楊華
(瀏陽經開區投資發展有限公司 湖南長沙 410007)
樁土應力比,即樁頂平均應力與樁間土平均應力之比,它是反映樁體與樁間土協同工作的重要參數。復合地基的受力過程,就是樁與土相互作用、總荷載在樁與土之間分配的過程。因此它是計算復合地基承載力的一個重要指標,在復合地基設計中尤為重要。路堤剛度較小屬于柔性基礎,柔性基礎下水泥攪拌樁的樁土應力比特性與剛性基礎不同[1~2],加強路堤下樁土應力比的研究很有必要。
申嘉湖高速公路嘉興段全長約60km,包括16座大橋,3座高架橋,9座互通式立交。該路段位于杭嘉湖平原區,主要為第四紀全新世沉積物,軟基路段長達20.8km,主要為淤泥質粘土和淤泥質亞粘土組成,最大軟土厚度達20多米。
為減小路堤與橋梁結構物不均勻沉降,防止“橋頭跳車”,在橋梁兩側30m范圍內的軟弱土路段內,采用水泥攪拌樁處理,等邊三角形布樁,樁徑為0.5m,樁間距為1.2m,樁長為10~14m不等。為了調節樁土應力比以及防止樁間與基底脫開,在樁頂設置厚50cm砂墊層。
選用K35+880斷面1、K50+880斷面2進行現場試驗,路基最大填土高度約6m,填土容重19kN/m3。在樁間土埋設土中土壓力盒,在樁頂承臺上下兩面埋設界面土壓力盒。
從圖1中可以看出,在填筑初期荷載較小(填土高度小于1m),樁間土承擔了大部分填土荷載,樁土應力比接近1;隨著填土荷載的增加(填土高度1~4.5m),樁頂應力逐漸增大,而樁間土應力增加幅度小于樁頂,樁體承擔了主要荷載,此時樁土應力比增長較快超過4;當填土荷載進一步增加(填土高度超過4.5m)后,樁頂應力繼續增加,樁間土應力也隨著增大,樁土應力比增加幅度較小并趨向穩定。斷面2變化曲線反映的規律也基本一致。

圖1 斷面1、斷面2樁-樁間土應力隨填土荷載變化曲線
圖2為在各級填土荷載下實測的樁土應力比隨時間的變化曲線,時間零點統一取各級荷載的停止加載點。可知,樁土應力比隨時間增加的變化幅度很小,因此設計時可以忽略固結時間對樁土應力比的影響。
填土荷載較小約1m高時,n值接近1,此時樁沒有發揮其作用,故設計時不能取1。當填土達到一定的高度時,n值變化較小并趨于穩定,最終不超過5。筆者認為在填土高度不超過6m時,樁土應力比取2~5比較合適。

圖2 樁土應力比隨時間變化曲線
路堤下攪拌樁的樁土應力比n隨荷載的變化與剛性基礎不同。填土初期n值接近1,隨填土高度增加而增大,當填土到一定高度時,n值趨于穩定,而剛性基礎下n呈向上凸曲線的特征[1~2];樁土應力比隨固結時間的變化幅度很小,設計時可以不考慮時間對n的影響;路堤下樁土應力比要比剛性基礎小得多,本文n值為2~5,而剛性基礎下樁土應力比為5~20[1]。路堤下攪拌樁的樁土應力比取2~5比較合適。