楊 燕 偉
(中鐵四院集團西南勘察設(shè)計有限公司,云南 昆明 650200)
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混凝土芯砂石樁復(fù)合地基固結(jié)解析解及性狀分析
楊 燕 偉
(中鐵四院集團西南勘察設(shè)計有限公司,云南 昆明 650200)
通過計算,得到了混凝土芯砂石樁復(fù)合地基固結(jié)計算的解析解,并根據(jù)解析解對復(fù)合地基的固結(jié)性狀進行了分析,結(jié)果表明:砂石樁樁體長細比越大,地基固結(jié)速率越??;隨芯樁直徑增大固結(jié)速率先增大后減小。
復(fù)合地基,混凝土芯砂石樁,固結(jié)性狀,解析解
混凝土芯砂石樁(混凝土芯砂樁)復(fù)合地基是一種軟土地基加固新技術(shù)[1-3],其加固原理是芯樁和樁間土共同承擔(dān)豎向路堤荷載;環(huán)形砂石樁加速樁間土固結(jié),并提高芯樁側(cè)摩阻力[4,5]。
圖1和圖2分別為混凝土芯砂石樁復(fù)合地基示意圖及其樁體結(jié)構(gòu)型式示意圖,從圖中可以看出,由于設(shè)置砂石樁其樁間土的固結(jié)非常突出。
目前已有的混凝土芯砂石樁復(fù)合地基固結(jié)解析解[4-6]還不夠完善,未能反映樁土共同分擔(dān)荷載且不能反映環(huán)形排水通道對復(fù)合地基固結(jié)性狀的影響。
本文得到了考慮樁土共同作用和環(huán)形排水通道的復(fù)合地基固結(jié)方程和解析解;并對固結(jié)性狀進行了分析。
2.1 計算模型圖
混凝土芯砂石樁復(fù)合地基固結(jié)計算簡圖如圖3所示。H為混凝土芯砂石樁加固區(qū)厚度;Ec,Ew,Es分別為芯樁、砂石樁和土體的壓縮模量;rc為芯樁半徑;rw為砂石樁半徑;rs為擾動區(qū)半徑;re為影響區(qū)半徑;σ為瞬時施加的荷載;kh,ks分別為樁間地基土未擾動區(qū)和擾動區(qū)的水平方向滲透系數(shù);kw,kv分別為砂石樁和樁間地基土的豎向滲透系數(shù)。
2.2 假定
1)土體、砂石樁和芯樁等應(yīng)變假定成立;2)忽略環(huán)形砂石樁水平方向滲流;3)樁間地基土體孔隙水的滲流符合達西定律;4)符合連續(xù)性假定,任意深度,從樁間土土體流入環(huán)形砂石樁的水量等于環(huán)形砂石樁中向上水流的增量。即:
(1)
2.3 固結(jié)偏微分方程
由荷載平衡條件和2.2假定可得:
(2)
(3)
令:
(4)
由式(2),式(3)可得:
(5)
(6)
土體的固結(jié)方程[6-8]:
(7)
(8)
相應(yīng)的徑向邊界條件:
r=rs:us=un。
2.4 控制方程推導(dǎo)
參照文獻[9][10]可以得到:
(9)
其中:
(10)
其中,A為一個正常數(shù),表達式為:
(11)
(12)
其中,B,C均為常數(shù),表達式如下:
(13)
如圖3所示,假設(shè)底面不透水,頂面透水,則邊界條件為:
(14)
根據(jù)參考文獻[8],初始時刻t=0時樁間土和混凝土芯砂石樁都未產(chǎn)生變形,εv=εz=0,則由式(3)推導(dǎo)可得:
(15)
代入式(2)得:
(16)
由式(4)可得:
(17)
2.5 方程解答
[6][9]的解法,設(shè)控制方程的解的形式為:
(18)
(19)
方程(19)的解為:
Ta(t)=A′e-βat
(20)
其中:
(21)
將式(18)代入式(10)可得:
(22)
將式(22)代入初始條件(17)可得:
(23)
(24)
由式(20),式(24)可得:
(25)
所以有:
(26)
將式(26)代入式(18)和式(22)可得復(fù)合地基中的超靜孔壓分別為:
(27)
固結(jié)度表達式為:
(28)
由式(28)可以看出:當(dāng)rc→0時,退化為盧萌盟散體材料樁解[9]。
βat=ΓaTh
(29)
可得:
(30)
(31)
由圖4得re,rw一定時,地基固結(jié)速率隨芯樁直徑rc增加,先增大后減小。
從圖5中可以看出:長細比越大固結(jié)速度越慢。
從圖6可以看出:陳俊生解未考慮芯樁荷載分擔(dān),而采用折減砂石樁面積考慮環(huán)形截面的影響,固結(jié)速率最慢;俞縉的解考慮了芯樁荷載分擔(dān)又忽略了砂石樁的樁阻,固結(jié)速率最快;本文解同時考慮混凝土芯砂樁的樁阻和荷載分擔(dān),所以固結(jié)速度介于二者之間。
1)文中解考慮環(huán)形排水通道和樁土荷載分擔(dān),與以往解析解相比更接近于實際工況。2)芯樁直徑一定的情況下,砂石樁長細比越大固結(jié)速度越慢。
參考文獻:
[1] 趙維炳,唐彤芝,蔡 新,等.加固深厚軟基的新方法——混凝土芯砂石樁復(fù)合地基法[P].中國專利:CN20061003762 1.2.2006-10-03.
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Analyticalsolutionandanalysisforconsolidationoftheconcrete-coredsand-gravelcolumnscompositefoundation
YangYanwei
(ChinaRailwaySiyuanGroupSouthewestSurveyandDesignGroupCo.,Ltd,Kunming650200,China)
Through calculation, the paper obtains the analytic solution of the concrete-cored sand-gravel pile composite foundation consolidation calculation. According the analytic solution, it analyzes the composite foundation consolidation behavior. Results show that: the greater of the sand-gravel pile length-slender ratio, the smaller of the foundation consolidation ratio; as the cored pile diameter increasing, the consolidation ratio will firstly increase and then reduce.
composite foundation, concrete-cored sand-gravel pile, consolidation behavior, analytic solution
1009-6825(2017)12-0056-03
2017-02-18
楊燕偉(1981- ),男,博士,工程師
TU473
A