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樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑動態(tài)預(yù)警值研究

2022-05-05 13:35陳云鋼葉舒許立
安徽建筑 2022年4期
關(guān)鍵詞:樁體監(jiān)測數(shù)據(jù)錨索

陳云鋼,葉舒,許立

(1.安徽工業(yè)大學(xué)建筑工程學(xué)院,安徽 馬鞍山 243000;2.五冶集團上海有限公司,上海 201100)

1 引言

樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑在開挖時會導(dǎo)致樁體位移,建筑物產(chǎn)生沉降,錨桿拉應(yīng)力會發(fā)生變化[1-2]。因此已有研究對樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑做了很多工作,并獲得一些結(jié)論[3-7]。陳云鋼、張勝等[8]對樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑進行了數(shù)值模擬,通過數(shù)據(jù)分析得到了樁體內(nèi)力、樁頂位移、錨桿拉應(yīng)力的變化規(guī)律。何智勇、王賢能等[9]對樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑進行三維模擬得出模擬數(shù)據(jù)與監(jiān)測數(shù)據(jù)基本吻合,表明三維模擬軟件在基坑模擬方面的可行性。閆康、曹芳等[10]根據(jù)基坑預(yù)警值設(shè)計出一套基坑安全監(jiān)測系統(tǒng)來確?;釉谑┕すこ讨械陌踩?。在目前的研究中,針對樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑預(yù)警值的研究成果較少,因此本文擬對樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑動態(tài)預(yù)警值進行分析研究?;诨颖O(jiān)測值、模擬值來獲得基坑動態(tài)預(yù)警值,并將動態(tài)預(yù)警值與規(guī)范預(yù)警值進行對比分析,對今后類似樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑的施工和監(jiān)測具有一定的借鑒和參考意義。

2 工程概況

2.1 周邊環(huán)境條件

依托馬鋼股份公司煉焦總廠南區(qū)新建筒倉工程?;颖眰?cè)為受煤坑,東側(cè)為現(xiàn)有鐵路;東南側(cè)為1號轉(zhuǎn)運站,基坑南側(cè)為C5通廊,西南側(cè)為C3轉(zhuǎn)運站,C5通廊鏈接1號轉(zhuǎn)運站與C3轉(zhuǎn)運站。本基坑周長為140.9m,面積為633.69m2。本工程0.00=23.50m。

2.2 工程地質(zhì)條件

該建設(shè)場地地勢相對平坦,勘察期間場地地面標高在24.42m~23.86m?;油翆訁?shù)表1所示,地勢剖面如圖1所示。

土層參數(shù) 表1

圖1 典型地勢剖面圖(單位:m)

2.3 水文地質(zhì)條件

勘察場地內(nèi)地下水為上層滯水,基本賦存于人工填積層中,主要補給來源于大氣降水、生活及生產(chǎn)用水。

3 圍護及監(jiān)測方案

3.1 圍護結(jié)構(gòu)設(shè)計方案

選取基坑靠近鐵路一側(cè)B2轉(zhuǎn)運站支護結(jié)構(gòu)為研究對象,最大開挖深度為14.9m,支護結(jié)構(gòu)采取樁錨復(fù)合結(jié)構(gòu)支護?;訃o結(jié)構(gòu)相關(guān)參數(shù)如圖2所示。

圖2 基坑圍護結(jié)構(gòu)剖面圖

3.2 監(jiān)測點布置

樁體深層水平位移監(jiān)測點為M1、M2、M3;周邊建筑物沉降監(jiān)測點為C1、C2、C3、C4;錨索應(yīng)力變化監(jiān)測點為G1、G2、G3,如圖3所示。

圖3 監(jiān)測點布置圖

3.3 監(jiān)測頻率

樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑現(xiàn)場監(jiān)測頻率如表2所示。

監(jiān)測頻率 表2

3.4 基坑開挖工況

見表3。

基坑開挖工況 表3

4 基坑數(shù)值模擬

4.1 地應(yīng)力平衡

基坑工程數(shù)值模擬時,要對初始地應(yīng)力進行平衡,如此才能確保模型的精準性。地應(yīng)力平衡就是賦予天然狀態(tài)下的土體相應(yīng)的應(yīng)力,確保模擬結(jié)果更加接近真實情況,在ABAQUS操作時,地應(yīng)力平衡常采用的方法有自動平衡閥和ODB導(dǎo)入法。

4.2 模型基本假定

①假定模型土體為均質(zhì)分布,且為彈—塑性體。

②假定基坑樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)為完全彈性體。

③基坑地下水位已經(jīng)降至開挖面以下,且施工時做了降水與止水施工,因此不考慮地下水影響。

4.3 支護結(jié)構(gòu)參數(shù)

支護結(jié)構(gòu)參數(shù)如表4所示。

支護結(jié)構(gòu)參數(shù) 表4

樁錨支護結(jié)構(gòu)材料參數(shù)如表5、表6所示。

樁體參數(shù) 表5

錨索參數(shù) 表6

4.4 開挖模擬

利用ABAQUS數(shù)值模擬軟件單元“生死”功能對基坑進行數(shù)值模擬,本基坑模擬共分為9個工況,11個分析步,具體情況見表7所示。

基坑模擬分析步 表7

4.5 基坑模型

選取基坑最薄弱部分B2轉(zhuǎn)運站為建模對象,樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)基坑模型共劃分為95896個單元,12385個結(jié)點,模型尺寸為60m×48m×50m,基坑邊緣距運煤軌道距離為2.89m~8.11m,基坑邊緣距建筑物距離為5.66m。

圖4 基坑模型詳圖

5 基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)對比分析

5.1 樁體深層水平位移

施工現(xiàn)場布置M1~M3對樁體深層水平位移進行監(jiān)測,各監(jiān)測點監(jiān)測數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)分析如圖5所示。

圖5 樁體深層水平位移監(jiān)測-模擬數(shù)據(jù)對比

根據(jù)圖5可知,在不同的開挖工況下,距離開挖土層越遠樁體深層水平位移變化量越小?;又虚g位置樁體深層水平位移總體變化量要大于基坑陽角位置,且基坑L型樁體拐角位置樁體深層水平位移均值最小,表明樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)L型樁體對于抑制樁體深層水平位移具有一定的效果。并且樁體深層水平位移模擬數(shù)據(jù)與監(jiān)測數(shù)據(jù)總體變化趨于統(tǒng)一。樁體深層水平位移M1~M3監(jiān)測數(shù)據(jù)極值分別為18.12mm、27.31mm、23.08mm,模擬數(shù)據(jù)極值分別為19.32mm、28.43mm、24.60mm。

5.2 錨索應(yīng)力

選取G1~G3監(jiān)測點位置監(jiān)測數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)進行分析,分析結(jié)果如圖6所示。

圖6 錨索應(yīng)力監(jiān)測-模擬數(shù)據(jù)對比

根據(jù)圖6可知,基坑錨索應(yīng)力隨著基坑開挖深度的增加呈現(xiàn)波動性上升趨勢,第二、三排錨索應(yīng)力總體大于第一、四排錨索應(yīng)力值,并且基坑陽角位置錨索應(yīng)力總體小于基坑非陽角處錨索應(yīng)力值;基坑錨索應(yīng)力監(jiān)測數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)變化趨勢大致相同且略大于監(jiān)測值;基坑第一、二、三、四排錨索應(yīng)力監(jiān)測數(shù)據(jù)極值分別為121.3kN、201.6kN、220.6kN、181.3kN,模擬數(shù)據(jù)極值分別為 128.41kN、203.65kN、221.43kN、180.52kN。

5.3 建筑物沉降

基坑施工時布置監(jiān)測點分別為C1、C2、C3、C4,各監(jiān)測點位置監(jiān)測數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)對比分析如圖7所示。

圖7 C1~C4建筑物沉降監(jiān)測-模擬數(shù)據(jù)對比

根據(jù)圖7分析可知,建筑物沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)變化趨于相同,且模擬數(shù)值均值稍大于監(jiān)測數(shù)值;監(jiān)測數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)都可以看出越靠近基坑陽角位置建筑物沉降越大,且隨著建筑物距離基坑越遠時,建筑物沉降整體均值越小;C1~C4建筑物沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)極值分別為-10.32mm、-11.65mm、-12.93mm、-11.54mm,模擬數(shù)據(jù)極值分別為-10.77mm、-11.64mm、-13.61mm、-11.53mm。

6 基坑預(yù)警值分析

基坑不同監(jiān)測項目規(guī)范預(yù)警值[11~12]如表8所示。

基坑監(jiān)測項目規(guī)范預(yù)警值 表8

6.1 樁體深層水平位移預(yù)警值

根據(jù)圖8分析可知,樁體深層水平位移監(jiān)測數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)對比,可得樁體深層水平位移極值為28.43mm,樁體深層水平位移規(guī)范預(yù)警值為45mm,故在樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑施工中,將樁體深層水平位移調(diào)整為規(guī)范預(yù)警值的64%后,仍能保證基坑的安全性與穩(wěn)定性。

圖8 樁體深層水平位移監(jiān)測值、模擬值、規(guī)范預(yù)警值對比(單位:mm)

6.2 錨索應(yīng)力

根據(jù)圖9分析可知,錨索應(yīng)力監(jiān)測數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)對比可得錨索應(yīng)力極值為221.43kN,而現(xiàn)行錨索應(yīng)力規(guī)范預(yù)警值相對較大,將錨索應(yīng)力規(guī)范預(yù)警值做出合理的下調(diào),仍可以保證基坑安全性與穩(wěn)定性。

圖9 錨索應(yīng)力監(jiān)測值、模擬值、規(guī)范預(yù)警值對比(單位:kN)

6.3 建筑物沉降

根據(jù)圖10分析可知,建筑物沉降監(jiān)測數(shù)據(jù)與模擬數(shù)據(jù)對比后,可得極值為13.61mm,建筑物沉降規(guī)范預(yù)警值為20mm,故將建筑物沉降預(yù)警值下調(diào)至現(xiàn)行規(guī)范預(yù)警值的69%后,仍可保證基坑的安全性與穩(wěn)定性。

圖10 建筑物沉降監(jiān)測值、模擬值、規(guī)范預(yù)警值對比(單位:mm)

7 結(jié)論

①樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑樁體深層水平位移預(yù)警值可下調(diào)至現(xiàn)行規(guī)范預(yù)警值64%,建筑物沉降預(yù)警值可下調(diào)至現(xiàn)行規(guī)范預(yù)警值的69%,錨索應(yīng)力也可根據(jù)工程實際,在現(xiàn)行規(guī)范預(yù)警值的基礎(chǔ)上進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整后的預(yù)警值仍可以保證基坑的安全性與穩(wěn)定性。

②樁錨復(fù)合支護結(jié)構(gòu)深基坑L型樁體對于抑制樁體深層水平位移具有良好的效果,在一定程度上,對于保證基坑穩(wěn)定性與安全性起到了一定的作用。

③基坑不同監(jiān)測項目動態(tài)預(yù)警值的調(diào)整幅度均不相同,所以基坑動態(tài)預(yù)警值的確定需根據(jù)基坑實際開挖工況、實地監(jiān)測和數(shù)值模擬等實際情況綜合研判獲得。

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