張浪
(中鐵二十四局新余公司)
淺析橋梁基坑防護樁施工設計
張浪
(中鐵二十四局新余公司)
結合合福鐵路上饒信江特大橋基坑防護樁施工設計實例,通過對樁身結構的計算,分析在不同工況下防護樁結構的有效性,為今后類似工程提供參考。
橋梁基礎;防護樁;有效性
橋梁基礎施工是橋梁工程重要一環(huán),無論是擴大基礎,還是樁基礎,都必須進行基坑開挖。一般條件下,根據地質情況,基坑開挖采用不同的坡率放坡開挖。但在某些不允許放坡開挖的特殊條件下,基坑開挖前必須先進行防護。為人所熟知的有鋼板樁防護,水泥攪拌樁防護等等。但是,在對安全可靠性要求較高的條件下,采用鉆孔樁防護效果較好。施工前對鉆孔樁防護設計尤為重要,關系到防護樁的安全性和可靠性。本文以合福鐵路上饒信江特大橋24#承臺基坑防護設計為例予以解析。
合福信江特大橋上跨上饒車站,24#墩正好位于車站站臺上,承臺邊緣距運營線線路中心最近距離為6.5m,承臺開挖深度為地面下4.0m。如果按照常規(guī)方法,先施工鉆孔樁,然后開挖承臺,勢必影響兩側股道路基穩(wěn)定和列車運行安全。為了既不影響施工,又保證行車安全,根據現場實際情況,決定采用C20鉆孔防護樁進行防護。
由于緊鄰營業(yè)線,又是連續(xù)梁主墩,為防止樁基施工時對既有線路基的擾動,保證承臺基坑開挖坑壁穩(wěn)定性,初步擬定在承臺四周采用鉆孔樁進行防護。根據現場鉆機情況,擬定樁徑為0.8m;為確保承臺開挖后鉆孔樁有足夠的錨固長度,根據承臺高度和錨固長度要求,擬定樁長為7m,承臺開挖后鉆孔樁的錨固長度為3.5m;鋼筋籠采用10根φ16鋼筋作為主筋,φ8鋼筋作為箍筋,間距300mm,加強筋直徑為φ16,間距2000mm。
通過分析,需考慮火車動載作用(通行200km/h動車)以及防護樁基和承臺施工兩種工況下的24#墩承臺防護樁的有效防護作用。根據地質資料顯示,地面第一層為人工填土層,厚度1.5~4.2m。第二層全風化泥質砂巖夾沙礫巖,厚度2.2~7.6m,承載力σ0=200kPa。第三層為強風化泥質砂巖夾沙礫巖,厚度1.2~6.9m,承載力σ0=300kPa。第四層為弱風化泥質砂巖夾沙礫巖,承載力σ0=450kPa。土層其他物理力學指標考慮如下:第一層人工填土層的重度為18kN/m3,內摩擦角為35°;第二、三、四層泥質砂巖夾沙礫巖的重度分別為21kN/m3、22kN/m3、22kN/m3,內摩擦角均為40°。
3.1無動載工況
首先考慮無動載工況下,對24#墩承臺防護樁的有效防護作用進行計算?;趶椥苑ê徒浀浞?,計算的土壓力、位移、彎矩、剪力結果如圖1~2所示。
圖1 基于彈性法計算的防護樁內力位移圖<一>
圖2 基于經典法計算的防護樁內力位移圖<一>
表2 配筋驗算結果<一>
建議配置如表3鋼筋。
表3
抗傾覆安全系數:
式中:Mp——被動土壓力及支點力對防護樁底的抗傾覆彎矩;
Ma——主動土壓力對防護樁底的傾覆彎矩。
Ks=1.988≥1.200,滿足規(guī)范要求。
嵌固深度計算過程:
按《建筑基坑支護技術規(guī)程》(JGJ120-99)懸臂式支護結構計算嵌固深度hd值,規(guī)范公式如下:
嵌固深度系數:β=1.200
重要性系數:γ0=1.100
被動土層:hp=0.850m,ΣEpj=313.996kPa
主動土層:ha=2.201m,ΣEai=90.873kPa
得到hd=2.550m,hd實際采用值為:3.500m>2.550m滿足規(guī)范要求。
3.2火車動載工況
承臺防護樁離線路最近距離為6.584m,因此按靠近線路的最不利防護樁進行驗算?;疖噭虞d作用時,考慮荷載橫向分布為100kN/m2,橫向寬度為2.5m??紤]火車200km/h時速的動力系數為1.5。
在火車動載工況下,對24#墩承臺防護樁的有效防護作用進行計算。基于彈性法和經典法,計算的土壓力、位移、彎矩、剪力結果如圖3~4所示(表3~4)。
圖3 基于彈性法計算的防護樁內力位移圖<二>
圖4 基于經典法計算的防護樁內力位移圖<二>
表3 內力取值<二>
抗傾覆安全系數:
表4 配筋驗算結果<二>
式中:Mp——被動土壓力及支點力對防護樁底的抗傾覆彎矩;
Ma——主動土壓力對防護樁底的傾覆彎矩。
Ks=1.914≥1.200,滿足規(guī)范要求。
嵌固深度計算過程:
按《建筑基坑支護技術規(guī)程》(JGJ120-99)懸臂式支護結構計算嵌固深度hd值,規(guī)范公式如下:
嵌固深度系數:β=1.200
重要性系數:γ0=1.100
被動土層:hp=0.867m,ΣEpj=326.431kPa
主動土層:ha=2.096m,ΣEai=99.813kPa
得到hd=2.600m,hd實際采用值為:3.500m>2.600m滿足規(guī)范要求。
3.3防護樁基和承臺施工工況
通過增大土層重度來考慮防護樁基和承臺施工對承臺防護樁的效應,增大系數取為1.05。對承臺防護樁的有效防護作用進行計算,分別基于彈性法和經典法,計算的土壓力、位移、彎矩、剪力結果如圖5~6所示(表5~6)。
圖5 基于彈性法計算的防護樁內力位移圖<三>
圖6 基于經典法計算的防護樁內力位移圖<三>
抗傾覆安全系數:
表5 內力取值<三>
表6 配筋驗算結果<三>
式中:Mp——被動土壓力及支點力對防護樁底的抗傾覆彎矩。
Ma——主動土壓力對防護樁底的傾覆彎矩。
Ks=1.985≥1.200,滿足規(guī)范要求。
嵌固深度計算過程:
按《建筑基坑支護技術規(guī)程》(JGJ120-99)懸臂式支護結構計算嵌固深度hd值,規(guī)范公式如下:
嵌固深度系數:β=1.200
重要性系數:γ0=1.100
被動土層:hp=0.850m,ΣEpj=328.949kPa
主動土層:ha=2.202m,ΣEai=95.327kPa
得到hd=2.550m,hd實際采用值為:3.500m>2.550m滿足規(guī)范要求。
通過以上計算,防護樁結構的有效性得到了證實,能夠滿足各種工況下施工的要求。
采用鉆孔樁作為基坑防護,安全可靠。但在實際運用當中,如何選用合理的結構,需通過分析鉆孔樁在各種工況下的受力條件,根據計算結果不斷的對結構進行優(yōu)化和改進,最終達到既經濟又合理的結果。
[1]《建筑基坑支護技術規(guī)程》(JGJ120-99).
U445.55
A
1673-0038(2015)04-0136-03
2015-1-9