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        不同樁間距下抗滑樁土拱效應(yīng)的數(shù)值模擬研究

        2015-11-04 04:02:24侯青宏吳文博
        建材與裝飾 2015年36期
        關(guān)鍵詞:抗滑樁主應(yīng)力云圖

        侯青宏 吳文博

        (中節(jié)能建設(shè)工程設(shè)計(jì)院有限公司 四川 成都 610052)

        不同樁間距下抗滑樁土拱效應(yīng)的數(shù)值模擬研究

        侯青宏 吳文博

        (中節(jié)能建設(shè)工程設(shè)計(jì)院有限公司 四川 成都 610052)

        借助相關(guān)工程實(shí)例,采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件建立相關(guān)數(shù)據(jù)分析模型。在不同樁間距下分別對數(shù)值模型進(jìn)行數(shù)值模擬,通過對比相關(guān)應(yīng)力云圖和位移云圖,對不同樁間距條件下形成的抗滑樁土拱效應(yīng)進(jìn)行分析,對抗滑樁的最優(yōu)樁間距進(jìn)行了探討。

        抗滑樁;樁間距;土拱效應(yīng)

        1 引言

        近幾十年來,我國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)事業(yè)得到了迅猛發(fā)展,然而中國是一個(gè)多山國家,在這些地區(qū)將遇到許多邊坡問題,在邊坡治理工程中,抗滑樁這種邊坡處治方式得到了廣泛的使用。

        而對于抗滑樁起到的抗滑作用機(jī)理,國內(nèi)外學(xué)者以及相關(guān)技術(shù)人員在幾十年里面也對其進(jìn)行了深入的研究,認(rèn)為抗滑樁與巖土體之間相互作用的主要方式是土拱效應(yīng)。所以說土拱效應(yīng)發(fā)揮作用的強(qiáng)弱關(guān)系著抗滑樁抗滑支擋作用能否得到充分的發(fā)揮。然而抗滑樁與巖土體之間的相互作用的影響是多因素的,與巖土層的力學(xué)參數(shù)、下滑推力、抗滑樁相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)等有著緊密聯(lián)系。

        在抗滑樁實(shí)際工程設(shè)計(jì)中,抗滑樁工程的設(shè)計(jì)包括了抗滑樁埋深及錨固深度、樁間距、樁結(jié)構(gòu)尺度及樁截面尺寸的設(shè)計(jì)等,其中樁間距的設(shè)計(jì)尤為重要,該設(shè)計(jì)參數(shù)的確定關(guān)系著工程的安全可靠性,同時(shí)也在一定程度上決定了工程的造價(jià)[1]。當(dāng)抗滑樁樁間距過小時(shí),抗滑樁工程量太大,工程造價(jià)太高,不經(jīng)濟(jì);但是當(dāng)抗滑樁樁間距過大時(shí),抗滑樁樁與樁之間變得彼此獨(dú)立,兩樁之間不能夠形成土拱效應(yīng)阻滑或者形成的土拱效應(yīng)太弱。所以,在滿足抗滑樁阻滑要求的同時(shí),盡量增大抗滑樁樁間距,對樁間距進(jìn)行優(yōu)化,可以在一定程度上直接減少抗滑樁工程的投入,有著極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        在本文中擬通過FLAC3D數(shù)值分析軟件,建立相關(guān)靜力數(shù)值模型,在不同樁間距條件下對進(jìn)行數(shù)值模擬分析,對不同樁間距下的抗滑樁樁間及樁后土拱效應(yīng)進(jìn)行研究,通過對比分析研究,得出不同樁間距在特定滑坡推力作用下樁后土拱效應(yīng)的變化規(guī)律,同時(shí)也從側(cè)面驗(yàn)證現(xiàn)目前一些抗滑樁設(shè)計(jì)中參數(shù)的取定。

        2 數(shù)值模型的建立

        2.1計(jì)算模型的確定

        本文建立的FLAC3D計(jì)算模型(模型示意圖如圖1)對實(shí)際的抗滑樁情況進(jìn)行了一定的簡化,取排樁中的兩根抗滑樁樁間部分及左右2m巖土體建立數(shù)值分析模型進(jìn)行抗滑樁土拱效應(yīng)分析。該模型設(shè)置一滑面,滑面深度為10m,也即是圖2.1中巖土層1和巖土層2的交界面,模型后滑體厚度取15m,模型整體計(jì)算深度31m,坐標(biāo)軸Z軸下方26m,坐標(biāo)軸Z軸上方是一個(gè)高5m,坡率1:1的斜坡。靜力條件下,邊界條件設(shè)置為數(shù)值模型底部為固定約束,模型前、后方對于滑動(dòng)面以下施加x方向約束,模型左右兩側(cè)施加橫向約束。模型中抗滑樁采用矩形樁,樁長16m,錨固長度為6m,標(biāo)準(zhǔn)模型中截面尺寸(b×h)為2m×2m,樁距L= 6m。

        圖1 模型示意圖

        2.2計(jì)算參數(shù)的選取

        本文計(jì)算模型的巖土層力學(xué)參數(shù)結(jié)合部分實(shí)際工程選取如下:

        滑動(dòng)面以上為碎、塊石土的堆積層,從上至下變形增大,γ1= 1900kg/m3,φ1=26°,在模型中定義組為巖土層1?;瑒?dòng)面以下為風(fēng)化嚴(yán)重的頁巖,可按密實(shí)土層考慮,γ1=2100kg/m3,φ2=42°10′,在模型中定義組為巖土層2。結(jié)合相關(guān)巖土層信息[2],模型中具體計(jì)算參數(shù)統(tǒng)計(jì)如表1所示。

        表1 模型參數(shù)表

        3 不同樁間距下的數(shù)值模擬

        參考相關(guān)實(shí)際抗滑樁治理工程,并對實(shí)際模型進(jìn)行簡化,在本文的數(shù)值模擬分析中設(shè)置了3種樁間距(L=4m,6m,8m),當(dāng)滑坡推力為1600kN/m時(shí),對抗滑樁樁間及樁后土拱效應(yīng)進(jìn)行研究,通過對比分析研究,得出不同樁間距在特定滑坡推力作用下樁后土拱效應(yīng)的變化規(guī)律。

        對相關(guān)數(shù)值模型進(jìn)行計(jì)算,從計(jì)算結(jié)果中導(dǎo)出基本分析面z=-9截面的最大主應(yīng)力云圖和x方向位移云圖進(jìn)行對比分析,相關(guān)云圖見圖2和圖3。

        從圖2~3可以看出,在一定樁間距下,由于下滑推力的作用,使抗滑樁附近土體最大主應(yīng)力方向發(fā)生了偏轉(zhuǎn),最大主應(yīng)力方向指向抗滑樁,從而在抗滑樁樁間及樁后形成土拱效應(yīng)。隨著樁間距的增大,最大主應(yīng)力方向逐漸偏離,指向偏向水平方向,在最大主應(yīng)力云圖和位移云圖中體現(xiàn)為抗滑樁間應(yīng)力拱和位移拱形狀由拱形拋物線向扁平拋物線型轉(zhuǎn)變,此時(shí)土拱效應(yīng)作用逐漸減弱,在工程上體現(xiàn)為隨著樁間距的增大,抗滑樁工程的阻滑能力下降。

        圖2 z=-9m截面上最大主應(yīng)力云圖

        圖3 z=-9m截面上x方向位移云圖

        為了更直觀的反映模型x方向位移隨抗滑樁樁間距增大的變化情況,根據(jù)不同截面(每隔1m讀取一次數(shù)據(jù))的抗滑樁間位移拱范圍內(nèi)土體最大x方向位移值和抗滑樁位移值作位移變化圖,相關(guān)對比圖如圖4~5所示。

        圖4 不同樁間距下抗滑樁間土體x方向最大位移

        圖5 不同樁間距下抗滑樁x方向位移

        從位移值變化圖中可以看出,隨著抗滑樁樁間距的不斷增大,數(shù)值模型相同處的位移也發(fā)生著變化,抗滑樁附近土體x方向位移最大值呈現(xiàn)增大的趨勢。當(dāng)抗滑樁樁間距L=4m和6m時(shí),抗滑樁附近巖土體最大x方向位移值以及抗滑樁本身位移值偏小,說明此時(shí)的抗滑樁土拱效應(yīng)較為明顯,土拱穩(wěn)定性較高,阻滑性能良好;隨著間距的增大,最大位移值上升;當(dāng)L=8m,最大x方向位移值增大以及抗滑樁位移值增長較為明顯,樁間距增大代來的位移變化較前面樁間距增大而引起增幅大很多,此時(shí)土拱效應(yīng)減弱很明顯。

        抗滑樁樁間距的確定在一定程度上決定了整個(gè)抗滑樁工程的造價(jià),樁間距過小,抗滑樁的強(qiáng)度得不到充分發(fā)揮,并且這樣工程造價(jià)也相對較高;而當(dāng)樁間距過大時(shí),工程造價(jià)減低了,但是抗滑效果也達(dá)不到相應(yīng)的要求。通過數(shù)值模擬對比抗滑樁最優(yōu)樁間距大概是樁寬的3倍左右,此時(shí)抗滑樁樁間與樁后土體前滑位移量最小,形成的抗滑樁間應(yīng)力拱和位移拱形狀更接近于拱形拋物線,土拱效應(yīng)最為顯著,抗滑樁土拱抗滑效果發(fā)揮得最好;同時(shí)樁間距取樁寬的3倍左右也可以較好的兼顧工程經(jīng)濟(jì)性。

        4 結(jié)論

        (1)隨著樁間距的增大,最大主應(yīng)力方向逐漸偏離,指向偏向水平方向,在最大主應(yīng)力云圖和位移云圖中體現(xiàn)為抗滑樁間應(yīng)力拱和位移拱形狀由拱形拋物線向扁平拋物線型轉(zhuǎn)變,此時(shí)土拱效應(yīng)作用逐漸減弱;

        (2)隨著抗滑樁樁間距的不斷增大,數(shù)值模型相同處的位移也發(fā)生著變化,抗滑樁附近土體x方向位移最大值呈現(xiàn)增大的趨勢,土拱效應(yīng)減弱;

        (3)通過數(shù)值模擬對比抗滑樁最優(yōu)樁間距大概是樁寬的3倍左右,此時(shí)抗滑樁樁間與樁后土體前滑位移量最小,形成的抗滑樁間應(yīng)力拱和位移拱形狀更接近于拱形拋物線,土拱效應(yīng)最為顯著。

        [1]佴磊,馬麗英,冷曦晨,于清楊.滑坡治理中的抗滑樁設(shè)計(jì)[J].吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(地球科學(xué)版),2002,32(2):162~165.

        [2]姚元鋒.全風(fēng)化花崗巖邊坡樁間土拱效應(yīng)研究[D].西南交通大學(xué),2010.

        [3]侯青宏.抗滑樁土拱效應(yīng)的數(shù)值模擬研究[D].重慶大學(xué),2012.

        TU473.1

        A

        1673-0038(2015)36-0031-02

        2015-8-17

        侯青宏(1989-),男,四川遂寧人,碩士,主要從事巖土工程勘察、設(shè)計(jì)技術(shù)工作。

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