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利用高應(yīng)變CASE法判定單樁豎向抗壓極限承載力

2016-12-27 17:22:40徐金寧
科技資訊 2016年25期

徐金寧

摘 要:風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)區(qū)地形一般較為復(fù)雜,如只利用傳統(tǒng)的單樁豎向抗壓靜載荷試驗(yàn)確定風(fēng)機(jī)樁基礎(chǔ)的承載力,設(shè)備運(yùn)輸有諸多不便,工作效率偏低。在寧夏中衛(wèi)香山200 MW風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)中,嘗試?yán)昧斯こ涛锾街械母邞?yīng)變(CASE法)對(duì)風(fēng)機(jī)樁基礎(chǔ)進(jìn)行了補(bǔ)充檢測(cè),通過(guò)對(duì)比相同樁用單樁豎向抗壓靜載荷試驗(yàn)和高應(yīng)變(CASE法)判定的單樁豎向抗壓極限承載力,發(fā)現(xiàn)高應(yīng)變(CASE法)可作為判定單樁豎向抗壓極限承載力的一種高效方法。

關(guān)鍵詞:高應(yīng)變(CASE法) 單樁豎向抗壓靜載荷試驗(yàn) 單樁豎向抗壓極限承載力

中圖分類(lèi)號(hào):U44 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2016)09(a)-0039-02

國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略以來(lái),寧夏進(jìn)入快速發(fā)展期,在此過(guò)程中,寧夏新建了很多風(fēng)電場(chǎng)。但由于風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)區(qū)地形一般較為復(fù)雜,如只利用傳統(tǒng)的單樁豎向抗壓靜載荷試驗(yàn)對(duì)風(fēng)機(jī)樁基礎(chǔ)的單樁豎向抗壓極限承載力進(jìn)行確定,不僅施工難度大,而且費(fèi)時(shí)。但如利用工程物探中的高應(yīng)變(CASE法)對(duì)風(fēng)機(jī)樁基礎(chǔ)進(jìn)行補(bǔ)充檢測(cè),有時(shí)間短、費(fèi)用低以及效率高的獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)。該文介紹了寧夏中衛(wèi)香山200 MW風(fēng)電場(chǎng)嘗試?yán)霉こ涛锾街械母邞?yīng)變(CASE法)對(duì)風(fēng)機(jī)樁基礎(chǔ)的單樁豎向抗壓極限承載力進(jìn)行了判定,通過(guò)對(duì)同一根利用高應(yīng)變(CASE法)和單樁豎向抗壓靜載荷試驗(yàn)確定的承載力進(jìn)行對(duì)比,證實(shí)了在寧夏中衛(wèi)香山200 MW風(fēng)電場(chǎng)利用高應(yīng)變(CASE法)進(jìn)行單樁豎向抗壓極限承載力的確定是可行的。

1 高應(yīng)變(CASE法)原理

高應(yīng)變現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí),加速度傳感器和應(yīng)變環(huán)一般對(duì)稱(chēng)安裝在距樁頂不小于2D(D為樁徑)的樁側(cè)表面處,習(xí)慣上忽略這段距離,將傳感器安裝的截面稱(chēng)為樁頂(x=0截面),傳感器安裝截面至樁底的距離稱(chēng)為實(shí)際樁長(zhǎng)L。試驗(yàn)時(shí),樁頭撞擊產(chǎn)生的應(yīng)力波在t=L/C時(shí)刻傳到樁底,并于t =2L/C 時(shí)刻經(jīng)反射回傳到樁頂。

實(shí)際工作中,樁在整個(gè)深度L 的樁段上連續(xù)作用有側(cè)阻力,樁底作用有端阻力,并且土阻力是自上而下被依次激發(fā)的。計(jì)算樁基承載力時(shí),一般取速度曲線(xiàn)的起始峰值對(duì)應(yīng)的時(shí)刻為t 1,應(yīng)力波經(jīng)反射在t 2=t 1+2L/C 時(shí)刻回傳至樁頂。在樁頂實(shí)測(cè)的力和速度曲線(xiàn)中將包含以下4種影響。

(1)由土阻力產(chǎn)生的上行壓力波。

(2) 由土阻力產(chǎn)生的下行拉力波經(jīng)樁底反射產(chǎn)生的上行壓力波。

(3)由初始下行壓力波經(jīng)樁底反射產(chǎn)生的上行拉力波。

(4)全部的上行波在樁頂反射面形成的下行波。

對(duì)于t 1+2L/C 時(shí)刻樁側(cè)和樁端土阻力均已充分發(fā)揮的摩擦型樁,可按以下CASE法公式的計(jì)算結(jié)果,判定單樁承載力:

Rc 為由CASE法判定的單樁極限承載力實(shí)測(cè)值(kN);Jc 為CASE法阻尼系數(shù);t 1為速度峰值對(duì)應(yīng)的時(shí)刻(s);F (t 1 )為t 1 時(shí)刻測(cè)點(diǎn)處實(shí)測(cè)的錘擊力(kN);V (t 1 )為t 1 時(shí)刻的質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)速度(m/s);Z為樁身截面廣義波阻抗(kN·s/m);A為樁的截面積(m2) ;L為測(cè)點(diǎn)下樁長(zhǎng)(m)。

2 應(yīng)用實(shí)例

2.1 工區(qū)概況

工區(qū)位于中衛(wèi)香山,為擬建的中衛(wèi)香山200 MW風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)區(qū),在地貌上屬于黃土中山地貌,黃土梁一般梁背寬闊,頂部較平坦,下部沖溝發(fā)育。根據(jù)中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院工程有限公司提供的勘測(cè)成果,場(chǎng)區(qū)地表以下28.0 m深度范圍內(nèi)地層自上而下依次如下。

(1)黃土狀粉土,褐黃色~淺黃色,干~稍濕,稍密,局部密實(shí),粉粒結(jié)構(gòu)為主,搖震反應(yīng)迅速,無(wú)光澤反應(yīng),干強(qiáng)度及韌性低,含蟲(chóng)孔構(gòu)造及白色菌絲狀斑點(diǎn),土質(zhì)較均勻。(2)粉土,褐黃色,稍密,稍濕,搖震反應(yīng)迅速,無(wú)光澤反應(yīng),干強(qiáng)度及韌性低,粘粒含量較低,土質(zhì)均勻。該層在局部有分布,厚度3.0~6.5 m。(3)粉土,淺黃色,中密,稍濕,無(wú)光澤反應(yīng),干強(qiáng)度及韌性低,粘粒含量低,土質(zhì)均勻。(4)基巖,場(chǎng)地局部地段有分布,主要為石英砂巖,砂巖及板巖。風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)區(qū)地基處理采用干作業(yè)混凝土灌注樁,設(shè)計(jì)樁徑600 mm,有效樁長(zhǎng)15 m,設(shè)計(jì)混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C40。

2.2 試驗(yàn)結(jié)果

根據(jù)高應(yīng)變動(dòng)力試驗(yàn)曲線(xiàn)(見(jiàn)圖1),利用CASE法計(jì)算可得,試驗(yàn)樁的單樁抗壓極限承載力為3 089.26 kN,單樁豎向抗壓靜載荷試驗(yàn)確定的試驗(yàn)樁單樁豎向抗壓極限承載力為3 000 kN,高應(yīng)變(CASE法)試驗(yàn)結(jié)果較為準(zhǔn)確。

3 結(jié)語(yǔ)

高應(yīng)變法作為一種工程物探新技術(shù)新方法,其在基樁承載力檢測(cè)中雖然存在試驗(yàn)參數(shù)不確定這一劣勢(shì),但通過(guò)靜載荷試驗(yàn)和高應(yīng)變法的聯(lián)合應(yīng)用及對(duì)比,可以很好地應(yīng)用于基樁承載力檢測(cè)中,從而減少樁基檢測(cè)所需的時(shí)間和費(fèi)用,并一定程度上增加了抽檢的數(shù)量,不失為一種高效的基樁檢測(cè)手段。

參考文獻(xiàn)

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[2] 高峰.樁基工程動(dòng)測(cè)技術(shù)與方法[M].武漢:中國(guó)地質(zhì)大學(xué)出版社,1997.

[3] JGJ 106-2014,建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范[S].

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