高 峰,王連國(guó)
(1.山西大同大學(xué) 工學(xué)院,山西 大同 037003;2.中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 理學(xué)院,深部巖土力學(xué)與地下工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 徐州 221008)
巖石錨桿基礎(chǔ)是以水泥砂漿或細(xì)石混凝土和錨筋注入巖石人工成孔內(nèi),使錨桿與巖體膠結(jié)成整體承受上部結(jié)構(gòu)傳來(lái)外力的基礎(chǔ)形式。巖石錨桿基礎(chǔ)主要承受拉拔力和剪應(yīng)力,適用于直接建在基巖上的柱基,及承受拉力或水平力較大的建筑物的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)[1-2]。
巖石錨桿基礎(chǔ)有因地制宜,節(jié)約建筑材料,減少巖層淺埋地區(qū)建筑物基槽或基坑開(kāi)挖工程量,降低工程造價(jià),抗拔力較大,建筑物穩(wěn)定性好、安全度高,減少基礎(chǔ)周圍巖石基面、林木植被破壞,利于水土保持和環(huán)境保護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。但選用巖石錨桿基礎(chǔ)前提是充分考慮場(chǎng)地條件,查明巖層的完整性,才能合理選擇錨固參數(shù),切實(shí)發(fā)揮其社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保效益優(yōu)勢(shì)。
華北地區(qū)某中學(xué)教學(xué)樓為3跨5層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),位于丘陵斜坡地形上,地基巖土層情況見(jiàn)表1。工程地質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果表明,場(chǎng)地地震烈度7度,無(wú)不良地質(zhì)現(xiàn)象(斷層、滑坡、溶洞等)。
教學(xué)樓基巖坡度約30%,北側(cè)中等風(fēng)化頁(yè)巖出露地面。全部采用樁基、獨(dú)立基礎(chǔ),勢(shì)必造成巖石地基承載能力的浪費(fèi),同時(shí),巖石開(kāi)挖工程量大。為加快施工進(jìn)度,充分利用頁(yè)巖地基承載能力,降低工程造價(jià),設(shè)計(jì)采用巖石錨桿基礎(chǔ)與鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)混合形式,基礎(chǔ)平面布置見(jiàn)圖1。
頁(yè)巖結(jié)構(gòu)完整與否是巖石錨桿基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的前提。為此利用TYGD10型巖層鉆孔電子窺視儀對(duì)頁(yè)巖結(jié)構(gòu)進(jìn)行觀測(cè),以反映出窺視孔所穿過(guò)的巖層裂隙發(fā)育狀況。該儀器由探頭在鉆孔中接受圖像,通過(guò)接收儀直接觀察孔壁的情況。通過(guò)探頭將頂板鉆孔內(nèi)實(shí)測(cè)圖像由電纜線傳輸?shù)斤@示器,并可用記憶卡將圖像以視頻格式保存,然后將視頻圖像傳輸?shù)诫娔X上進(jìn)行分析對(duì)比,可精確描述出巖層錯(cuò)位、破裂變化情況,能比較直觀地反映巖層結(jié)構(gòu)情況。
觀察孔打好后,用水沖洗鉆孔中浮渣,鉆孔中無(wú)滴水后,進(jìn)行鉆孔觀察,結(jié)果如圖2所示。
圖1 教學(xué)樓基礎(chǔ)平面示意
圖2 鉆孔圖像
由圖2可見(jiàn)0~0.6 m深度范圍內(nèi),頁(yè)巖裂隙發(fā)育,不適宜于做基礎(chǔ)持力層;1.6 m深度以下,巖層完整性較好。
結(jié)構(gòu)計(jì)算采用軟件PKPM,角柱由上部結(jié)構(gòu)傳至基礎(chǔ)的最不利荷載標(biāo)準(zhǔn)組合值為:Fk=1 400 kN,Mxk=435 kN·m,Myk=420 kN·m?;A(chǔ)埋深取 H/12,即2.0 m。由《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》[4]按式(1)估算基底面積為5.60 m2,考慮到偏心受壓增大10%,即6.16 m2。
式中,A為基礎(chǔ)底面積;Fk為上部結(jié)構(gòu)傳至基礎(chǔ)頂面的豎向荷載標(biāo)準(zhǔn)值;fa為修正后的地基承載力特征值;γ為基礎(chǔ)底面以上土與基礎(chǔ)的平均重度;h為基礎(chǔ)的埋置深度。
取基礎(chǔ)長(zhǎng)度2.4 m,基礎(chǔ)寬度2.6 m,則基底面積為6.20 m2,滿足要求。
由巖石錨桿基礎(chǔ)的構(gòu)造要求,初步布置9根錨桿,平面尺寸見(jiàn)圖3(a)。單根錨桿所承受的拉拔力N由式(2)計(jì)算得 -10 kN。
式中,Nti為荷載效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組合下,第i根錨桿所承受的拉拔力;Gk為基礎(chǔ)自重及上部土層自重;n為巖石錨桿的總根數(shù);Mxk、Myk為按荷載效應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)組合計(jì)算作用在基礎(chǔ)底面形心處的力矩值;xi、yi為第 i根錨桿分別至基礎(chǔ)底面形心的y、x軸線的距離。
巖石錨桿采用 φ25 mm HRB335鋼筋,孔徑85 mm,漿體與巖石間黏結(jié)強(qiáng)度特征值為0.35 MPa,則單根錨桿抗拔力為149.5 kPa,遠(yuǎn)大于單錨最大拉拔力。實(shí)際布置9φ25 mm,有效錨固長(zhǎng)度為2.0 m,巖石錨桿基礎(chǔ)構(gòu)造詳見(jiàn)圖3(b)。
巖石錨桿基礎(chǔ)落入風(fēng)化巖中不少于500 mm,頁(yè)巖表面的強(qiáng)風(fēng)化巖應(yīng)徹底清除,施工工藝流程見(jiàn)圖4。
巖石電鉆為金剛石鉆頭,對(duì)準(zhǔn)已彈好的錨桿中心線,回轉(zhuǎn)鉆進(jìn),循環(huán)水冷卻,施工效率約1.5~2.5 m/h??卓谄撇坏么笥? mm,垂直度不允許超過(guò)10 mm,孔內(nèi)應(yīng)清理干凈。
錨桿采用無(wú)銹熱軋帶肋鋼筋;桿體中部可增設(shè)定位器,確保桿體位于孔中心線上,錨桿桿體緩慢送至孔底設(shè)計(jì)深度??淄鈼U體用φ16 mm圓鋼點(diǎn)焊固定,保證錨桿不移位。灌漿前對(duì)錨孔用自來(lái)水反復(fù)沖洗,將桿孔內(nèi)殘留石渣、粉末等雜物洗凈。
圖3 教學(xué)樓巖石錨桿基礎(chǔ)(單位:mm)
圖4 巖石錨桿施工工藝流程
錨桿孔用C30細(xì)石混凝土灌注,摻入1‰鋁粉,以提高漿體與巖體間的黏結(jié)強(qiáng)度。錨孔內(nèi)細(xì)石混凝土鉆心取樣(圖5)表明,施工質(zhì)量良好。
圖5 細(xì)石混凝土鉆心取樣
該巖石錨桿基礎(chǔ)工程成功借助于數(shù)字鉆孔成像技術(shù),利用了中等風(fēng)化巖石地基承載力,避免了土石方大開(kāi)挖,減少了對(duì)自然環(huán)境破壞,為該類工程的綠色施工積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
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