劉小四
(吉安市路橋工程局,江西 吉安 343000)
隧道開挖過程中橋樁沉降機理研究
劉小四
(吉安市路橋工程局,江西 吉安 343000)
主要從爆破施工動力響應和盾構推進中受力過程中來分析研究樁土的變形理論,首先采用經典Peck理論來預測底層損失,其次經爆破施工和盾構推進中巖土與橋樁之間的作用,以GAP等理論為參考,探討樁土的相互作用理論。
盾構法;路橋結構;間隙參數
彈性波能夠對地面建筑造成巨大的損傷。按裝藥形式的不同,在爆破時產生的波大致可分為兩類,一類是柱形波,一類是球面波。且沖擊波在傳播過程中逐漸衰減稱為應力波,而應力波在經過衰減之后就稱彈性波。如圖1 彈性波在介質中的反射和折射可知,彈性波在不同的介質中傳播時,波的折射和反射情況不同,并且在波的傳播過程中伴隨著波型的轉換。

圖1 彈性波在介質中的反射和折射
在進行爆破施工時,爆破波首先會沖擊到地面,之后會沿著地面傳播,如圖 2 巖土爆破破壞圖所示。由圖2可知,炸藥爆炸之后,產生的高溫氣體帶著高壓會向周圍的巖土層擴散,巖土結構內部會受到強烈的壓縮,產生爆炸腔體,當腔體內部的氣體壓力下降后,會沿著爆破波的反向中心傳播,使得巖石在兩種力的作用下被拉斷,在腔體周圍產生裂縫。破壞區以外力的作用減小,形成振動區,會誘導周圍巖石產生裂縫。當傳播到地面的爆破波振動頻率與巖土結構自振動頻率相近,則建筑物會在共振作用下加劇破壞的速度。

圖2 巖土爆破破壞圖
衡量鄰近橋樁是否需要保護的評價標準是鄰近度的大小。橋梁鄰近度需要在大量工程實踐和經過精密的理論計算之后得到,在國內沒有一套完整的橋梁鄰近度的評價標準,只能借用日本的施工經驗來說明隧道施工對橋樁的影響。橋樁與隧道及破裂面的相對位置大致可分為短樁、中長樁和長樁情形,由表 1 三種位置橋樁的下沉量和側移量可知,側移量的大小隨著橋樁的變長而變大,對于長樁來說產生的側移量最大,而下沉量的大小隨著橋樁的變長而變小,短樁由于整個樁身都處在隧道頂部之上,其產生的下沉量最大。

表1 三種位置橋樁的下沉量及側移量
在橋樁受到振動干擾時,會在樁體沉降過程中與周圍的土體發生接觸,產生靜力平衡。樁體的位移是樁身與土體在靜力平衡過程中產生的沉降,在這個過程中,樁身通過側摩阻力將力擴散到土體中去,如圖3 樁體作用力傳遞過程所示。由圖3可知,橋樁在受到上部力的作用后發生沉降變形,且樁體的土體經過彈性變形、塑性變形之后,逐漸趨于穩定。

圖3 樁體作用力傳遞過程
由于在挖掘盾構時對周圍土體產生了振動及破壞,使得土體的原始應力發生改變,破壞了原始應力,引發了土體的位移。如圖 4 隧道掌子面受力圖,當水壓及土壓共同作用時,會使得隧道的壓力劇增,產生超孔隙水壓力,還會對隧道產生持續性的作用,使得隧道位移發生變化。

圖4 隧道掌子面受力圖
在實際施工過程中,由于力的作用,使得盾構機的刀盤處在一個復雜的力的作用范圍,導致周圍土體的應力狀態發生改變。在開始注漿之前,周圍土體和管片之間會形成空隙,使得土體會下沉出現卸荷現象。注漿時,在注漿壓力作用下,土體會逐漸向上位移,反復循環進行隧道的挖掘。盾構機在進行隧道挖掘時受到的力有土體帶來的阻力也有機器本身的摩擦力,如表 2 盾構機受力及來源所示,盾構機主要受到來自土體的阻力。

表2 盾構機受力及來源
(1)由于施工方法的不同導致隧道土體的損失,使得隧道周圍的土體及其橋樁建筑物的變形破壞。(2)爆破施工時,路橋建筑物的主要破壞因素為爆破產生的爆破波的振動,并非地層沉降。(3)盾構施工時,土體在盾構機力的作用下產生沉降,進而在土體沉降過程中帶動建筑物的位移變化。
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U456
C
1008-3383(2017)11-0131-02
2017-06-23
劉小四(1974-),男,江西吉安人,高級工程師,研究方向:公路工程。