付建軍,胡大可,張 景,李永豐,肖衛(wèi)華
(1.水能資源利用關(guān)鍵技術(shù)湖南省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖南 長沙 410014;2.中國電建集團(tuán)中南勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司,湖南 長沙 410014;3.湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)水利與土木工程學(xué)院,湖南 長沙 410128)
隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)加劇,河流、滯(蓄)洪區(qū)的部分侵占及樞紐建筑物運(yùn)行調(diào)度不合理,洪水安全問題又逐漸成為民生重要問題之一,城市已有防洪堤需進(jìn)行提標(biāo)改造加固,灌漿作為重要防滲加固方法之一,在工程中得到廣泛的應(yīng)用。受現(xiàn)有城市堤防存在地層復(fù)雜、環(huán)保嚴(yán)格、作業(yè)空間受限等影響,傳統(tǒng)的單一灌漿技術(shù)及工藝進(jìn)行深厚軟基加固時(shí),普遍存在的成孔困難,處理不均、可控性差、不環(huán)保等技術(shù)問題,很難滿足工程需求,因此,基于“自上而下鉆灌一體脈沖灌漿”+“自下而上無返漿高壓旋噴灌漿”城鎮(zhèn)堤防一體化復(fù)合灌漿技術(shù)應(yīng)用越來越廣[1-5](見圖1)。
圖1 城鎮(zhèn)堤防一體化復(fù)合灌漿技術(shù)
堤防一體化復(fù)合灌漿技術(shù)將脈沖灌漿法和高壓旋噴灌漿法進(jìn)行時(shí)序上的結(jié)合,可分別發(fā)揮兩種注漿加固方法各自的優(yōu)點(diǎn),又可克服各自的技術(shù)和工藝缺陷,使地基基礎(chǔ)加固和防滲的成功率得到了提高并且擴(kuò)大了加固范圍。采用本技術(shù)進(jìn)行復(fù)雜地層加固處理,較現(xiàn)有常規(guī)的軟基加固處理工法相比,具有鉆孔安全快捷、鉆灌一體,高壓旋噴可控、環(huán)保無返漿、施工限制小等特點(diǎn),尤其是在進(jìn)行沿江地基加固和防滲聯(lián)合處理時(shí),它能處理擋墻、雜填土、黏土、粉土、淤泥、粉細(xì)砂、砂卵石層等的沿江各類復(fù)雜地層,適用性強(qiáng)。
堤防一體化復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)需進(jìn)行滲流分析、穩(wěn)定分析、承載力計(jì)算、變形計(jì)算、工藝參數(shù)設(shè)計(jì)等,目前國外成熟的商業(yè)化計(jì)算軟件較多,但能集上述5種功能于一體的商業(yè)軟件幾乎空白;同時(shí),近十年來,國內(nèi)學(xué)者更注重商業(yè)軟件二次開發(fā),而基于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范程序開發(fā)的可實(shí)施的功能性軟件甚少,設(shè)計(jì)公司也著重生產(chǎn)而疏于基礎(chǔ)軟件開發(fā)?;诖?,本文開發(fā)了堤防一體化復(fù)合灌漿軟件,并對其進(jìn)行了驗(yàn)證對比。自然狀態(tài)堤防計(jì)算分析示意見圖2,復(fù)合灌漿狀態(tài)堤防計(jì)算分析示意見圖3。
圖2 自然狀態(tài)堤防計(jì)算分析示意
圖3 復(fù)合灌漿狀態(tài)堤防計(jì)算分析示意
(1)滲流計(jì)算分析。根據(jù)水工設(shè)計(jì)手冊第三冊(結(jié)構(gòu)計(jì)算)第十五章[6],堤防滲流計(jì)算主要在于確定浸潤線、滲流坡降、滲流量等參數(shù)。
(2)整體穩(wěn)定分析。根據(jù)GB 50286—2013《堤防工程設(shè)計(jì)規(guī)范》第9.2.2條[7],可采用瑞典圓弧法或畢肖普法計(jì)算堤防整體穩(wěn)定性。
(3)承載力計(jì)算分析。根據(jù)GB 50007—2011《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》[8]及GB/T 50783—2012《復(fù)合地基技術(shù)規(guī)范》[9]計(jì)算堤防復(fù)合地基承載力。
(4)沉降計(jì)算分析。根據(jù)GB 50007—2011《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》[8]進(jìn)行復(fù)合地基沉降計(jì)算。
程序設(shè)計(jì)功能主要有:①滲流計(jì)算,計(jì)算自然狀態(tài)、復(fù)合灌漿狀態(tài)浸潤線、滲流坡降、滲漏量;②穩(wěn)定計(jì)算,計(jì)算自然狀態(tài)、復(fù)合灌漿狀態(tài)迎水側(cè)、背水側(cè)安全系數(shù);③計(jì)算復(fù)合灌漿后地基承載力及單樁承載力;④計(jì)算自然狀態(tài)或復(fù)合灌漿狀態(tài)沉降;⑤確定一體化復(fù)合灌漿工藝參數(shù)。
程序設(shè)計(jì)流程如圖4所示。
圖4 堤防一體化復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)流程
采用c++語言進(jìn)行了一體化復(fù)合灌漿軟件進(jìn)行了程序開發(fā),該程序含兩層功能菜單,一層功能菜單含打開、保存、參數(shù)輸入、計(jì)算、幫助功能,二層功能菜單含整體穩(wěn)定、滲流穩(wěn)定、承載力計(jì)算、沉降計(jì)算、工藝參數(shù)確定功能。程序的輸入?yún)?shù)含堤防幾何參數(shù)、土體性能參數(shù)、復(fù)合樁參數(shù)、穩(wěn)定計(jì)算參數(shù)、滲流計(jì)算參數(shù)等,共計(jì)52項(xiàng)參數(shù),其中部分參數(shù)通過程序默認(rèn)計(jì)算也可手寫輸入,程序的結(jié)果輸出界面見圖5。
圖5 程序結(jié)果輸出界面
為檢驗(yàn)研發(fā)程序計(jì)算結(jié)果的正確性,采用本單位已經(jīng)實(shí)施工程進(jìn)行驗(yàn)證,分別采用理正軟件與本軟件進(jìn)行計(jì)算,對比兩者計(jì)算結(jié)果。
本次工程所在流域?qū)贈_積寬闊河谷地貌,地勢較平坦,河道平直,流域內(nèi)植被條件一般,為城郊種植區(qū)。據(jù)調(diào)查該防洪堤始建于1970年,為人工從河床中挑土填筑形成,堤高2~4 m;在1981 年時(shí)進(jìn)行了第一次加高培厚作業(yè),亦為人工從河床中挑土填筑,完成作業(yè)后堤高4~6 m;在1994 年采用機(jī)械方式進(jìn)行了第二次加高培厚,形成了現(xiàn)狀土堤。土堤為均質(zhì)土堤,現(xiàn)狀高度5~9 m,堤頂寬5~8 m,迎水面按1∶2.00~1∶2.50的坡比放坡,背水面按1∶1.50~1∶2.00的坡比放坡;堤面植草,堤頂為碎石路。
堤防加高培厚,其中迎水側(cè)堤腳新建2.5 m高混凝土擋墻,背水側(cè)堤腳新建4 m高擋墻,迎水側(cè)擋墻頂部至2年一遇洪水位高程部分坡面采用混凝土預(yù)制塊護(hù)坡,2年一遇洪水位至100年一遇設(shè)計(jì)洪水位高程部分坡面采用連鎖磚護(hù)坡,其余迎水側(cè)及背水側(cè)坡面采用草皮護(hù)坡(撒草籽),為解決地方管涌問題,于堤防迎水側(cè)采用高壓擺噴灌漿的形成連續(xù)防滲墻。設(shè)計(jì)方案如圖6所示。
圖6 堤防設(shè)計(jì)方案
根據(jù)本次勘察結(jié)果,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)資料,場地內(nèi)揭露地層自上而下依次為:
素填土①為防洪堤體填土。褐黃、灰褐色,稍濕~濕,多呈稍密狀態(tài),局部松散狀態(tài)。主要填料為黏性土,表面有少量建筑垃圾和砂礫石。厚度介于1.1~7.1 m,平均厚度4.66 m。
粉質(zhì)粘土②為褐黃,灰黃色,呈可塑~硬塑狀態(tài)。含約10%~30%粉細(xì)砂。干強(qiáng)度及韌性中等,無搖震反應(yīng)。在場地內(nèi)普遍分布,厚度介于2.5~7.1 m,平均厚度5.9 m。
細(xì)砂③為灰黃色,多呈稍密狀態(tài),局部松散狀態(tài),飽和,含10~15%的細(xì)粒土。主要在分布在工程區(qū)東段。層厚1.1~2.8 m。
圓礫④為灰白色、褐紅色,顆粒磨圓度較好,形狀以亞圓形為主,礫石母巖母巖成份主要為石英質(zhì)、砂巖質(zhì)、硅質(zhì),粒徑大于2 mm的顆粒含量約占65%,一般粒徑2.0~10 mm,孔隙由砂及粘性土充填,稍密,稍濕,層厚1.2~8.1 m。
礫質(zhì)粘性土⑤為褐紅色,硬塑狀,主要成分為粘性土,含20%~40%粗礫砂和少量碎石土。干強(qiáng)度中等,韌性中等,無搖震反應(yīng),密實(shí),稍濕。層厚1.00~22.90 m。具體參數(shù)見表1。
表1 基礎(chǔ)參數(shù)
本次計(jì)算采用某商業(yè)軟件和自主研發(fā)程序分別計(jì)算驗(yàn)證案例的滲流穩(wěn)定和整體穩(wěn)定,主要計(jì)算堤防在設(shè)計(jì)洪水位情況下,堤防有防滲心墻和無防滲心墻兩種情況。計(jì)算結(jié)果見表2及表3,計(jì)算結(jié)果表明,開發(fā)的軟件和商業(yè)軟件計(jì)算成果相近,說明開發(fā)軟件具有一定適用性。
表2 滲流分析計(jì)算結(jié)果
表3 整體穩(wěn)定分析計(jì)算結(jié)果
近十年來,國內(nèi)學(xué)者更注重商業(yè)軟件二次開發(fā),而基于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范程序開發(fā)的可實(shí)施的功能性軟件甚少,設(shè)計(jì)公司也著重生產(chǎn)而疏于基礎(chǔ)軟件開發(fā),基于此,本文基于C++編程語言,研發(fā)了堤防一體化復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)軟件,堤防一體化復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)軟件將滲流分析、穩(wěn)定分析、承載力計(jì)算、變形計(jì)算、工藝參數(shù)設(shè)計(jì)等五種功能于一體的商業(yè)軟件,通過對軟件的測試、案例的驗(yàn)證,研究得到以下結(jié)論:
(1)堤防一體化復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)軟件,堤防一體化復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)軟件將滲流分析、穩(wěn)定分析、承載力計(jì)算、變形計(jì)算、工藝參數(shù)設(shè)計(jì)等五種功能于一體的商業(yè)軟件,在很大程度上,簡化了計(jì)算流程,使得使用者更易于操作。
(2)通過采用已有工程案例,采用理正軟件計(jì)算結(jié)果與堤防一體化復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)軟件分別分析計(jì)算工程案例中堤防的滲流穩(wěn)定和整體穩(wěn)定,本次自主研發(fā)軟件計(jì)算結(jié)果與理正計(jì)算結(jié)果基本吻合,可作為后期工程計(jì)算軟件。
(3)堤防一體化復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)軟件融合了灌漿設(shè)計(jì)工藝參數(shù),在一定程度上可指導(dǎo)后續(xù)工程施工。
總之,通過研發(fā)堤防一體化復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)軟件,開發(fā)含堤防幾何參數(shù)、土體性能參數(shù)、復(fù)合樁參數(shù)、穩(wěn)定計(jì)算參數(shù)、滲流計(jì)算參數(shù)五類參數(shù)輸入,整體穩(wěn)定、滲流穩(wěn)定、承載力計(jì)算、沉降計(jì)算、工藝參數(shù)五類結(jié)果輸出為主的堤防一體化復(fù)合灌漿設(shè)計(jì)軟件,經(jīng)與其他國外通用商業(yè)軟件對比分析,計(jì)算結(jié)果相對吻合,計(jì)算程序更適用于設(shè)計(jì)人員,程序可以用于土石壩、堤防設(shè)計(jì)計(jì)算。