陳瑞紅
(浙江工業(yè)大學(xué) 建筑工程學(xué)院,浙江 杭州 310032)
在一般房屋基礎(chǔ)工程中,樁主要承受垂直的軸向荷載。樁基通過作用于樁端(或稱樁尖、樁底)的端阻力和樁周土層的側(cè)摩阻力來支撐軸向荷載。對短樁而言,側(cè)摩阻力屬于滑動摩阻力,占樁垂直承載力標(biāo)準(zhǔn)值的比值較小,而端阻力占短樁垂直承載力標(biāo)準(zhǔn)值的比值較大。國內(nèi)外關(guān)于樁端幾何形狀對短樁垂直承載性狀的影響方面的研究較少[1]。而事實上,樁端幾何形狀對于短樁垂直承載性狀的影響是很顯著的。
結(jié)合工程應(yīng)用情況,以約1:10的比例制作混凝土圓樁模型。樁身直徑45 mm,樁身(不含樁端)長為550 mm,埋入土中部分為450 mm。樁端形狀分別為平底樁端、90 °錐角錐形樁端和半球形樁端。
參考以往室內(nèi)模型試驗的經(jīng)驗[2],基于將邊界的影響降至可忽略的原則,模型箱內(nèi)凈空尺寸為:1200 mm(長)×600 mm(寬)×800 mm(高)。模型箱框架由L30 ×30 角鋼焊接而成,四周用厚度為12mm的實木板與角鋼用螺栓連接高。模型箱及模型樁尺寸示意圖如圖1。
試驗用土為杭州某施工現(xiàn)場取得的粉質(zhì)粘土,土層制作時分層夯實。土層制作完畢后,養(yǎng)護(hù)2 天,然后用小鏟挖孔,將模型樁置入土中450mm 深,樁身外露100mm,以便于加載。樁土共同養(yǎng)護(hù)15 天后,采用快速維持荷載法分別對三種樁端形狀的短樁進(jìn)行逐級加載。第一級加載為0.1 kN,第二級開始以0.1 kN的增量逐級加載,直至滿足終止加載條件。杠桿加載裝置示意圖見圖2,實驗實物照片見圖3。
2.1 模型樁極限承載力
三種樁端形狀的短樁加載后得到的Q-s 曲線如圖4 所示。
三種樁端形狀的短樁荷載-沉降(Q-S)曲線皆可歸類為“陡降型”,參照樁基的豎向極限承載力判別標(biāo)準(zhǔn)[3]可判斷樁端形狀為平底的短樁其極限承載力1.2 kN,樁端形狀為90 °錐角的短樁其極限承載力為1.1 kN,樁端形狀為半球形的短樁其極限承載力為 1.3 kN。
2.2 土樣物理性質(zhì)實驗
靜載試驗完成后,在樁端底部位置取土樣進(jìn)行室內(nèi)土工實驗,得到土的物理性質(zhì)和各項力學(xué)指標(biāo)見表1。
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本文試驗結(jié)果顯示,樁端形狀為90 °錐角的短樁其極限承載力為1.1 kN,樁端形狀為平底的短樁其極限承載力1.2 kN,樁端形狀為半球形的短樁其極限承載力為 1.3 kN。
Lobo-Guerrero[4]研究了不同樁端形狀(平底樁端、三角形樁端)的單樁沉樁過程中土顆粒的破碎情況,研究結(jié)果顯示平底樁端壓碎的土顆??倲?shù)多于三角形樁端壓碎的土顆??倲?shù)。
Daichao Sheng[5]用ABAQUS 有限元軟件數(shù)值模擬了錐角為 30 °、40 °、45 °、50 °、60 °、70 °、80 °、90 °、180 °(平底樁端)的錐形樁端對樁承載力的影響,研究結(jié)果顯示錐角介于25 °和90 °之間時,樁的總承載力隨錐角的增大而線型增加;當(dāng)錐角介于90 °和180 °之間時,因ABAQUS 單元網(wǎng)格嚴(yán)重變形,不能揭示樁的總承載力與錐角的變化之間的關(guān)系。
綜上所述,筆者認(rèn)為樁端幾何形狀對短樁垂直承載性狀的影響是很顯著的。半球形樁端外形圓潤,加載過程中溫和漸進(jìn)的先向下擠壓土層,使樁端下面的土層愈趨致密,進(jìn)而提高了樁端承載力;而錐形樁端尖銳入土,將土層向樁端四周擠壓,樁端阻力較小,樁的承載力亦較??;平底樁端外形介于半球形樁端與錐形樁端之間,既不太圓潤,又不過于尖銳,因而樁端形狀為平底的短樁其垂直承載力介于二者之間。
樁土相互作用關(guān)系十分復(fù)雜,本文僅研究了粉土中三種閉口樁端形狀(平底樁端、90 °錐形樁端、半球形樁端)對預(yù)制短樁垂直承載性狀的影響,僅以此為樁基工程的設(shè)計與施工提供必要的試驗依據(jù)。
[1]曹燕,謝衛(wèi)平,鐘建龍.淺談預(yù)制方樁樁尖設(shè)計[J].廣東土木與建筑,2000,(4)10,15-16
[2]龔峰,丁翠紅,應(yīng)義淼.靜壓擴(kuò)底管樁模型試驗研究[J].浙江工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2007,(10)
[3]樁基工程手冊編寫委員會.樁基工程手冊[M].北京:建筑工業(yè)出版社,1995
[4]Lobo-Guerrero,S.,Vallejo,L.E.:Influence of pile shape and pile interaction on the crushable behaviorofgranularmaterialsaround driven piles_DEM analyses.Granular Matter 9(2007),241-250
[5]D.Sheng et al.Finite element analysis of pile installation using large-slip frictional contact[J].Computers and Geotechnics 32(2005)17-26