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        探討FLAC3D在深基坑開挖與支護(hù)數(shù)值模擬中的應(yīng)用

        2015-01-16 06:24:16申強(qiáng)利田明磊陳俊
        河南建材 2015年2期
        關(guān)鍵詞:塑性深基坑土體

        申強(qiáng)利 田明磊 陳俊

        河南省地礦局第二地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院(450003)

        探討FLAC3D在深基坑開挖與支護(hù)數(shù)值模擬中的應(yīng)用

        申強(qiáng)利1田明磊2陳俊3

        河南省地礦局第二地質(zhì)環(huán)境調(diào)查院(450003)

        首先介紹某商品寫字樓的深基坑開挖工程,進(jìn)而利用FLAC3D的計(jì)算模型來對(duì)該工程進(jìn)行數(shù)值模擬,結(jié)合模擬方案對(duì)結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

        FLAC3D;深基坑;開挖與支護(hù);數(shù)值模擬

        隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步,高層建筑的需求也日益增加。深基坑開挖與支護(hù)的施工質(zhì)量也引起了較多學(xué)者的關(guān)注,通過對(duì)深基坑進(jìn)行相關(guān)的數(shù)據(jù)模擬和分析,可以更好地控制工程的設(shè)計(jì)以及工程質(zhì)量。

        1 工程案例

        1.1 工程概況

        某工程為32層的商品寫字樓建筑,地上30層,地下2層,建筑高度達(dá)108.0m,建筑物長37.0m,寬31.5m,總建筑面積為20 477.0m2?;娱_挖12m(從地面算起,±0.00設(shè)計(jì)標(biāo)高為1085.50m)。該基坑周圍建筑物較密集,地下管道復(fù)雜,評(píng)定為二級(jí)重要性等級(jí)。

        1.2 地質(zhì)條件

        根據(jù)地質(zhì)勘測結(jié)果,該場區(qū)的地層結(jié)構(gòu)無較大的不良地質(zhì)現(xiàn)象,具體如下:

        1)場區(qū)地層分布

        ①填土:場區(qū)內(nèi)分布不均勻,厚度達(dá)0.00~3.00m,主要構(gòu)成物質(zhì)為磚瓦、碎石、煤渣、雜色黏土等,層次性不強(qiáng),結(jié)構(gòu)較為疏散,具有較高的強(qiáng)度和壓縮性。

        ②紅黏土:場區(qū)內(nèi)分布較為廣泛,厚度3.00~6.50m。土層呈褐黃色,上軟下硬,具有較低的強(qiáng)度和較高的壓縮性。

        ③基巖:地層產(chǎn)狀220°∠18°~22°,巖層呈深灰色或紫紅色,是三疊系松子坎組地層。

        2)地下水

        ①上層滯水:一般存在于雜填土層的孔隙中,水量較小,且排泄方便,對(duì)深基坑影響較小。

        ②基巖裂隙水:地下靜水水位深度14.2~16.8m,本次深基坑開挖深度為12.0m,因此地下水的影響可忽略不計(jì)。

        2 數(shù)值模擬分析

        2.1 土體模擬

        深基坑土層結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性決定了其力學(xué)特性的多樣性,由于土體容易產(chǎn)生不可恢復(fù)的彈性變形,因此,可運(yùn)用摩爾-庫倫的彈塑性模型對(duì)其進(jìn)行計(jì)算分析[1]。

        1)屈服準(zhǔn)則

        摩爾-庫倫屈服準(zhǔn)則為:

        其中,c表示黏聚力,Ф表示摩擦角。

        2)流動(dòng)準(zhǔn)則

        在屈服之后,土體主要由彈性和塑性兩個(gè)特性構(gòu)成,這兩個(gè)變量的增加共同決定了土體的應(yīng)力變化[2]:

        在FLAC3D中,剪塑性流動(dòng)以及拉塑性流動(dòng)分別具有不同的定義,且對(duì)應(yīng)不同的流動(dòng)法則。

        剪塑性流動(dòng)對(duì)應(yīng)非關(guān)聯(lián)流動(dòng)法則,其勢函數(shù)為:

        其中φ為剪脹角。

        拉塑性流動(dòng)對(duì)應(yīng)相關(guān)聯(lián)流動(dòng)法則,其勢函數(shù)為:

        2.2 支護(hù)結(jié)構(gòu)模擬

        采用FLAC3D中的錨索結(jié)構(gòu)對(duì)土釘進(jìn)行設(shè)計(jì),采用FLAC3D中的殼結(jié)構(gòu)對(duì)混凝土面進(jìn)行設(shè)計(jì)。具體參數(shù)如表1、表2。

        表1 土釘?shù)牟牧咸匦?/p>

        表2 混凝土面層參數(shù)

        2.3 模擬方案

        該工程開挖深度為12.0m,長37.0m,寬31.5m。整體的開挖及支護(hù)分為4個(gè)步驟完成:開挖3m的深度,將第一層鋼支撐設(shè)置在2m深的位置;繼續(xù)開挖至6m,將第二層鋼支撐設(shè)置在5m深的位置;繼續(xù)開挖至9m,將第三層鋼支撐設(shè)置在8m位置;繼續(xù)開挖至12m,將第四層鋼支撐設(shè)置在10m位置。

        2.4 結(jié)果分析

        按照開挖及支護(hù)的步驟,利用FLAC3D進(jìn)行了模擬計(jì)算分析,分別表現(xiàn)為地表沉降情況、水平位移情況以及基底隆起情況。

        1)地表沉降情況

        隨著開挖深度的不斷加深,地表的沉降值不斷增大,沉降值在0.0~38.0mm之間波動(dòng),最大沉降值38.0mm出現(xiàn)在基坑開挖的第四步。

        2)水平位移情況

        基坑深度的不斷加大會(huì)造成土體水平位移的增大,水平位移值在0.0~30mm,水平位移的最大值總是出現(xiàn)在每一開挖步驟完成后,主要是因?yàn)橥馏w的開挖促使墻體前后的水土壓力平衡遭到破壞,每當(dāng)一段開挖步驟完成,墻體會(huì)出現(xiàn)一定程度的水平變形來達(dá)到新的平衡狀態(tài)。

        3)基底隆起情況

        在開挖深度不斷增加的情況下,基底隆起的位移也不斷加大,位移值在0.0~40.0mm之間波動(dòng),最大位移值40.0mm出現(xiàn)在基地中部。

        3 結(jié)語

        以某商品寫字樓的深基坑開挖工程為例,對(duì)其進(jìn)行了FLAC3D數(shù)值模擬分析,結(jié)果表明在深基坑開挖的過程中會(huì)產(chǎn)生不同程度的沉降及水平位移,只有加強(qiáng)對(duì)基坑開挖過程中變形的控制,才能保證工程的質(zhì)量??梢姡現(xiàn)LAC3D數(shù)值模擬分析可以對(duì)深基坑的穩(wěn)定性進(jìn)行分析,有利于工程的設(shè)計(jì)以及施工過程的控制。

        [1]郭海燕,李勝林,張?jiān)?等.深基坑開挖與支護(hù)的有限元模擬[J].中國海洋大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,39(1):165~168.

        [2]柳玉吾,褚衛(wèi)瑞.深基坑開挖及支護(hù)數(shù)值模擬基本過程研究[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2012,08(12):5~6.

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