張素娟
摘要:在總結(jié)了微型樁用于增層與改造時的特點(主要包括壓力注漿提高微型樁承載力的機理、微型樁與原有基礎(chǔ)間的剛性連接)的基礎(chǔ)上,通過分析微型樁用于建筑物增層與改造時的受力特點,采用建筑物樁基逆作法的原理,對微型樁與原有地基的受力機理進行了分析,提出了基于樁端刺入變形與樁間土壓縮的樁—土—(基礎(chǔ))承臺共同作用分析方法。
關(guān)鍵詞:微型樁共同工作樁基逆作法增層與改造荷載分擔(dān)比
中圖分類號:TU74 文獻標(biāo)識碼:A
近年來隨著城市建設(shè)的不斷發(fā)展,建筑物增層與改造的比例逐漸增大,而微型樁因其具有施工場地小、施工方便、對周圍環(huán)境和地基土影響小、適應(yīng)性強等優(yōu)點而被廣泛的應(yīng)用于建筑物增層與改造的地基加固和托換工程中。但在微型樁設(shè)計時,一般沿用傳統(tǒng)的樁基設(shè)計方法,由微型樁來承擔(dān)全部的新增荷載,不考慮原有地基基礎(chǔ)承擔(dān)荷載的能力,造成了不必要的浪費。
1.微型樁簡介
微型樁亦稱樹根樁(root pile)或小樁,不僅可施工成豎向樁,還可施工成斜樁相互交叉形如樹根,所以也被被稱為樹根樁,實質(zhì)是就地壓漿灌注的小直徑灌注樁。微型樁經(jīng)過壓力注漿可與地基土緊密結(jié)合,微型樁現(xiàn)廣泛應(yīng)用于各種土木工程中,如舊房改造、房屋加層、古建筑的加固糾偏、防洪堤壩加固、建筑(構(gòu)筑)物加固防震、新建建筑物基礎(chǔ)、危房地基處理、不均勻沉降事故、地下洞室塌陷事故處理、滑坡處治、路堤加固、基坑支護、基礎(chǔ)開挖擋土等工程中。
微型樁用于增層與改造處理基礎(chǔ)時,微型樁與上部結(jié)構(gòu)的連接方式主要有兩種方式:
(1)微型樁穿過原基礎(chǔ):當(dāng)原基礎(chǔ)為寬度較大鋼筋混凝土且基礎(chǔ)時,微型樁可穿過原基礎(chǔ),在原基礎(chǔ)下通過二次灌漿或擴孔鉆頭將該部分樁體擴大,原基礎(chǔ)表面鑿毛沖洗干凈后,刷界面劑或素水泥漿并作插筋。
(2)微型樁在原基礎(chǔ)外側(cè):
當(dāng)建筑物原基礎(chǔ)為剛性基礎(chǔ)或原基礎(chǔ)寬度較小時,微型樁一般在原基礎(chǔ)外側(cè)做承臺梁,為保證承臺梁與原圈梁之間結(jié)合緊密,承臺梁應(yīng)加入適量膨脹劑,同時施工中注意振搗緊密。
從微型樁與原有基礎(chǔ)的連接方式上看,微型樁與原有基礎(chǔ)連接緊密堅固,為簡化分析可以認為是剛性連接。
2.微型樁-土荷載分擔(dān)比計算現(xiàn)狀
在傳統(tǒng)的樁基設(shè)計中,所有上部結(jié)構(gòu)的荷載被認為是由樁承擔(dān),承臺(或筏)不分擔(dān)上部結(jié)構(gòu)的荷載。但從國內(nèi)外的實際的工程資料來看,承臺(或筏)是承擔(dān)上部結(jié)構(gòu)荷載的,如英國的海德公園其筏基承擔(dān)的荷載為40%,更有實例表明筏基承擔(dān)的荷載可達到60%,因此,在傳統(tǒng)的樁基實際方法不考慮承臺(或筏)的分擔(dān)作用,這是不符合實際的。
目前對于微型樁的研究大多集中在豎向承載力方面,且處于室內(nèi)研究和現(xiàn)場試驗階段,完整的理論研究很少。在《既有建筑地基基礎(chǔ)加固技術(shù)規(guī)范》(JGJ123-2000)中規(guī)定:微型樁單樁豎向承載力可通過單樁載荷試驗確定;當(dāng)無試驗資料時,也可按國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》有關(guān)規(guī)定估算,一般不考慮樁間土對新增荷載的分擔(dān)比。山東建筑大學(xué)鑒定加固所孫劍平等人在大量的微型樁工程應(yīng)用中,通過試驗研究和分析,提出了微型樁單樁豎向承載力建議計算公式,區(qū)分樁側(cè)不同土質(zhì)情況對樁側(cè)摩阻力及樁端阻力乘以不同的提高修正系數(shù)。而在役建筑物的基礎(chǔ)在原有建筑物的荷載作用下,固結(jié)沉降已經(jīng)或基本上完成,原基礎(chǔ)與其下地基土是緊密接觸的且為剛性連接,滿足樁土共同工作的條件。所以可以應(yīng)用復(fù)合樁基的理論進行樁-土-基礎(chǔ)(承臺)的共同工作分析,用允許沉降量來進行控制,合理確定樁土荷載的分擔(dān)比。
3.根據(jù)微型樁在建筑物增層與改造中受力特點,分析其樁土共同工作的機理
3.1微型樁-土荷載分擔(dān)問題的機理
由于微型樁主要是用于建筑物增層與改造中應(yīng)用,且具有特殊的施工工藝,因此微型樁及原有基礎(chǔ)下土體的受力情況與普通樁有所不同。
第一階段:在初始階段,新增荷載首先由土承擔(dān),基礎(chǔ)下土體在荷載產(chǎn)生的附加應(yīng)力作用下產(chǎn)生沉降,則新增荷載開始向樁轉(zhuǎn)移,土承擔(dān)的荷載比例逐漸減少;隨著建筑物荷載的增加,荷載較多地傳給具有較大剛度的樁,而較少分配給土。
第二階段:隨著時間的發(fā)展,樁承擔(dān)的荷載逐漸增大,樁側(cè)摩阻力首先達到極限值;隨著荷載的進一步增大,樁端阻力也達到極限值,樁端刺入變形急劇增大,基礎(chǔ)下土體承擔(dān)的比例逐漸增大,樁承擔(dān)的荷載比例逐漸減少,建筑物的沉降速率相應(yīng)的減少。而土分擔(dān)的荷載則相應(yīng)的減少。
從上面的分析來看,樁與地基土的荷載分擔(dān)比例是一個反復(fù)循環(huán)、協(xié)調(diào)的過程,同時伴隨著一個土體壓密和強度增長的過程。該過程歷史的長短主要取決于樁間土的性質(zhì)。當(dāng)樁間土為飽和粘土?xí)r,歷時將很長,反之若樁間土透水性強,或為非飽和土,則歷時較短。
3.2基于樁端刺入變形與樁間土壓縮的樁—土—(基礎(chǔ))承臺共同作用分析
微型樁用于建筑物增層與改造時的受力情況與樁基逆作法基本相同,分為兩個階段。第一階段:原有建筑物總荷載,此時(時間為)相當(dāng)于一般的淺基礎(chǔ);第二階段:樁間土和樁承擔(dān)和建筑物增層與改造時的新增荷載。為便于理論分析,將基礎(chǔ)計算分為三個步驟進行。
第一步,在作用下,淺基礎(chǔ)時的沉降及最終沉降量;
第二步,微型樁施工完畢后,在的作用下,帶樁基礎(chǔ)的最終沉降(即等于增加荷載前已完成的基礎(chǔ)沉降量與原荷載作用下未完成的沉降量),此時需考慮樁土共同作用導(dǎo)致基礎(chǔ)剛度的增大,由公式(1)計算:
=+ (1)
其中,即為 時刻淺基礎(chǔ)下土的固結(jié)度,可通過一維固結(jié)理論估算求得。
式中:—作用下基礎(chǔ)最終總沉降;—封樁前淺基礎(chǔ)的沉降;—不壓樁的淺基礎(chǔ)最終總沉降; —淺基礎(chǔ)的剛度;—帶樁基礎(chǔ)的剛度。
第三步:在增加荷載作用下,帶樁基礎(chǔ)的沉降,由基于刺入變形的樁土共同作用分析計算。
對地基基礎(chǔ)進行加固或增加荷載的既有建筑,其基礎(chǔ)最終沉降量可按公式(2)確定:
S=+=++()≤ [S] (2)
式中:S—基礎(chǔ)最終沉降量;
—地基基礎(chǔ)加固前或增加荷載前已完成的基礎(chǔ)沉降量,可由沉降觀測資料確定或根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)驗估算;此處=;
—原建筑荷載作用下加樁后的基礎(chǔ)沉降量,可由沉降觀測資料推算或根據(jù)前述經(jīng)驗公式估算。當(dāng)原建筑物荷載下基礎(chǔ)沉降已經(jīng)穩(wěn)定時,此值應(yīng)取零;
()—在新增荷載作用下,考慮微型樁加固區(qū)的樁土共同作用時,由樁長范圍內(nèi)土層的壓縮量與樁端下土層的壓縮量之和組成; 由樁側(cè)摩阻力、樁端阻力及基礎(chǔ)(承臺)分擔(dān)荷載在樁間土中產(chǎn)生的附加應(yīng)力用分層總和法計算;由樁端、樁側(cè)阻力及基礎(chǔ)(承臺)分擔(dān)荷載在樁端以下土中產(chǎn)生的附加應(yīng)力用分層總和法計算。帶樁基礎(chǔ)的沉降由公式(3)計算得:
()=++ = + (3)
其中 為樁身的壓縮量 ;為樁端下土層的壓縮量;為樁端的刺入量,系指樁端相對于周圍土體的剪切位移。和 都代表由于群樁基礎(chǔ)全部荷載作用下樁端以下土的壓縮量,可以認為他們相等,即:=
其中樁身彈性壓縮量由公式(4)計算:
= (4)
式中:p(z) 為軸向力沿樁長的分布,—樁截面積,—樁的彈性模量。
從基礎(chǔ)(承臺)與其地基土保持接觸的條件可按公式(5)寫為:
+= (5)
如果樁身壓縮量很小可以忽略不計,公式(5)可改寫為
= (6)
從上式可以看出,只有樁端刺入量等于樁端以上樁間土的壓縮量時,基礎(chǔ)(承臺)與其下土才保持接觸,即發(fā)揮樁與基礎(chǔ)(承臺)的共同作用。
結(jié)束語
本文提出了微型樁基于樁端刺入變形與樁間土壓縮的樁—土—(基礎(chǔ))承臺共同作用的分析原理,為確定微型樁的樁土分擔(dān)比例奠定了基礎(chǔ)。
參考文獻
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