%。另外,不同降水深度對(duì)第1、第2、第3層支撐壓應(yīng)力影響較小。

圖2 連續(xù)墻水平位移

圖3 橫向支撐的最大壓應(yīng)力

圖4所示為位移值不小于6 mm的基坑周邊土層位移分布云圖。由圖可見(jiàn),隨著h值增大,基坑外側(cè)和坑底下部位移分布范圍逐漸減小,最大位移發(fā)生在基坑底部。

圖4 基坑周邊土層位移分布

3結(jié)論

(1) 深基坑工程中,粉質(zhì)黏土地層降水可以提高土層的摩擦角及粘結(jié)力,有效降低圍護(hù)結(jié)構(gòu)受力。

(2) 深基坑工程中,由于土體卸荷,最大位移為基底隆起,提高注漿加固等手段是提高基坑底部一定范圍土體的強(qiáng)度,可以有效提高基坑穩(wěn)定性。

〔參考文獻(xiàn)〕

[1]中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)土力學(xué)及巖土工程分會(huì).深基坑支護(hù)技術(shù)指南[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2012.

[2]張存根,張懷靜.粉質(zhì)黏土含水量與抗剪強(qiáng)度參數(shù)關(guān)系的試驗(yàn)研究[J].華東科技學(xué)院學(xué)報(bào),2011,8(2):27-29.

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[10]劉國(guó)彬,王衛(wèi)東.深基工程手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2009.

收稿日期:2016-03-12;修改日期:2016-03-16

作者簡(jiǎn)介:王傳霖(1964-),男,安徽淮南人,中鐵四局集團(tuán)有限公司高級(jí)工程師.

中圖分類(lèi)號(hào):TU463

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1673-5781(2016)02-0236-03

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