陳梓華 李浩
摘 要:邊坡工程的穩(wěn)定性一直是巖土工作者重點關(guān)注問題,其對人民生命和財產(chǎn)安全以及國家經(jīng)濟和社會都會產(chǎn)生相當大的影響。本文基于廣東清遠萬科城八期的實際工程,使用MIDAS/GTS軟件,運用二維有限元計算方法,對單排樁條件下剛性樁(PHC管樁)復合地基上高邊坡(擋墻邊坡)進行失穩(wěn)破壞機理探究。
關(guān)鍵詞:擋墻邊坡;剛性樁;復合地基;有限元;穩(wěn)定性
0 引言
在地形復雜的山區(qū)建造房屋,有時候需要處理高填方的問題。由于高填方邊坡填筑量大且高,施工中填土的壓實質(zhì)量很難保證,填筑缺陷多,導致坡土的穩(wěn)定性較差,從而容易產(chǎn)生整體滑動、邊坡變形過大、擋土墻滑動、傾覆、路基沉降不均勻等問題[1]。
由此可知,邊坡穩(wěn)定問題若能得到妥善解決,將會避免嚴重的經(jīng)濟損失和不良社會影響。對于提高邊坡的穩(wěn)定性具有很多方法,其中包括樁式復合地基處理,而本文基于單排樁條件,就剛性樁復合地基下的高邊坡(擋墻邊坡)的失穩(wěn)破壞機理進行探究。
對于這一方面的研究,有鄭剛等[2]基于群樁條件下,考慮cut-off機制,以三維模擬分析方法來研究剛性樁加固軟弱地基上路堤穩(wěn)定性問題;吳春秋[3]等將極限平衡法和數(shù)值方法并用,分析低強度樁(攪拌樁等)復合地基支撐路堤的穩(wěn)定性;龔玉華[4]等采用極限平衡法分析某陡坡高填方邊坡穩(wěn)定性。雖然目前有關(guān)這方面的研究已經(jīng)有不少的成果,但是大部分都是研究高邊坡(擋墻邊坡)穩(wěn)定和剛性樁復合地基邊坡中的二者之一,很少有對剛性樁復合地基高邊坡(擋墻邊坡)的穩(wěn)定性進行研究。
本文以廣東清遠萬科城八期項目為依托,針對某標段的擋墻邊坡,基于單排樁條件,就不同位置剛性樁的受力特征、破壞模式以及擋墻邊坡的失穩(wěn)破壞機理進行探究。
1 有限元計算分析
1.1 基本算例
(1)計算模型
基于廣東清遠萬科城八期項目的實際情況,擋墻邊坡寬度取20.5m~25m,總高度為9m,邊坡比為1:1.5。整個擋墻邊坡分為8層填筑,其中第1層從擋墻底板開始填,高度為2m,余下7層皆為1m。其剖面和平面分別如圖1和圖2所示。模型的側(cè)向邊界限制其兩個水平方向的位移,底邊界限制其兩個水平方向以及豎向的位移。
(2)擋墻邊坡和地基土體
本文中土體采用摩爾庫倫模型,擋墻邊坡和地基土體各土層物理力學參數(shù)如表1所示。對于土體彈性模量,參照廣東省標準建筑地基基礎設計規(guī)范[S][5],取值為勘察報告當中對應土體的標貫擊數(shù)的2.2倍,單位為MPa。
(3)樁體及各等效參數(shù)
計算模型中樁體分別位于向填土中心方向距坡腳6m、3m、0m和-3m,分別命名為A、B、C和D樁,樁間距為1.8m。樁體采用彈性模型,使用具有較高抗壓、抗剪和抗彎強度的PHC管樁,樁外徑為800mm,壁厚為130mm,C80混凝土,屬AB型管樁,其極限彎矩檢驗值為kN·m,極限抗剪強度檢驗值等效為495kN/m?,計算過程參考預應力管樁圖集(10G409)[6]。
1.2 不同位置下剛性樁內(nèi)力分析
(1)彎矩分布
根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,將A、B、C和D樁對應于填土高度分別為3m及4m的樁身彎矩分布情況繪制成圖3。對于每一根樁,分別比較=3m和4m的情況,可知樁身彎矩分布的總體趨勢是隨著填土高度的增高而變大,而最大值皆為樁頂下12m處,即填土與砂質(zhì)黏性土交界面。當=3m時,均小于1,說明PHC管樁仍未發(fā)生彎曲破壞,但當=4m時,A樁和B樁的最大值分別為1.04和1.05,說明其在樁頂下12m處已經(jīng)受彎破壞。而對于C樁和D樁,,但經(jīng)強度折減法分析可知,當=4m時,它們的安全系數(shù)分別為0.87和0.92,即已發(fā)生穩(wěn)定破壞(A樁和B樁的安全系數(shù)分別為1.07和1.03)。
(2)剪應力分布
由統(tǒng)計數(shù)據(jù)繪制成圖,A、B、C和D樁對應于填土高度分別為3m及4m的樁身剪應力分布情況如圖4所示。對于每一根樁,分別比較=3m和4m的情況,可知樁身剪應力分布的總體趨勢是隨著填土高度的增高而變大,但不論是填土高度為3m或是4m,四根樁的樁身最大剪力均未達到自身的極限抗剪強度,即。即通過數(shù)值模擬分析表明,比起受剪破壞,樁體更易首先發(fā)生彎曲破壞。
從對樁身彎矩和剪應力分布進行分析可知,當對邊坡?lián)鯄Σ捎脝闻艠兜膹秃系鼗幚頃r,隨著填土高度的增加,樁體更容易發(fā)生彎曲破壞而不是剪切破壞,從而證明上述基于以上條件下,擋墻邊坡的整體穩(wěn)定性取決于加固樁的極限抗彎強度。
在以上分析當中,B樁所受的彎矩最大,針對B樁樁體的破壞模式進一步探究。當擋墻邊坡的填土從3m增加至3.2m,得出B樁的樁身彎矩分布情況如圖5所示,在距樁頂下12m處(填土與砂質(zhì)黏性土交界面),彎矩值達到815.12kN·m,即,樁體發(fā)生彎曲破壞,而此時的整體穩(wěn)定系數(shù)為1.25,尚未發(fā)生失穩(wěn)。
3. 結(jié)論及展望
本文利用MIDAS/GTS有限元數(shù)值軟件,對擋墻邊坡下的單排樁復合地基進行了數(shù)值分析,由于主要利用數(shù)值分析方法進行探究,缺少實際試驗結(jié)果以支撐結(jié)論。如果條件允許,應用足夠的試驗去加以證明,如李帥等以大量的離心模型試驗[7]對路堤邊坡失穩(wěn)破壞機理進行分析。
此外,根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范來看,其中并無給出剛性樁復合地基的穩(wěn)定分析方法,尤其是針對擋墻邊坡的情況。因此希望其日后能夠有所補充,為設計工作提供指導性幫助,從而避免設計人員不得不盲目依靠經(jīng)驗來設計,減少邊坡失穩(wěn)事故。
參考文獻(References)
[1] 張尚武,賈慧茹. 淺議山嶺區(qū)公路路基施工技術(shù)[J]. 公路工程. 2002, 27(1): 18-19.
[2] 鄭剛,劉力,韓杰. 剛性樁加固軟弱地基上路堤穩(wěn)定性問題(Ⅱ)——群樁條件下的分析[J]. 巖土工程學報. 2010, 32(12): 1811-1820.
[3] 吳春秋,肖大平. 復合地基加固路堤的穩(wěn)定性分析[J]. 巖土力學. 2007(s1): 905-908.
[4] 曾耀,龔玉華. 山區(qū)陡坡高填方路堤穩(wěn)定性分析及處治措施研究[C]. 2011.
[5] 楊光華. 深基坑支護結(jié)構(gòu)的實用計算方法及其應用[C]. 2005.
[6] 中國建筑標準設計研究院組織編制. 國家建筑標準設計圖集.預應力混凝土管樁[M]. 中國計劃出版社, 2010.
[7] 李帥. 剛性樁復合地基支承路堤的失穩(wěn)破壞機理及其穩(wěn)定分析方法研究[D]. 天津大學, 2012.
(作者單位:華南理工大學 土木與交通學院)