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        格構(gòu)梁剛度及地基變形模量對格構(gòu)梁彎矩的影響研究

        2012-10-21 11:16:34王志儉趙家成
        關(guān)鍵詞:錨桿變形模型

        王志儉 萬 誠 趙家成

        (三峽大學(xué) 三峽庫區(qū)地質(zhì)災(zāi)害教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 宜昌 443002)

        在眾多支護(hù)結(jié)構(gòu)中,錨桿格構(gòu)結(jié)構(gòu)是一種新型的抗滑支檔結(jié)構(gòu),它是把錨索工程和格構(gòu)梁護(hù)坡兩者相結(jié)合而形成的,適合于節(jié)理發(fā)育、坡度較陡、容易受到自然應(yīng)力的影響導(dǎo)致大面積的碎落及局部小型落石、崩塌的巖質(zhì)邊坡.格構(gòu)錨固結(jié)構(gòu)不僅可以進(jìn)行深層加固又可兼顧淺層護(hù)坡,近年來廣泛應(yīng)用于地質(zhì)災(zāi)害防治中.格構(gòu)梁的組成包括橫梁和縱梁,在對格構(gòu)梁的內(nèi)力進(jìn)行計(jì)算時,通常將交叉的格構(gòu)梁視為單根格構(gòu)梁進(jìn)行計(jì)算.其中可以運(yùn)用到彈性地基梁的研究成果[1].在彈性地基梁的內(nèi)力計(jì)算中,Winkler地基模型由于計(jì)算簡便,在工程實(shí)際中大多采用這一地基模型[2-3].此外還有雙參數(shù)地基模型,它采用兩個獨(dú)立的參數(shù)來表征地基土的特性,將格構(gòu)梁作為雙參數(shù)地基上的梁,通過求解地基反力,進(jìn)而求解出梁的內(nèi)力和變形.但是Winkler地基模型和雙參數(shù)地基模型不能完整地反映實(shí)際的地基變形情況,因?yàn)樗麄兌己雎粤说鼗冃蔚倪B續(xù)性[4],必然會對密實(shí)土層和巖石地基的研究造成較大誤差.為了避免這種情況,可以改成半無限彈性地基模型.

        半無限彈性地基模型起源于經(jīng)典連續(xù)介質(zhì)力學(xué)的成果,當(dāng)把這些結(jié)果用于土與結(jié)構(gòu)相互作用課題時,在數(shù)學(xué)計(jì)算上有較大的困難.冪級數(shù)法是常用的方法,將地基反力p(x)近似地表達(dá)為有限項(xiàng)的冪級數(shù):

        式中,a0、a1、a2、…、an就是所求的n+1個基本未知量,利用兩個靜力平衡方程和n-1個變形連續(xù)方程(在n-1個點(diǎn)處梁的撓度和地基沉陷相等),可解出基本未知量.因此,問題歸結(jié)為解n+1個代數(shù)方程.

        目前除用冪級數(shù)法求得撓度和沉降的相對值外,基于半無限彈性地基假定的近似解決方法有:鏈桿法、郭氏法、蔡氏法等.這些計(jì)算方法雖然平衡條件被準(zhǔn)確滿足,但接觸條件則是近似滿足的.

        在實(shí)踐中,采用半無限彈性地基模型的地基梁問題多采用數(shù)值方法計(jì)算.本文運(yùn)用FLAC3d軟件,通過數(shù)值試驗(yàn)的方法,研究地基變形模量E0,格構(gòu)梁彈性模量E及格構(gòu)梁慣性矩I這3個參數(shù)對格構(gòu)梁內(nèi)力的影響.

        1 格構(gòu)梁計(jì)算模型

        建立一個格構(gòu)梁模型,如圖1所示,錨桿的作用位置為支座;兩錨桿之間的長度稱格構(gòu)梁一跨.格構(gòu)梁超出最邊緣錨桿部分稱為懸臂段Lx.兩支座之間的長度稱為跨距L[5-6].假定左懸臂段和右懸臂段長度相等,錨桿格構(gòu)梁系統(tǒng)中的各跨跨距也相等.

        圖1 簡化的格構(gòu)梁模型示意圖

        圖2為一個錨桿格構(gòu)梁的計(jì)算模型,假定地基和格構(gòu)梁都是線彈性材料,所以錨桿的錨固力與格構(gòu)梁內(nèi)力也是線性關(guān)系.模型參數(shù)見表1,也即格構(gòu)梁的內(nèi)力與表1中的7個參數(shù)有關(guān).

        圖2 錨桿格構(gòu)梁計(jì)算模型

        表1 格構(gòu)梁計(jì)算模型參數(shù)

        假定錨桿預(yù)拉力為50kN,圖3為格構(gòu)梁彎矩分布圖.從彎矩分布圖可見,在支座位置有格構(gòu)梁彎矩極值,在兩支座之間跨中附近,也有一個極值,這些極值的大小反映了格構(gòu)梁所受彎矩的大小.在工程中,一般根據(jù)這些值進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).

        圖3 格構(gòu)梁彎矩分布圖

        地基的變形模量、格構(gòu)梁的慣性矩及彈性模量是影響格構(gòu)梁內(nèi)力分布的重要參數(shù).本文主要對格構(gòu)錨桿系統(tǒng)中的地基變形模量E0、格構(gòu)梁彈性模量E以及格構(gòu)梁慣性矩I這3個參數(shù)對格構(gòu)梁彎矩的影響進(jìn)行研究.

        為了研究對格構(gòu)梁內(nèi)力的影響,改變表1中E0、E和I 3者中的一個參數(shù),而其他參數(shù)保持不變,觀察格構(gòu)梁彎矩極值與該參數(shù)的關(guān)系.

        2 地基變形模量的影響

        彈性地基中一個非常重要的參數(shù)就是變形模量,變形模量在巖土體中的變化范圍很大,考慮到坡體表面風(fēng)化破碎的巖質(zhì)邊坡以及土質(zhì)邊坡表面多為全風(fēng)化碎塊石以及坡積土和殘積土,這些運(yùn)用錨桿格構(gòu)工程較多.通過類比相關(guān)工程,這些邊坡表層巖土的變形模量一般在30~200MPa范圍內(nèi).定義變形模量為30~200MPa,其他的參數(shù)見表1,建立數(shù)值計(jì)算模型.計(jì)算結(jié)果見表2.表2為在不同E0條件下的格構(gòu)梁彎矩極值,隨著地基變形模量增大,格構(gòu)梁的正彎矩逐漸減小,負(fù)彎矩逐漸增大.

        表2 不同E0條件下的格構(gòu)梁彎矩極值

        3 格構(gòu)梁彈性模量

        泊松比和彈性模量這兩個參數(shù)是格構(gòu)梁變形相關(guān)材料的主要參數(shù),鋼筋混凝土常用于錨桿格構(gòu)梁工程中,由于混凝土等級對混凝土的泊松比的影響不大,則取μ=0.18,根據(jù)混凝土等級按規(guī)范[14]對彈性模量進(jìn)行取值.在地質(zhì)災(zāi)害防治工程中,格構(gòu)梁混凝土強(qiáng)度等級一般為C25和C30,在這里取C20~C35 4個值,建立數(shù)值計(jì)算模型,其他參數(shù)見表3.

        表3 不同E條件下的格構(gòu)梁彎矩極值

        計(jì)算結(jié)果見表3,隨著格構(gòu)彈性模量的增加,格構(gòu)梁的正彎矩逐漸增大,負(fù)彎矩逐漸減小.

        4 格構(gòu)梁慣性矩對格構(gòu)梁彎矩的影響

        格構(gòu)梁的截面一般是矩形截面,格構(gòu)梁的慣性矩主要受到格構(gòu)梁截面尺寸的影響.在實(shí)際工程中,根據(jù)內(nèi)力大小確定格構(gòu)梁的截面,在進(jìn)行設(shè)計(jì)時,一般先擬定截面的尺寸,再根據(jù)內(nèi)力計(jì)算的結(jié)果來進(jìn)行調(diào)整.常見的格構(gòu)梁截面尺寸有0.3m×0.4m,0.4m×0.4m,0.4m×0.5m,0.4m×0.6m 不等,相應(yīng)的慣性矩見表4.按以上4種截面尺寸,建立模型,其他參數(shù)見表1.經(jīng)計(jì)算,格構(gòu)梁內(nèi)力見表4,隨著格構(gòu)梁慣性矩增大,格構(gòu)梁正彎矩增大,負(fù)彎矩減小.

        表4 不同慣性矩條件下的格構(gòu)梁彎矩極值

        5 相對剛度

        由表2~表4可知,彎矩與λ=E0/EI具有一一對應(yīng)關(guān)系,并且隨E0/EI的增大而單調(diào)減小.自然而然可以聯(lián)想到,E0、I、E這3個參數(shù)影響格構(gòu)梁內(nèi)力的原因是這些參數(shù)變化導(dǎo)致E0/EI變化,而E0/EI才是影響格構(gòu)梁內(nèi)力分布的根本因素.EI是格構(gòu)梁的線剛度,E0是地基模量,在一定程度上反映地基的剛度,記λ=E0/EI為相對剛度.綜合表2~表4中的λ的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)彎矩隨著λ的增大而減小,且隨著λ的減小而增大.

        為了證實(shí)λ是影響格構(gòu)梁內(nèi)力分布的基本因素這一猜測,建立若干錨桿格構(gòu)梁模型,它們的地基變形模量、格構(gòu)梁慣性矩、彈性模量這3個參數(shù)不同,λ相同,且其他參數(shù)均相同,比較它們的內(nèi)力分布情況.按表5設(shè)計(jì)了6種組合,這些組合保證了相對剛度是相同的,而E0、I、E這3個參數(shù)至少有兩個不同.其中錨桿拉力F為50kN,泊松比μ為0.3,格構(gòu)梁跨距L為3m,跨數(shù)N為4,格構(gòu)梁懸臂段長Lx為1.5m.

        表5 E0、E和I的組合

        計(jì)算結(jié)果見表6,格構(gòu)梁內(nèi)力分布完全相同,可見E0、I、E不是影響格構(gòu)梁彎矩分布的獨(dú)立參數(shù).

        表6 相對剛度相同時的格構(gòu)梁彎矩值

        在其他參數(shù)不變的情況下,當(dāng)相對剛度相同,格構(gòu)內(nèi)力分布相同,可見相對剛度是影響格構(gòu)內(nèi)力的基本因素.

        6 結(jié) 論

        1)利用FLAC軟件研究地基變形模量E0、格構(gòu)梁彈性模量E及格構(gòu)梁慣性矩I三個參數(shù)對格構(gòu)梁內(nèi)力影響,發(fā)現(xiàn)格構(gòu)梁最大正彎矩隨地基變形模量E0的增加而減小,隨格構(gòu)梁E和I的增加而增大.

        2)地基變形模量、格構(gòu)梁慣性矩、彈性模量這3個參數(shù)不是對格構(gòu)內(nèi)力分布造成影響的基本因素,影響格構(gòu)梁內(nèi)力的基本因素是相對剛度.格構(gòu)梁的相對剛度λ與內(nèi)力值是一一對應(yīng)的關(guān)系,其中彎矩隨著λ的增大而減小,且隨著λ的減小而增大.

        [1] 唐輝明,許英姿,程新生.滑坡治理工程中鋼筋混凝土格構(gòu)梁設(shè)計(jì)理論研究[J].巖土力學(xué),2004,25(11):1683-1687.

        [2] 龍馭球.彈性地基梁的計(jì)算[M].北京:人民教育出版社,1981.

        [3] 范文田.文克爾地基梁縱橫彎曲的初值方程[J].土木工程學(xué)報,1984,17(2):56-60.

        [4] 李 立.混凝土格構(gòu)錨固支護(hù)體系中格構(gòu)梁的受力機(jī)理與設(shè)計(jì)方法研究[D].重慶:重慶大學(xué),2005.

        [5] 廖小平,盧才金,胡厚田,等.路塹土質(zhì)邊坡加固中預(yù)應(yīng)力錨索框架的內(nèi)力計(jì)算[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2002,21(9):1383-1386.

        [6] 肖世國,周德培.巖石高邊坡預(yù)應(yīng)力錨索地梁的一種內(nèi)力計(jì)算方法[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2003(2):250-253.

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