柯 洪,吳 翔,王繼華,曾云川,趙春宏,馮慶高
(1. 云南省電力設(shè)計(jì)院勘測(cè)部,昆明 650051;2. 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 工程學(xué)院,武漢 430074;3. 云南交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院工程勘察分院,昆明 650051;4. 新疆大學(xué) 地質(zhì)與勘查工程學(xué)院,烏魯木齊 830047)
天津市西青區(qū)天津高新區(qū)(華苑科技園區(qū))擬建集商貿(mào)服務(wù)、辦公、住宅、酒店服務(wù)與休閑娛樂(lè)為一體的綜合性建筑群落,其中標(biāo)志性建筑為 117層主塔樓,建筑高度約597 m,屬于大型超高層建筑。塔樓樓層平面呈正方形,大樓首層平面尺寸約67 m×67 m。
后壓漿超長(zhǎng)鉆孔灌注樁具有單樁承載力高、變形小、抗震性能好、施工方便和經(jīng)濟(jì)效益好等優(yōu)點(diǎn)[1-3],所以選用后壓漿超長(zhǎng)鉆孔灌注樁作為主塔樓樁基。為確保樁基設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)和安全,決定做兩組試樁(共8根)。2組試樁施工和試驗(yàn)約用8個(gè)月時(shí)間。
117塔樓場(chǎng)地內(nèi)需要開(kāi)挖基坑,工程樁位于基坑底面之下,為了更真實(shí)地反應(yīng)超長(zhǎng)樁基承載力,對(duì)基坑深度非摩擦段采用雙護(hù)筒設(shè)計(jì),雙護(hù)筒結(jié)構(gòu)如圖1所示。雙護(hù)筒的特性是:保證基坑開(kāi)挖深度的雙護(hù)筒范圍內(nèi)不存在樁側(cè)阻力,內(nèi)外護(hù)筒之間采用滑動(dòng)裝置連接,內(nèi)護(hù)筒沉降和回升過(guò)程中不受外護(hù)筒的摩阻力。雙護(hù)筒段稱(chēng)為非摩擦段,如圖2所示;雙護(hù)筒之下與土層直接接觸的樁身段稱(chēng)為阻力樁身,由其承擔(dān)試樁荷載,阻力樁身段長(zhǎng)度設(shè)計(jì)為76.0 m和95.5 m兩種。
圖1 雙護(hù)筒圖片F(xiàn)ig.1 Diagram of the double protective cylinders
圖2 試樁剖面圖Fig.2 Sectional diagram of the test piles
8根試樁預(yù)估加載值為42 000 kN[4-5],其他詳細(xì)參數(shù)如表1所示。
表1 試樁主要參數(shù)Table 1 Main parameters of the test piles
試樁位置地層情況如圖2所示。
試樁成孔過(guò)程采用泥漿護(hù)壁,保證了土層內(nèi)深孔鉆進(jìn)的順利完成[7]。
試樁采用 C50混凝土,彈性模量 E1為 3.45×104N/mm2;試樁采用了23根直徑為5 cm的主筋,彈性模量E2為2.0×105N/mm2。
試樁采用后壓漿技術(shù),注漿采用的水泥為普通硅酸鹽水泥,強(qiáng)度為42.5 MPa;漿液水灰比0.6~0.7。D3和D6試樁深度達(dá)到阻力樁身長(zhǎng)95.5 m位置,采用了樁側(cè)、樁端注漿,樁側(cè)每一道注漿量為2 m3,樁端注漿量為2 m3,注漿間距如圖2所示;D9、D12、S1和S2試樁深度達(dá)到阻力樁身長(zhǎng)76.0 m位置,采用樁側(cè)、樁端注漿,樁側(cè)進(jìn)行了4道注漿,其他注漿參數(shù)與D3和D6試樁一致;S3和S4試樁深度達(dá)到阻力樁身長(zhǎng)76.0 m,僅樁端注漿,注漿量為2 m3。
試樁預(yù)埋了鋼弦式鋼筋應(yīng)力計(jì),D3和D6試樁對(duì)稱(chēng)布置18層鋼弦式鋼筋應(yīng)力計(jì);D9、D12、S1、S2、S3和S4在樁身范圍內(nèi)對(duì)稱(chēng)布置15層鋼弦式鋼筋應(yīng)力計(jì),如圖2所示。
為了監(jiān)測(cè)阻力樁身沉降情況,在試樁內(nèi)裝有監(jiān)測(cè)阻力樁身頂部、中部和底端的沉降管。
本試驗(yàn)加載共采用11個(gè)油壓千斤頂,千斤頂型號(hào)為QF320/200,推力為5 000 kN。千斤頂布置于樁帽上,合力中心與樁軸線重合。荷載測(cè)量采用并聯(lián)于千斤頂油路的壓力表測(cè)定油壓,根據(jù)千斤頂率定曲線換算荷載。
加載反力裝置為錨樁;D9號(hào)試樁試驗(yàn)過(guò)程中錨樁上拔量過(guò)大,臨時(shí)采用錨樁壓重聯(lián)合反力裝置。試驗(yàn)時(shí)錨樁與橫梁之間采用鋼套筒和精軋螺紋鋼連接,橫梁對(duì)稱(chēng)擱置主梁兩側(cè)。當(dāng)千斤頂加壓頂起主梁,橫梁受力,通過(guò)鋼套筒和精軋螺紋鋼將力傳向錨樁,錨樁受拉,此時(shí)錨樁起到反力裝置的作用[8]。反力裝置作用原理如圖2所示。
試驗(yàn)錨樁樁徑1 m,樁長(zhǎng)100 m,每一組4根試樁周?chē)贾?0根錨樁,共兩組,錨樁和試樁分布情況如圖3所示。試驗(yàn)完成后,錨樁與試樁均作為工程樁使用。
圖3 試樁和錨樁分布示意圖Fig.3 Schematic diagram of the test and anchor piles
后壓漿技術(shù)通過(guò)使用高壓裝置把漿液壓向地層,漿液以填充、滲透、擠密和劈裂等形式與樁周、樁端土體相互作用,具體作用方式與土層的物理力學(xué)性質(zhì)、壓漿工藝和參數(shù)、漿液的種類(lèi)及流變性能等有關(guān),并根據(jù)后壓漿經(jīng)驗(yàn),漿液與土體作用方式往往會(huì)相互轉(zhuǎn)化或并存,多種作用方式共同出現(xiàn)。在一定的條件下,漿液一般以某種作用方式為主,如在滲透性?。╧ <10-5cm/s)的黏土中主要以劈裂作用為主。試樁采用樁側(cè)、樁端后壓漿技術(shù),加固樁周和樁端土體,保證了樁土相互作用加強(qiáng)[9-10]。
本工程設(shè)計(jì)樁側(cè)注漿的試樁按指定位置預(yù)埋了注漿管;樁端利用聲測(cè)管作壓漿管,每個(gè)試樁有 3根聲測(cè)管。
試驗(yàn)前對(duì)8根試樁采用低應(yīng)變反射波法、聲波透射法進(jìn)行了質(zhì)量檢測(cè),結(jié)果表明,樁身質(zhì)量完好;試驗(yàn)結(jié)束后對(duì)8根試樁采用鉆芯法進(jìn)行全長(zhǎng)抽芯,并對(duì)抽芯取出的混凝土芯樣做強(qiáng)度試驗(yàn),通過(guò)芯樣特征和強(qiáng)度試驗(yàn)結(jié)果綜合判斷,樁身完整性判定為I類(lèi)[5]。
試驗(yàn)采用武漢巖海公司生產(chǎn)的 JYC型靜載荷測(cè)試儀實(shí)時(shí)對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控和定時(shí)記錄,并對(duì)每級(jí)荷載進(jìn)行自動(dòng)判穩(wěn)、自動(dòng)加載、自動(dòng)補(bǔ)載。加載方法采用慢速維持荷載法,按3 000 kN一級(jí)加載,在 30 000 kN后的高荷載階段,每級(jí)加載為1 500 kN,達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定,才可加下一級(jí)荷載。卸載穩(wěn)定后應(yīng)測(cè)讀樁頂最終殘余沉降量[5-6]。每一次分級(jí)加載穩(wěn)定后,通過(guò)鋼弦頻率測(cè)定儀測(cè)讀振動(dòng)頻率值。
在加載試驗(yàn)之前,將沉降桿插入沉降管內(nèi),試驗(yàn)時(shí)所監(jiān)測(cè)到的沉降桿頂部位移量就是阻力樁身頂部、中部和底部3個(gè)層面的沉降量。
S3與S4試樁條件一致,而S4試樁成孔時(shí)由于機(jī)械因素,成孔時(shí)間較長(zhǎng),泥皮較厚導(dǎo)致樁側(cè)承載性能更差。如圖4,S4試樁極限承載力為37 500 kN,而S1、S2、D9和D12試樁加載到42 000 kN未達(dá)到極限承載力,樁端樁側(cè)注漿的試樁比僅樁端注漿的 S4試樁承載力提高大于(42 000-37 500)/37 500=12%;S4試樁加載到極限承載力,樁底位移量為9.6 mm;S4試樁加載到39 000 kN,試樁的樁底沉降達(dá)到 36.65 mm,樁土的相對(duì)位移大于36.65 mm,樁-土相互作用和樁底地層已破壞;S3試樁各層沉降量均比樁端、樁側(cè)注漿的試樁大。所以樁端注漿的試樁承載性能弱于樁端、樁側(cè)注漿的試樁。
D6試樁監(jiān)測(cè)阻力樁身頂部的沉降管遭受施工時(shí)掉落混凝土堵塞,沉降管深度為-18.734 m,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)反應(yīng)不了阻力樁身頂部沉降情況。D3試樁阻力樁身頂部沉降大于承載性能良好的D12、D9和S1試樁,而阻力樁身底部沉降小于該3根試樁。由于樁頂沉降與樁底沉降差為樁身壓縮量,所以可知樁長(zhǎng)更長(zhǎng)的D3試樁樁身壓縮較大。
根據(jù)圖4可判斷,試樁受荷時(shí)樁身分層沉降量由上到下逐漸減小,樁身壓縮量亦為由上到下逐漸減小。
圖4 試樁樁身分層荷載-沉降曲線Fig.4 Load-settlement curves of the layers of test piles
圖5、6分別為試樁的樁身軸力分布圖和樁側(cè)阻力分布圖,樁身軸力隨深度變化越大、曲線越平緩說(shuō)明樁側(cè)阻力較大,反之樁側(cè)阻力較小。
圖5 樁身軸力分布Fig.5 Distribution of axial forces in test piles
圖6 試樁最大荷載的樁側(cè)阻力分布Fig.6 Distribution of side resistance of maximum load of test piles
S4試樁加載到39 000 kN已超過(guò)極限承載力,沉降達(dá)不到穩(wěn)定,樁端位置樁身軸力4 133 kN,這部分軸力傳到樁底地層,使樁底土層發(fā)生較大沉降和破壞。S3和S4試樁樁身軸力曲線基本在其他試樁樁身軸力曲線下方,即同一深度的樁身軸力值更大,說(shuō)明樁側(cè)未注漿的樁身側(cè)摩阻力相對(duì)較小,樁身軸力向下傳遞更多,如 S3試樁樁端軸力為988 kN,而S2和S1試樁樁端軸力分別為341 kN和278 kN。D9試樁樁端阻力為200 kN,而D3試樁樁端阻力為50 kN,樁端承載性能發(fā)揮較少,樁側(cè)摩阻力發(fā)揮范圍較長(zhǎng),這說(shuō)明達(dá)到有效樁長(zhǎng)后,樁越長(zhǎng)其承載性能越發(fā)揮不充分,導(dǎo)致浪費(fèi)現(xiàn)象。
樁側(cè)未注漿的S3和S4試樁樁端附近樁側(cè)摩阻力比樁側(cè)注漿的S1和S2試樁發(fā)揮更充分,這是由于S3和S4試樁樁端附近位移較大。S2樁側(cè)整體阻力要比S4試樁大,可見(jiàn)S2試樁樁側(cè)注漿發(fā)揮了較顯著的效果。
D6、S1、S3和S4試樁采用雙循環(huán)加載試驗(yàn),當(dāng)加載到21 000 kN時(shí),第2循環(huán)的沉降量小于第1循環(huán),如表2所示。這說(shuō)明第1次循環(huán)加載克服了樁土塑性變形,硬化了樁土相互作用,增強(qiáng)樁土彈性性能,因此,采用預(yù)壓加載可以增強(qiáng)超長(zhǎng)樁的彈性,減少樁頂?shù)某两怠?/p>
表2 雙循環(huán)樁頂沉降Table 2 Double loop settlement of the top of test piles
在試樁試驗(yàn)中,全程記錄D3和D9試樁鋼筋計(jì)頻率值,比較卸荷穩(wěn)定后的鋼筋計(jì)頻率值和加載前的鋼筋計(jì)頻率值,得出卸荷穩(wěn)定后樁身仍然具有樁身軸力,試樁上段樁身軸力逐漸增大,下段軸力逐漸變小,如圖7所示。由樁身軸力可以計(jì)算出樁側(cè)阻力,樁身上段所受阻力為負(fù)摩阻力,下段為正摩阻力,如圖8所示。
試樁在卸荷過(guò)程中,發(fā)生了塑性變形的樁土作用會(huì)阻礙樁身回彈,形成了負(fù)摩阻力。在試樁上部樁身沉降較大,樁土相對(duì)位移較大(樁土最大位移值達(dá)到45 mm),部分樁土作用發(fā)生塑性變形[11],樁身回彈容易形成負(fù)摩阻力;負(fù)摩阻力使樁身不能充分回彈,回彈力與負(fù)摩阻力達(dá)到平衡穩(wěn)定。負(fù)摩阻力段端部截面樁身軸力為最大值,最大軸力向下傳遞原理和試樁加載過(guò)程一致,樁周土產(chǎn)生正摩阻力[12-13]。
圖7 卸荷穩(wěn)定后樁身軸力分布Fig.7 Distribution of axial forces in test piles after unloading stability
圖8 卸荷穩(wěn)定后樁側(cè)阻力Fig.8 Distribution of side resistance of test piles after unloading stability
卸荷穩(wěn)定后,樁身軸力使樁身處于壓縮狀態(tài),可通過(guò)樁身軸力計(jì)算出壓縮量。令混凝土橫截面積為S1,主筋的總橫截面積為S2,試樁總橫截面積為S,應(yīng)變?yōu)棣?;?dāng)樁身截面受力為F時(shí),混凝土受力F1,主筋受力F2。計(jì)算公式如下:
由于樁身受力后同一截面各點(diǎn)應(yīng)變相同[14],所以
可由公式(6)計(jì)算試樁彈性模量,計(jì)算后得到E =4.4×104N/mm2。
由圖7可知,D3樁身軸力曲線可以近似為三角形,樁身深度三角形范圍為底邊,底邊寬約70 m,最大樁身軸力為高,高值約11 306 kN,可以近似等效為70 m樁身所受的樁身軸力平均值為 11 306 kN/2=5 653 kN,壓縮量公式為
將數(shù)據(jù)代入式(7),得到D3試樁卸荷后樁身壓縮量約為11.45 mm;D9試樁樁身軸力等效為60 m樁身所受的軸力11 418 kN/2=5 709 kN,代入數(shù)據(jù)得到D9試樁的壓縮量約為9.92 mm。卸荷結(jié)束后試樁殘余變形量包含了樁身壓縮量,D3和D9試樁殘余變形量分別為12.69 mm和13.26 mm,計(jì)算出壓縮量占?xì)堄嘧冃瘟堪俜直确謩e為 90.2%和 74.8%,其殘余變形主要是由卸荷后樁身軸力壓縮試樁所致。由此可知,超長(zhǎng)鉆孔灌注樁卸荷穩(wěn)定后樁身軸力產(chǎn)生的試樁壓縮量為形成殘余變形量的重要因素。
(1)試驗(yàn)結(jié)果表明,該地層內(nèi)超長(zhǎng)鉆孔灌注樁具有較高的豎向承載力,采用樁端、樁側(cè)后壓漿技術(shù)可進(jìn)一步提高超長(zhǎng)樁的承載力;樁側(cè)、樁端注漿的超長(zhǎng)樁承載性能明顯高于僅樁端注漿的試樁。
(2)超長(zhǎng)樁經(jīng)過(guò)一次循環(huán)加載后克服了樁土塑性變形,硬化了樁-土相互作用,增強(qiáng)樁土彈性性能,因此,采用預(yù)壓加載可以增強(qiáng)超長(zhǎng)樁的彈性,再次循環(huán)加載時(shí)樁頂沉降減少。
(3)試驗(yàn)卸荷穩(wěn)定后,試樁還具有樁身軸力,上段軸力逐漸增加,下段軸力逐漸減小,對(duì)應(yīng)的樁身上段受到負(fù)摩阻力,下段受到正摩阻力。樁身軸力使試樁產(chǎn)生一定的壓縮,經(jīng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)和理論計(jì)算表明,試樁樁身軸力產(chǎn)生的試樁壓縮量為形成殘余變形量的重要因素。
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