胡志義,王虎長,吳彤,王學(xué)明,呂寶華
(西北電力設(shè)計(jì)院,西安市,710075)
青藏直流聯(lián)網(wǎng)工程是世界上穿越多年凍土區(qū)距離最長的高壓輸電線路工程,多年凍土穩(wěn)定性差、凍脹力強(qiáng)是基礎(chǔ)設(shè)計(jì)時(shí)面臨的主要問題[1]。為保證青藏直流輸電線路的長期穩(wěn)定運(yùn)行,基礎(chǔ)選型采用了抗凍脹效果較好的錐柱基礎(chǔ)。但由于青藏高海拔多年凍土地質(zhì)復(fù)雜、地形變化較大、現(xiàn)場(chǎng)施工條件差、操作難度高[2-3],因此需要對(duì)工程中使用的錐柱基礎(chǔ)進(jìn)行合理選型優(yōu)化,全面提高基礎(chǔ)的綜合性能,節(jié)省工程投資,確保輸電線路的安全運(yùn)行。
土體在凍結(jié)時(shí),其垂直面和橫剖面都存在厚度不等的冰分凝集合體生長,致使土顆粒之間相互隔離,產(chǎn)生程度不同的位移,引起土體體積膨脹。當(dāng)凍土層的非均勻膨脹受到基礎(chǔ)的約束時(shí),會(huì)基于不同的約束條件對(duì)基礎(chǔ)產(chǎn)生不同的凍脹力[4-5]。為了便于工程設(shè)計(jì),根據(jù)凍脹力與基礎(chǔ)的相互關(guān)系,將作用在基礎(chǔ)上的凍脹力分為切向凍脹力和法向凍脹力。多年凍土基礎(chǔ)立柱所受到的凍脹力如圖1所示。直柱基礎(chǔ)的水平法向凍脹力可相互抵消,而切向凍脹力會(huì)對(duì)基礎(chǔ)產(chǎn)生上拔作用,容易造成基礎(chǔ)的上拔失穩(wěn)破壞。
圖1 多年凍土基礎(chǔ)所受的凍脹力Fig.1 Frost-heave forces on foundations in permafrost
錐柱基礎(chǔ)是指立柱帶有一定坡面的基礎(chǔ)型式,如圖2所示。由于其結(jié)構(gòu)特點(diǎn),立柱部分的法向凍脹力和切向凍脹力在豎直方向的分力可相互消減,能顯著降低切向凍脹力對(duì)基礎(chǔ)的影響,因此在多年凍土區(qū)得到了廣泛應(yīng)用。
圖2 錐柱基礎(chǔ)所受的凍脹力Fig.2 Frost-heave forces on cone cylindrical foundation
錐柱基礎(chǔ)的坡面立柱分為四棱臺(tái)立柱和圓臺(tái)立柱2種結(jié)構(gòu)型式,斷面上分別呈方形(棱臺(tái)立柱)和圓形(圓臺(tái)立柱)。方形斷面立柱的鋼模板易于制作、成本較小,在同等設(shè)計(jì)條件下圓形斷面能節(jié)省材料、降低投資且造型流暢美觀。
對(duì)于青藏直流輸電線路工程,高海拔多年凍土的穩(wěn)定性差、高寒作業(yè)條件艱苦,為了盡量減少對(duì)多年凍土的擾動(dòng),縮短作業(yè)時(shí)間,減小切向凍脹力對(duì)基礎(chǔ)的影響,絕大部分的錐柱基礎(chǔ)都采用了玻璃鋼模板。圓形斷面的立柱比方形斷面立柱的玻璃鋼模板加工制作容易、工藝簡單、節(jié)省材料,同時(shí)還能避免方形玻璃鋼模板在彎折線處應(yīng)力集中引起的冷凍開裂。
基于以上因素,在青藏直流輸電線路工程中錐柱基礎(chǔ)采用了更經(jīng)濟(jì)、加工更便捷、外形更美觀的圓臺(tái)立柱型式。
文獻(xiàn)[6]規(guī)定:對(duì)標(biāo)準(zhǔn)凍深大于1.5 m、基底以上為凍脹土和強(qiáng)凍脹土的基礎(chǔ),為防止切向凍脹力對(duì)基礎(chǔ)側(cè)面的破壞作用,可將基礎(chǔ)回填粗砂、中砂等非凍脹性散粒材料,或采取有9°傾角的坡面型式。基礎(chǔ)型式如圖3所示,圖中:A為立柱頂部直徑;B為基礎(chǔ)底板直徑;H為基礎(chǔ)總高;H0為基礎(chǔ)露頭;Ht為基礎(chǔ)埋深。
按照規(guī)定若保證9°傾角,對(duì)于埋深較大的基礎(chǔ),由于立柱底部直徑過大,將造成以下問題:
(1)基礎(chǔ)混凝土方量明顯增加。
(2)立柱底部直徑過大,基礎(chǔ)鋼筋間距過大。如果要保證基礎(chǔ)主筋間距滿足規(guī)范要求,則必須增加基礎(chǔ)鋼筋的使用量,造成投資的增加。
因此,本文對(duì)常規(guī)的錐柱基礎(chǔ)進(jìn)行了設(shè)計(jì)改進(jìn),以充分發(fā)揮其結(jié)構(gòu)的抗凍脹性能,避免立柱底部直徑過大引起的材料浪費(fèi)和配筋困難等問題。
圖3 采用9°傾角的常規(guī)錐柱基礎(chǔ)型式Fig.3 Conventional cone cylindrical foundation with 9°dip angle
錐柱基礎(chǔ)的改進(jìn)方法有以下3種:
(1)錐柱+臺(tái)階。基礎(chǔ)型式如圖4所示,此類錐柱基礎(chǔ)型式自重較大,對(duì)于上拔力較大、土重較輕、地下水位較淺的基礎(chǔ)塔位有較好的適用性。其臺(tái)階部分按剛性基礎(chǔ)臺(tái)階設(shè)計(jì),可減少基礎(chǔ)的鋼筋量,同時(shí)由于臺(tái)階的增高(仍然在凍土的設(shè)計(jì)凍深下),錐柱基礎(chǔ)立柱底部截面尺寸較小,立柱的配筋、模板制作和混凝土澆筑較為便利?;A(chǔ)的埋深相對(duì)較淺,開挖土方量不大,對(duì)于坑壁易坍塌的塔位具有應(yīng)用價(jià)值。
圖4 錐柱+臺(tái)階基礎(chǔ)Fig.4 Cone cylindrical and step foundations
(2)錐柱+直柱+底板。錐柱+直柱+底板的改進(jìn)錐柱基礎(chǔ)型式適用于基礎(chǔ)埋深較大但設(shè)計(jì)凍深較淺,或凍深大但凍脹作用主要在淺層的塔位,基礎(chǔ)型式如圖5所示,其型式結(jié)合了錐柱和直柱基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)理念,圖5中:Hn為直柱段;Hz為錐柱段。對(duì)于立柱的設(shè)計(jì)可以通過分段函數(shù)求得其最差性能截面所在的位置,也可以把錐柱段和直柱段分開設(shè)計(jì)。該型式在其適用塔位具有以下優(yōu)點(diǎn):
1)最大程度上消除了凍脹力。
2)相比其他錐柱型式,節(jié)省了混凝土材料量。
3)減小了錐柱基礎(chǔ)立柱底部的截面直徑,有利于鋼筋的配筋和主筋間距的控制。
圖5 錐柱+直柱+底板基礎(chǔ)Fig.5 Cone-cylindrical,straight-cylindrical and mat foundations
(3)直柱+錐柱+臺(tái)階?;A(chǔ)型式如圖6所示,這種型式的錐柱基礎(chǔ)適用于緩坡地帶能開挖的多年凍土塔位,基礎(chǔ)配置時(shí)有一定高度的露頭,這可以把基礎(chǔ)的露頭部分做成直柱。這種型式的錐柱基礎(chǔ)優(yōu)點(diǎn)為:
圖6 直柱+錐柱+底板基礎(chǔ)Fig.6 Straight-cylindrical,cone-cylindrical and mat foundations
1)節(jié)省了材料量。
2)減小了露頭加高引起錐柱基礎(chǔ)立柱底部截面直徑的加大,有利于立柱鋼筋的配置和主筋間距的控制。
由于多年凍土的最大凍脹率一般出現(xiàn)在地表以下凍深1/3處[7]。這種基礎(chǔ)型式也可以用于凍脹性不強(qiáng)的多年凍土區(qū),使用時(shí)將直柱段設(shè)置在凍深1/3以上,同時(shí)需要對(duì)切向凍脹力進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算。
本文分析了錐柱基礎(chǔ)在多年凍土區(qū)的凍脹受力特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)性能,根據(jù)青藏直流輸電線路穿越的高海拔多年凍土特點(diǎn),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工和玻璃鋼模板的加工條件,優(yōu)選了經(jīng)濟(jì)合理、施工便捷、外形美觀的圓形斷面錐柱基礎(chǔ)?;诓煌膬鐾恋刭|(zhì)條件,對(duì)圓形斷面錐柱基礎(chǔ)的立柱型式進(jìn)行了多方案的優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計(jì)。
[1]胡志義,管順清.高海拔多年凍土區(qū)基礎(chǔ)選型及設(shè)計(jì)應(yīng)用研究[R].西安:西北電力設(shè)計(jì)院,2008.
[2]俞祁浩,劉厚建,錢進(jìn),等.青藏直流聯(lián)網(wǎng)工程±500 kV輸電線路的工程問題分析[J].工程地球物理學(xué)報(bào),2009,6(6),806-812.
[3]劉厚建,俞祁浩,魏占元,等.青藏直流聯(lián)網(wǎng)工程凍土分布及物理力學(xué)特性研究[R].西安:西北電力設(shè)計(jì)院,2008.
[4]陳消柏,劉建坤,劉鴻緒,等.土的凍結(jié)作用與地基[M].北京:科學(xué)出版社,2006.
[5]崔托維奇.凍土力學(xué)[M].張長慶,朱元林,譯.北京:科學(xué)出版社,1985.
[6]DL/T 5219—2005架空送電線路基礎(chǔ)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定[S].北京:中國電力出版社,2005.
[7]孫延?xùn)|,葛樹東.季節(jié)凍土區(qū)與多年凍土區(qū)的凍脹淺析[J].東北水利水電,2005,23(12):50-51.