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泥質(zhì)砂巖邊坡加固錨桿黏結(jié)疲勞特征原位試驗

2021-03-20 08:18:18魏榮華
工程技術(shù)研究 2021年1期
關(guān)鍵詞:桿體張拉錨桿

魏榮華

中國公路工程咨詢集團有限公司,北京 100097

錨桿防護在現(xiàn)代工程建設(shè)領(lǐng)域已取得廣泛應(yīng)用,其在邊坡加固等方面都發(fā)揮了較好的作用。為了驗證錨桿的加固質(zhì)量,可通過合理的試驗方式來驗證。對于特殊施工條件,應(yīng)根據(jù)此時錨桿防護工程的基本特點,探討相適應(yīng)的試驗檢測方法,從而準確反映出錨桿防護應(yīng)用效果。

1 工程概況

某互通立交E 匝道EK0+200 ~EK0+460 段右側(cè)邊坡原采取五級邊坡設(shè)計方案。E 匝邊坡施工涉及大范圍開挖作業(yè),由此形成穩(wěn)定性欠佳的臨空面,且施工期間正值汛期,巖體逐步趨于飽水狀態(tài)并伴有失穩(wěn)現(xiàn)象,隨之滑坡。坡面包含大量滑動松散體,該部分因人員、現(xiàn)場環(huán)境等原因而未得到有效的清方處理,卸載、防排水等相關(guān)防護措施未及時落實到位,大量地表水逐步匯聚至坡體凹形低洼區(qū)域。隨強降雨天氣的持續(xù)延長,坡體的下滑現(xiàn)象愈發(fā)明顯,抗剪強度大幅下降,最終引發(fā)滑坡事故。

2 現(xiàn)場地質(zhì)條件

該工程邊坡地表以殘坡積層為主,覆蓋層呈自北向南厚度逐步加大的變化趨勢,滑動前厚度約3.0 ~18.0m,發(fā)生滑動后的厚度約4.0 ~10.0m。邊坡地形呈現(xiàn)出東高西低的變化趨勢,橫向僅存在微小的變化。邊坡前后緣高程差較大約82m?,F(xiàn)場地形伴有較明顯的起伏現(xiàn)象,為典型的剝蝕中低山地貌,坡向約290°,以斜坡地形居多。該工程邊坡的坡體物質(zhì)成分主要為碎石(塊石)含黏土、粉質(zhì)黏土含碎石及全-強風(fēng)化砂巖、泥巖,因開挖原因以及巖層產(chǎn)狀的原因,坡體覆蓋層厚度不均,由北向南漸厚,覆蓋層厚度為3.8 ~8.5m。潛在滑動帶主要由碎石含黏土層、粉質(zhì)黏土含碎石及軟化后的全-強風(fēng)化巖組成。

該區(qū)下伏基巖主要為泥巖、砂質(zhì)泥巖等,強風(fēng)化巖層節(jié)理裂隙發(fā)育,遇水易軟化崩解。中風(fēng)化巖節(jié)理裂隙相對不發(fā)育,此次勘察鉆孔揭露邊坡區(qū)中風(fēng)化巖體較完整,穩(wěn)定性較好,未見滑動跡象;由于巖體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)砂質(zhì)泥巖、泥質(zhì)粉砂巖、泥巖互層狀,因抗風(fēng)化能力存在差異,易導(dǎo)致隔層風(fēng)化的特點,在鉆探及挖孔過程中易出現(xiàn)土、石交替的情況[1]。

3 試驗試件制作

3.1 錨桿

根據(jù)試驗要求嚴格控制桿體力學(xué)參數(shù),錨桿鋼筋力學(xué)指標具體見表1,表面性狀見圖1。

表1 錨桿鋼筋力學(xué)指標

圖1 錨桿鋼筋表面性狀(單位:mm)

3.2 光纖光柵傳感器

確定桿體裝置后,在其表面沿軸線依次開槽作業(yè),全程均采取1mm×1mm 的尺寸控制標準,成槽后利用酒精清理干凈,再對其采取風(fēng)干處理措施,將光纖光柵傳感器置于其中,形成的凹槽區(qū)域使用環(huán)氧樹脂填補平整。

3.3 試驗裝置

為順利完成試驗,應(yīng)配置鋼墊板、位移計、測力計等相關(guān)裝置。其中,測力計選用性能良好的三弦式荷載傳感器,配置振弦式頻率讀數(shù)儀以便快速完成數(shù)據(jù)采集工作,傳感器產(chǎn)生的各項數(shù)據(jù)均通過SM125 解調(diào)儀完成采集。穿心千斤頂作用于夾片上,目的在于發(fā)揮出夾片的傳遞作用,實現(xiàn)拉力向錨桿的高效傳遞。

4 試驗方法及控制條件

考慮到試驗結(jié)果應(yīng)具有可比性的要求,均在相同的錨桿上組織試驗。根據(jù)現(xiàn)場情況分為4 類試驗,具體如下:(1)試驗Ⅰ。通過預(yù)應(yīng)力錨桿的作用可達到加固圍巖的效果,試驗分析此時錨桿所具有的承載性能。(2)試驗Ⅱ。錨桿應(yīng)用于巖質(zhì)邊坡高度≤30m、土質(zhì)邊坡高度≤15m 的條件中,試驗分析此時錨桿所具有的承載性能。(3)試驗Ⅲ。錨桿在各類型水利水電工程中發(fā)揮出支護作用,試驗分析錨桿在此條件下所具有的承載力。(4)試驗Ⅳ。試驗內(nèi)容為一般地質(zhì)條件下錨桿所具有的承載性能。

5 試驗結(jié)果及分析

5.1 錨桿界面黏結(jié)損傷與循環(huán)荷載的關(guān)系

有序組織各項試驗,采集錨桿在各深度條件下所形成的應(yīng)變值,完整記錄此部分數(shù)據(jù)。以彈性模量為依據(jù),經(jīng)計算后求得錨桿體的軸力分布特點。此處涉及有效錨固深度的概念,將其視為桿體軸力減小至零后所對應(yīng)的桿體深度。通常而言,若桿體界面黏結(jié)效果良好,此時受黏結(jié)力的影響,桿體軸力將呈現(xiàn)持續(xù)下降的變化趨勢,并在某個節(jié)點衰減至零。當(dāng)軸力為零時,其對應(yīng)的深度即有效錨固深度。根據(jù)既有規(guī)律可知,將有效錨固深度替代黏結(jié)破壞深度是較安全的。

結(jié)合試驗數(shù)據(jù)展開分析,若選用長度為0.5m 的錨桿,在經(jīng)過多級循環(huán)張拉處理后其承受的最大張拉荷載為91kN。隨著后續(xù)作業(yè)的持續(xù)推進,若張拉荷載達到81kN,發(fā)現(xiàn)此時錨桿的有效錨固深度發(fā)生變化,由原本的1.2m 增加至2.15m。由此表明,經(jīng)過多次加卸荷載操作后,錨桿界面將存在較為明顯的黏結(jié)度疲勞損傷現(xiàn)象,且隨著張拉循環(huán)的持續(xù)推進,該黏結(jié)狀態(tài)將逐步趨于惡化,雖然僅存在相對微弱的荷載,但此時的荷載影響深度依然較為明顯。對此,可以對錨桿界面的黏結(jié)破壞深度形成更準確的認識,即該指標與所受荷載大小表現(xiàn)出正相關(guān)的特點,并且也與疲勞效應(yīng)正相關(guān)[2]。選取多種錨桿體深度,分別分析此時應(yīng)變值和施加荷載兩項指標間所呈現(xiàn)出的關(guān)系,主要規(guī)律如下:

(1)隨著錨固深度的增加,桿體應(yīng)變呈現(xiàn)逐步下降的趨勢。

(2)在荷載相近的條件下,相較于前期加載效果而言,后續(xù)循環(huán)加載所造成的桿體應(yīng)變明顯更大,且循環(huán)次數(shù)增加時桿體應(yīng)變呈現(xiàn)同步增加的變化趨勢。

(3)隨著后一循環(huán)加荷作業(yè)的持續(xù)推進,當(dāng)其達到前一循環(huán)的加載最大值后,此時兩個階段的桿體應(yīng)變幾乎相同,因此若不存在較大的荷載,相同荷載的循環(huán)加載雖然會在一定程度上對桿體界面造成黏性損傷,但較為微弱。

隨著錨桿承受荷載的增加,其形成的錨固深度逐步加大,而黏結(jié)損傷與荷載值表現(xiàn)出正相關(guān)的特性;若未超過前期承載,此時經(jīng)過循環(huán)加荷后會導(dǎo)致桿體界面的黏結(jié)損傷更為明顯;加載次數(shù)雖然會加劇黏結(jié)損傷,但幅度較為微弱,更為主要的影響因素應(yīng)是前期荷載的大小。

5.2 錨桿界面黏結(jié)損傷與持荷時間的關(guān)系

根據(jù)試驗結(jié)果展開分析,可知在張拉荷載增加的情況下,錨桿體彈性伸長量也呈現(xiàn)出同步增加的變化規(guī)律,兩者具有顯著的線性關(guān)系,且隨著試驗方法的改變,線性系數(shù)隨之發(fā)生變化。完成試驗Ⅰ后再組織試驗Ⅱ,在此順序下線性系數(shù)呈大幅下降的變化規(guī)律,表明錨桿體彈性伸長量對加載較為敏感;經(jīng)過試驗Ⅱ后再進入試驗Ⅲ,此時雖然存在線性系數(shù)增加的情況但其幅度較??;此后再組織試驗Ⅳ,可知線性系數(shù)依然減小且降幅更大。因此,從試驗Ⅰ至試驗Ⅱ,將帶來分級荷載持荷時間延長的情況,同時其彈性伸長量則大幅度增加;從試驗Ⅱ至試驗Ⅲ,明顯縮短了分級荷載持荷時間,此時的彈性伸長量增速放緩;從試驗Ⅲ至試驗Ⅳ,此時具有分級荷載持荷時間延長的特點,因此其彈性伸長量也同步增加??傮w上,隨著持荷時間的增加,線性系數(shù)將呈現(xiàn)逐步下降的變化趨勢。

這表明,張拉荷載與彈性伸長量兩項指標間呈現(xiàn)出明顯的線性關(guān)系,隨著加載方式的變化,錨桿體彈性伸長量的增速隨之改變,而在持荷時間延長的情況下,其增速同步加大,錨桿體界面的黏結(jié)損傷愈發(fā)明顯。

5.3 試驗結(jié)果

錨桿承擔(dān)荷載增加的條件下,其具有的有效錨固深度逐步加大,由于荷載的增加或減小,錨桿體界面黏結(jié)損傷也呈現(xiàn)同步增加或減小的變化趨勢;前期荷載的主要影響對象為黏結(jié)損傷,盡管加載次數(shù)為影響因素,但其影響幅度較為微弱;持荷時間延長之下,錨桿彈性伸長量逐步增加。此外,張拉過程荷載作用下錨桿結(jié)構(gòu)整體沒有發(fā)生塑性變形,說明荷載作用全部轉(zhuǎn)換成彈性能蓄存在結(jié)構(gòu)內(nèi)部[3]。

6 結(jié)論

在泥質(zhì)砂巖圍巖環(huán)境下,可通過錨桿錨固的方式改善其受力狀態(tài),在試驗檢測錨桿錨固效果時應(yīng)選擇合適的方法,具體應(yīng)考慮桿體界面黏結(jié)損傷特性和圍巖強度兩方面。縮短分級荷載持荷時間后,能夠緩解桿體界面黏結(jié)損傷;而且采取分級卸載的方式后,黏結(jié)體將表現(xiàn)出更為良好的黏結(jié)狀態(tài),其與圍巖界面的黏結(jié)效果更佳。相比之下,文章提出的試驗Ⅰ更具科學(xué)性,僅需一個加荷循環(huán)即可。

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