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        基于ANSYS的軟土基坑支護(hù)工程仿真應(yīng)用研究

        2016-11-10 03:59:48丁曉斌安徽水利開發(fā)股份有限公司安徽蚌埠233000
        安徽建筑 2016年4期
        關(guān)鍵詞:樁體軟土灌注樁

        丁曉斌?。ò不账_發(fā)股份有限公司,安徽 蚌埠 233000)

        基于ANSYS的軟土基坑支護(hù)工程仿真應(yīng)用研究

        丁曉斌(安徽水利開發(fā)股份有限公司,安徽蚌埠233000)

        考慮基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)應(yīng)力場和變形微分方程的可比擬性,根據(jù)控制平衡方程及定解條件,運(yùn)用ANSYS軟件中“生死”單元技術(shù)及網(wǎng)格自適應(yīng)功能,對具有顯著流變特性的軟土基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)及巖土的應(yīng)力和變形進(jìn)行數(shù)值模擬。計(jì)算成果表明,該方法能夠有效地分析軟土的復(fù)雜性狀及邊界條件、材料的非線性和幾何非線性[2],可為同類工程設(shè)計(jì)、施工提供參考。

        基坑支護(hù);軟土;仿真應(yīng)用;有限元分析

        1 概述

        由于軟土基坑特殊的區(qū)域地質(zhì)條件、破壞特征的多變性和復(fù)雜性,對基坑支護(hù)和變形控制帶來諸多的不利因素,目前軟土基坑的支擋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)大都仍沿用古典土壓力理論(庫侖、朗金土壓力理論),實(shí)踐證明這種設(shè)計(jì)方法大都偏于保守[2],而且此種設(shè)計(jì)對土體變形時效無法加以考慮。隨著土方開挖,支護(hù)結(jié)構(gòu)體系和外部荷載不斷變化,基于軟土壓縮性較大、抗剪強(qiáng)度低、流變性十分顯著等特點(diǎn),利用有限元程序模擬整個施工過程,并對支護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行計(jì)算和分析具有極其重要的意義。

        2 數(shù)值模擬

        2.1基本原理

        基坑剛性支護(hù)結(jié)構(gòu)三維有限元數(shù)值模擬,是根據(jù)彈性力學(xué)中應(yīng)力應(yīng)變及虛功原理[2],應(yīng)用應(yīng)力場的疊加原理,將真實(shí)的連續(xù)結(jié)構(gòu)或介質(zhì)用有限個僅在結(jié)點(diǎn)處鉸接聯(lián)系的離散單元的組合體來代替,并使這些單元按變形協(xié)調(diào)條件聯(lián)系,通過建立和求解整體平衡方程得出結(jié)點(diǎn)位移,并根據(jù)應(yīng)變、應(yīng)力與結(jié)點(diǎn)位移之間的關(guān)系分別得出相應(yīng)的成果。

        2.2數(shù)值分析

        巖土和用于支護(hù)結(jié)構(gòu)的混凝土等材料都屬于顆粒狀材料,此類材料受壓屈服強(qiáng)度遠(yuǎn)大于受拉屈服強(qiáng)度,且材料受剪時,顆粒會膨脹,此處采用彈塑性模型(Druker-Prager模型)可得到較為精確的結(jié)果。破壞準(zhǔn)則采用Willianm-Warnke破壞準(zhǔn)則。

        支護(hù)結(jié)構(gòu)所用混凝土和巖土單元均采用Solid45單元,由于考慮樁土共同作用,隨著土體開挖,圍護(hù)結(jié)構(gòu)受力不斷增大,一般情況下要打開大位移且設(shè)置牛頓-拉普森選項(xiàng)為Full N-R。

        3 工程應(yīng)用

        3.1支護(hù)結(jié)構(gòu)及巖土參數(shù)

        采用ANSYS有限元分析方法,針對某基坑剛性支護(hù)結(jié)構(gòu)與相關(guān)巖土參數(shù)進(jìn)行了支護(hù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性及變形計(jì)算。模擬范圍和計(jì)算參數(shù)如下:基坑圍護(hù)采取鉆孔灌注樁支護(hù)結(jié)構(gòu)(見圖1)?;娱_挖坑深6.00m,基坑尺寸為40m(短邊)×80m(長邊),基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用φ600@1000鉆孔灌注樁,樁長為15.00m,樁項(xiàng)設(shè)置800mm×500mm冠梁,混凝土強(qiáng)度等級為C30。計(jì)算時考慮施工超載15kPa,各土層巖土物理力學(xué)指標(biāo)見表1。

        圖1 灌注樁剖面示意圖

        巖土物理力學(xué)指標(biāo) 表1

        3.2有限元計(jì)算

        在有限元模型中,巖土和圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用8節(jié)點(diǎn)的SOLID45實(shí)體單元模擬,實(shí)體單元采用掃掠(SWEEP)劃分方法將實(shí)體劃分為相對規(guī)則的六面體單元。因該基坑為規(guī)則的對稱形狀,通過ANSYS有限元程序計(jì)算,將1/4基坑數(shù)值模擬結(jié)果進(jìn)行提取計(jì)算分析。

        3.3成果分析

        通過軟土基坑數(shù)值模擬,得到開挖后基坑長邊方向不同位置處灌注樁樁體的位移值(X為距角點(diǎn)的距離),見圖2;同時得到基坑長邊方向跨中位置灌注樁樁體沿深度方向的彎矩,見圖3。

        圖2 基坑長邊方向樁體位移

        圖3 基坑長邊方向跨中樁體彎矩

        由圖2可知,隨著距角點(diǎn)距離的增大,樁體水平位移不斷增大,即跨中位移呈現(xiàn)最大值,并且隨著開挖深度的增加,樁體中下部的位移發(fā)展很快,開挖終了時,最大的側(cè)向位移發(fā)生在距樁頂6m附近;由圖3可知,跨中位移最大處灌注樁的最大彎矩值出現(xiàn)在距樁頂4m處,之后隨深度的增加彎矩值逐漸減小。

        為防止土體被擾動后產(chǎn)生較大變形[3],施工分三步開挖,每次開挖2m?;娱_挖后,由于基坑外圍土體發(fā)生松動,圍護(hù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變形且應(yīng)力增大、基坑外圍地表產(chǎn)生沉降、位移。

        圖4 開挖至坑底(6m)的坑壁應(yīng)力等值線圖

        圖5 開挖至坑底(6m)的基坑水平位移云圖

        由圖4可知,隨著開挖深度的增加,灌注樁受力逐漸增大,開挖結(jié)束時,最大應(yīng)力發(fā)生在距樁頂4m以下;由圖5可知,地表塑性區(qū)向后和向深部延伸,同時在坑底也開始出現(xiàn)塑性區(qū),分析其原因由于軟土的壓縮性較大,基坑開挖后,側(cè)向變形受阻,而產(chǎn)生了一個更深部的旋轉(zhuǎn)滑移面和坑底隆起。

        3.4實(shí)例驗(yàn)證

        將基坑長邊六根灌注樁水平位移計(jì)地表沉降數(shù)值模擬成果和施工過程中的實(shí)際監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,驗(yàn)證該數(shù)值模擬方法的可靠性,詳見模擬數(shù)據(jù)與監(jiān)測數(shù)據(jù)對比圖。

        由圖6所示,數(shù)值模擬成果和基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)對比可看出,基坑模擬數(shù)據(jù)和施工中的監(jiān)測結(jié)果相差不大,變形趨勢基本一致。

        現(xiàn)將長邊跨中位移最大處的灌注樁沿深度方向的水平位移數(shù)值模擬成果值與監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,見圖7。

        圖6 灌注樁模擬成果值與實(shí)際監(jiān)測成果對照圖

        圖7 長邊方向跨中灌注樁水平位移

        由圖7可以看出,由于軟土的流變特性,樁的最大位移并非發(fā)生在樁頂,而是發(fā)生在距樁頂3m以下部分,與實(shí)際情況相符,所以三維有限元模擬分析成果和基坑真實(shí)情況在整體上相吻合。

        4 結(jié)語

        深基坑支護(hù)及開挖過程的數(shù)值模擬,與傳統(tǒng)的彈性法相比較,可以得出比較符合實(shí)際的模擬結(jié)果,同時能夠?qū)椥苑o法表達(dá)的基坑整體的變形、土體的位移、應(yīng)力場的變化進(jìn)行模擬分析。計(jì)算分析成果顯示:

        ①考慮軟土流變性對支護(hù)結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬及合理選擇支護(hù)型式具有重要作用;

        ②采用有限元工具軟件中結(jié)構(gòu)分析功能可以簡便、精確的計(jì)算分析圍護(hù)結(jié)構(gòu)及土體各部分應(yīng)力應(yīng)變及位移等問題,提供能夠比較直觀反映實(shí)際情況的云圖,為設(shè)計(jì)施工等提供理論依據(jù);

        ③數(shù)值模擬對于具有復(fù)雜邊界條件、材料的非線性和幾何非線性等情形的基坑剛性支護(hù)樁土共同作用分析計(jì)算尤其適用;

        ④采用適應(yīng)性較強(qiáng)的有限元法模擬基坑整個施工過程,對灌注樁所受內(nèi)力作準(zhǔn)確計(jì)算,可以對其應(yīng)力、應(yīng)變關(guān)系為工程進(jìn)行適時支護(hù)提供指導(dǎo)。

        [1]陳忠漢,黃書秩,程麗萍.深基坑工程(第二版)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.

        [2]楊光華.深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)的實(shí)用計(jì)算方法及其應(yīng)用[M].北京:地質(zhì)出版社,2003.

        [3]JGJ120-99,建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程[S].

        [4]賴永標(biāo),胡仁喜,黃書珍.ANSYS11.0在土木工程中的應(yīng)用[M].北京:電子工業(yè)出版社,2007.

        [5]章根德.土的本構(gòu)模型及其工程應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,1995.

        [6]張引平.淺談深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算[J].科技情報開發(fā)與經(jīng)濟(jì),2004(4).

        [7]王國強(qiáng).實(shí)用工程數(shù)值模擬技術(shù)及其在ANSYS上的實(shí)踐[M].西安:西北工業(yè)大學(xué)出版社,2000.

        TU753.8

        B

        1007-7359(2016)04-0169-03

        10.16330/j.cnki.1007-7359.2016.04.067

        丁曉斌(1982-),男,安徽蚌埠人,畢業(yè)于安徽理工大學(xué),本科,工程師。

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