錢永梅等
摘 要:通過ANSYS軟件模擬研究了擠擴(kuò)多盤樁承力盤處于細(xì)粉砂土中時(shí),改變承力盤盤上土體的厚度來研究不同厚度時(shí)擠擴(kuò)多盤樁抗拔承載力及樁周土的破壞狀態(tài)。通過該研究完善了擠擴(kuò)多盤樁處于細(xì)粉砂土層中時(shí)盤上土體厚度不同時(shí)的理論基礎(chǔ),為今后擠擴(kuò)多盤樁在實(shí)際工程中的運(yùn)用提供了理論依據(jù)。
關(guān)鍵詞:擠擴(kuò)多盤樁;土層厚度;抗拔承載力;ANSYS軟件分析
Abstract:This paper studies the uplift bearing capacity and soil collapse state of Push-extend multi-under-reamed concrete pour pile under different thickness of the upper soil of bearing plate which the plate in the fine powder sand. According to the study it improved the theoretical basis of pile in different soil layer thickness. It will also provide the theoretical basis of Push-extend multi-under-reamed concrete pour pile in the practical engineering application.
Keywords: the push-extend multi-under-reamed concrete pour pile; soil thickness;uplift bearing capacity; ANSYS software analysis
1.概述
擠擴(kuò)多盤樁處于黏性土中的理論研究已漸趨完善[1],但在實(shí)際工程中由于地質(zhì)條件復(fù)雜擠擴(kuò)多盤樁承力盤有可能不處于黏性土中或處于部分黏性土中時(shí)承載力不足,這就使得必須將承力盤置于其他性狀土層[2],工程實(shí)踐中已成功在細(xì)粉砂土層中運(yùn)用了擠擴(kuò)多盤樁并達(dá)到了預(yù)期效果[3]。本文研究了抗拔時(shí)承力盤處于細(xì)粉砂土中的樁土破壞狀態(tài)及受力性能,并得出了指導(dǎo)實(shí)踐的理論基礎(chǔ)。
2.ANSYS 建模
根據(jù)實(shí)際工程的勘測(cè)報(bào)告和文獻(xiàn)資料得出不同性狀土層的物理力學(xué)性能指標(biāo),ANSYS中運(yùn)用的各層土的物理力學(xué)性能指標(biāo)如表1:
混凝土樁的物理力學(xué)指標(biāo):密度為2.5E-009 g/cm3,彈性模量為2.5e7 Mpa,泊松比υ為0.20[4]。本文采用三種不同土層運(yùn)用ANSYS軟件建立與實(shí)際狀態(tài)相仿的模型:承力盤處于細(xì)粉砂土層中,承力盤上下土層分別是回填土和硬質(zhì)粘土,承力盤上下土層厚度一定[5]?;靥钔寥?m,硬質(zhì)粘土5m,細(xì)粉砂土層厚4.8m。模型采用樁身直徑0.5m,樁身長(zhǎng)6.8m,承力盤直徑1.5m,承力盤高度0.8m,盤坡角37°,符合盤坡角35°~55°的合理范圍[6][7]。
根據(jù)單樁豎向抗拔承載力的計(jì)算公式: 可大體計(jì)算出單樁抗拔承載力為736KN[8]。模型加載時(shí)按面荷載加載,從100KN開始加載,以后每級(jí)按100KN遞增[9]。
擠擴(kuò)多盤樁在豎向抗拔力作用下,影響樁抗拔承載力及樁周土破壞狀態(tài)的因素主要是承力盤所在土層的盤上土體厚度。因此通過改變盤上土體的厚度來研究樁抗拔承載力及樁周土破壞狀態(tài)的意義重大,建模時(shí)盤上土體的厚度分為0倍盤高、1倍盤高、2倍盤高、3倍盤高、4倍盤高、5倍盤高共6中情況,6中情況的模型分別命名為DX0、DX1、DX2、DX3、DX4、DX5[10][11]。
ANSYS模型分析時(shí)分析樁上某一固定點(diǎn)在不同荷載作用下,樁豎向位移隨著荷載的遞增而變化的規(guī)律[12]。根據(jù)ANSYS分析得出的數(shù)據(jù),可繪制位移隨荷載變化的曲線,如圖3。
從樁位移隨荷載變化曲線可以看出,樁的位移都隨著荷載的遞增而增加,開始時(shí)位移的變化速率小,隨著荷載的增大位移的變化率逐漸增大。從圖中還可以看出在相同的荷載作用下,隨著盤上土厚度增加樁的位移都逐漸減小,DX1最大,DX5最小。但DX0樁除外,因?yàn)镈X0盤上土厚度小,承載力比其他模型小,在加載到第6步時(shí)已到達(dá)極限承載力,再加載位移不變,樁破壞,所以DX0較小。因此可以得出盤上0倍盤高的土層時(shí),不適合設(shè)置承力盤。隨著荷載的增大,DX1與除DX0之外的樁之間的間距逐漸變大,即DX1位移的變化率逐漸增大,而DX2、DX3、DX4、DX5的位移變化率基本相同,各樁之間的差別不大,所以承力盤盤上土厚度至少為2倍盤高時(shí),樁的承載力最高。因此可以得出盤上至少2倍盤高土層厚度時(shí),設(shè)置承力盤比較合理。
3.2 剪切應(yīng)力分析
從ANSYS得出在相同荷載作用下各種模型樁與樁周土的剪切應(yīng)力的變化如圖4、圖5:
注:圖中曲線突變位置為承力盤所在位置。
從圖4中可以看出,不同模型樁身的剪切應(yīng)力都在承力盤處最大,從DX1到DX5隨著盤上土體厚度的增加承力盤處的剪切應(yīng)力逐漸減小,DX0除外;DX0承力盤靠近樁頂未達(dá)到DX1-DX5的荷載已破壞;樁頂由于加載造成的局部應(yīng)力增大。
注:圖中6-7點(diǎn)之間、34-35點(diǎn)之間為兩種土層的交接面,DX1曲線10-14-18為承力盤位置,DX2曲線14-18-22為承力盤位置,DX3曲線18-22-26為承力盤位置,DX4曲線22-26-30為承力盤位置,DX5曲線26-30-34為承力盤位置。
從圖5中可以看出,兩種土層交接處剪切應(yīng)力發(fā)生突變;承力盤處剪切應(yīng)力發(fā)生改變,上盤剪切應(yīng)力大于下盤且DX1-DX5上盤最大剪切應(yīng)力逐漸減小,減小的幅度從DX1-DX5逐漸減小,DX3-DX5上盤最大剪切應(yīng)力基本相同;各模型下盤的剪切應(yīng)力基本相同。
4.結(jié)論
通過本文的研究得出:抗拔時(shí)細(xì)粉砂土中隨著盤上土體厚度的增加樁及樁周土的位移逐漸減小,樁身承力盤處的剪切應(yīng)力逐漸減小,樁周土的剪切應(yīng)力在兩種土層交接時(shí)發(fā)生突變且在承力盤處剪切應(yīng)力與盤上下土體也有突變;研究結(jié)果表明承力盤盤上土厚度至少為2倍盤高時(shí),樁的承載力較高,當(dāng)承力盤上土體厚度為4倍和5倍盤高時(shí)承載力基本相同,因此盤上土體厚度至少為2倍盤高土層厚度且不超過4倍盤高時(shí),在細(xì)粉砂土層中設(shè)置承力盤比較合理。通過本文的研究完善了擠擴(kuò)多盤樁承力盤處于細(xì)粉砂土中時(shí)的理論研究,根據(jù)研究結(jié)果得出改變承力盤盤上土體的厚度會(huì)對(duì)擠擴(kuò)多盤樁單樁豎向抗拔承載力及土體破壞狀態(tài)產(chǎn)生影響。
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