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        海洋環(huán)境大直徑深長(zhǎng)樁基鋼護(hù)筒設(shè)計(jì)作用組合的計(jì)算與分析

        2017-08-31 22:31:08馮忠居袁楓斌李孝雄尹洪樺張福強(qiáng)馬曉謙吳敬武孫平寬蒙超榮
        關(guān)鍵詞:樁基

        馮忠居,袁楓斌,李孝雄,尹洪樺,張福強(qiáng),劉 闖,馬曉謙,吳敬武,孫平寬,蒙超榮

        1. 長(zhǎng)安大學(xué) 公路學(xué)院,陜西 西安 710064

        2. 海南省交通運(yùn)輸廳,海南 海口 570000

        3. 海南省公路勘察設(shè)計(jì)院,海南 海口 570000

        4. 中國(guó)公路工程咨詢有限公司,北京 100097

        海洋環(huán)境大直徑深長(zhǎng)樁基鋼護(hù)筒設(shè)計(jì)作用組合的計(jì)算與分析

        Calculation and Analysis of Action Combination for Design of Steel Casing of Large-diametered Deep Pile Foundation in Marine Environment

        馮忠居1,袁楓斌1,李孝雄1,尹洪樺1,張福強(qiáng)2,劉 闖2,馬曉謙3,吳敬武4,孫平寬4,蒙超榮1

        1. 長(zhǎng)安大學(xué) 公路學(xué)院,陜西 西安 710064

        2. 海南省交通運(yùn)輸廳,海南 ???570000

        3. 海南省公路勘察設(shè)計(jì)院,海南 ???570000

        4. 中國(guó)公路工程咨詢有限公司,北京 100097

        0 引 言

        隨著跨海橋梁日益增多,大直徑橋梁樁基及其相關(guān)設(shè)施的作用組合計(jì)算逐漸成為熱點(diǎn)問(wèn)題。近年來(lái),相關(guān)專家對(duì)海洋環(huán)境下橋梁墩柱承受的風(fēng)荷載、波浪荷載、水流力等的計(jì)算進(jìn)行了相關(guān)探索與總結(jié)[1]。1983年Troesch等人對(duì)1:115的半潛式海洋平臺(tái)模型進(jìn)行了風(fēng)洞試驗(yàn),計(jì)算了作用在其上的風(fēng)荷載。時(shí)軍[2]利用簡(jiǎn)諧波疊加法計(jì)算了模型的脈動(dòng)風(fēng)荷載,得到了風(fēng)作用時(shí)段內(nèi)模型構(gòu)件的瞬時(shí)風(fēng)荷載,并對(duì)其做了統(tǒng)計(jì)分析。陳小波等[3]基于Morison方程和流函數(shù)理論計(jì)算了近海風(fēng)機(jī)非線性波浪荷載,并研究了波浪自由面對(duì)近海風(fēng)機(jī)非線性波浪荷載的影響,同時(shí)探討了不同樁徑下淺水區(qū)非線性波浪荷載的特性。劉德輔等[4]在大量試驗(yàn)和海上實(shí)測(cè)資料的基礎(chǔ)上,對(duì)Morison公式中的速度力系數(shù)、慣性力系數(shù)的取值進(jìn)行了不確定性分析,得到了相應(yīng)的協(xié)方差,該值對(duì)海洋工程概率設(shè)計(jì)及可靠性分析具有重要意義。李玉成[5]探討了將環(huán)境條件差異而造成水動(dòng)力系數(shù)的變化歸化為Kc數(shù)的恰當(dāng)定義和不規(guī)則波、特征波的恰當(dāng)選用,從而得到規(guī)則波與不規(guī)則波、純波與波流共存不同條件下歸一化的水動(dòng)力系數(shù)Cd、Cm與Kc數(shù)的相關(guān)結(jié)果。 張建龍[6]運(yùn)用流場(chǎng)分析軟件Fluent對(duì)洪水期水流形態(tài)下橋梁下部樁柱結(jié)構(gòu)進(jìn)行三維流場(chǎng)數(shù)值模擬分析,得到了超臨界區(qū)雷諾數(shù)水流形態(tài)情況下單樁以及不同樁凈距與樁直徑之比(L/D)下串聯(lián)雙樁和串聯(lián)三樁的樁周水流特征。 陳云鶴等[7]考慮錨鏈?zhǔn)艿降乃髁蛷椥宰冃蔚挠绊懸蛩兀瑢⒏鼽c(diǎn)的靜力平衡方程相互疊加,建立了錨鏈力方程并進(jìn)行了算例的計(jì)算。姚文偉等[8-10]重點(diǎn)討論了承臺(tái)對(duì)樁基上波浪力的影響,給出了承臺(tái)下樁柱的波浪力變化規(guī)律,同時(shí)針對(duì)某典型樁基結(jié)構(gòu)布置形式給出了承臺(tái)效應(yīng)系數(shù)和群樁系數(shù)隨相對(duì)水深、無(wú)量綱承臺(tái)半徑、相對(duì)吃水深度等參數(shù)的變化規(guī)律。

        由于海洋環(huán)境中的橋梁樁基礎(chǔ)均采用鋼護(hù)筒,因此,在樁基成樁前綜合分析鋼護(hù)筒承受的多種作用力組合是確保樁基礎(chǔ)順利施工的關(guān)鍵。

        1 工程概況

        鋪前大橋跨越鋪前灣,于后溪村西北角進(jìn)入北港島,沿島西北部展線,二次跨越鋪前灣,在塔市落地,穿過(guò)養(yǎng)殖場(chǎng)后,同??谑幸?guī)劃的江東大道二期相接,路線總長(zhǎng)5.597 km,其中鋪前大橋?yàn)樵擁?xiàng)目的控制性工程,全長(zhǎng)3.959 km。鋪前大橋?yàn)椋?30 m+230 m)兩跨獨(dú)塔鋼箱梁斜拉橋,其中主墩基礎(chǔ)采用2個(gè)分離式承臺(tái),在單個(gè)承臺(tái)下呈行列式布置,每個(gè)承臺(tái)下采用16根D4.3 m、D4.0 m鋼管復(fù)合樁,左側(cè)樁長(zhǎng)38 m,右側(cè)樁長(zhǎng)29 m,按端承樁設(shè)計(jì),樁尖持力層為微風(fēng)化花崗巖,并嵌入微風(fēng)化巖層不小于13 m。鉆孔樁采用C35混凝土,單樁混凝土設(shè)計(jì)方量為511.7 m3(388.9 m3),鋼管與鋼筋混凝土共同組成樁基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)主體共同受力。主筋為HRB400的Φ36 mm鋼筋,主筋間采取滾扎直螺紋連接,單根樁最大鋼筋籠重85 t。主墩鉆孔樁具體參數(shù)見(jiàn)表1。

        (1)波向。以偏北向浪為主,N—NNE—NE方向的波浪出現(xiàn)率為64%,其中NNE向浪最多,占29%;其次為N向和NE向,分別為18%和17%;其他方位波浪出現(xiàn)較少,各向頻率均小于5%。累年各波向頻率統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表3。

        (2)波高。海域波浪平均高度以NNE、NE和W向?yàn)榇?,?.7 m,其余各向平均波高較小,為0.3~0.6 m。最大波高以N向最大,達(dá)3.5 m;而SSW、ESE和SE向較小,為0.6~1.0 m。累年各波向平均波高、最大波高統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表4。

        表1 主墩鉆孔樁具體參數(shù)

        表2 累年月風(fēng)浪、涌浪頻率 %

        表3 累年各波向頻率 %

        表4 累年各波向平均波高、最大波高 m

        (3)周期。偏北向浪周期較長(zhǎng),為3.7~4.0 s,偏南向浪周期較短,為2.7~3.3 s。累年月平均波高、最大波高、月平均周期、最大周期見(jiàn)表5。

        表5 累年月平均波高、最大波高、平均周期、最大周期

        根據(jù)2年波浪觀測(cè)資料,按港工規(guī)范要求推算出50年重現(xiàn)期的波浪要素:波高(H4%)為3.4 m,周期為6.6 s;20年重現(xiàn)期的波浪要素:波高(H4%)為3.2 m,周期為6.3 s。

        2 鋪前大橋大直徑深長(zhǎng)樁基鋼護(hù)筒海洋環(huán)境作用的計(jì)算

        當(dāng)鋼護(hù)筒埋置在軟土層中,僅考慮保護(hù)井壁的作用時(shí)忽略海水浮力以及由地層自重產(chǎn)生的樁側(cè)土壓力,鋼護(hù)筒的受力狀態(tài)如圖1所示。

        圖1 鋼護(hù)筒受力狀態(tài)

        鋪前大橋大直徑鋼護(hù)筒所承擔(dān)的橫向荷載主要與所處的海洋環(huán)境有關(guān),包括風(fēng)力荷載、波浪荷載、洋流荷載、冰荷載等荷載的組合。海洋環(huán)境水平荷載組合的抗力為地基對(duì)護(hù)筒的橫向支承力。本文主要對(duì)鋪前大橋大直徑鋼護(hù)筒所承擔(dān)的橫向荷載進(jìn)行計(jì)算分析。

        大直徑鋼護(hù)筒所受海洋環(huán)境荷載組合的計(jì)算公式為

        式中:Hmax為護(hù)筒最大橫向荷載;FD為平均風(fēng)荷載;f為波浪荷載;P為冰荷載;F1為水流力。

        綜上所述,核磁共振診斷膝關(guān)節(jié)半月板損傷的效果顯著,通過(guò)膝關(guān)節(jié)半月板形態(tài)、信號(hào)改變等判斷損傷程度,為臨床診治提供依據(jù)。

        2.1 平均風(fēng)荷載計(jì)算

        鋪前大橋鋼護(hù)筒承受的平均風(fēng)荷載為

        式中:由于鋼護(hù)筒高度小于30 m,風(fēng)振系數(shù)βz近似取1;鋼護(hù)筒表面為圓柱形,風(fēng)荷載體型系數(shù)μS取0.8;鋪前大橋鋼護(hù)筒所處區(qū)域?yàn)锽類場(chǎng)地,風(fēng)壓高度變化系數(shù)μz取1;查《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB 50009—2001)可知,海南地區(qū)海口市基本風(fēng)壓ω0為0.75 kN?m-2。最后計(jì)算可得FD為0.6 kN?m-2。

        2.2 波浪荷載計(jì)算

        采用Morison法對(duì)鋪前大橋鋼護(hù)筒承受的波浪荷載進(jìn)行計(jì)算。計(jì)算中假定鋼護(hù)筒尺寸相比于波浪長(zhǎng)度較小,并不影響波浪場(chǎng)。波浪荷載由2部分組成,即慣性力和速度力。其中迎波面寬度與波長(zhǎng)比值大于0.2,故采用流體的繞射理論計(jì)算,計(jì)算中認(rèn)為鋼護(hù)筒全寬上流體壓力梯度不變,速度分力PD與慣性分力P1的計(jì)算公式分別為

        其中:CD為速度力系數(shù),CM為慣性力系數(shù),綜合文獻(xiàn)資料,選取颶風(fēng)Edith期間實(shí)測(cè)資料計(jì)算所得CD、CM分別為0.77、1.53;為海水容重,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)取1 032 kg?m-3;H為計(jì)算波高,按港工規(guī)范要求推算出的50年重現(xiàn)期的波浪要素,波浪(H4%)為3.4 m;D為鋼護(hù)筒迎波面寬度,為4.3 m;A為鋼護(hù)筒截面面積,為1.95 m2。計(jì)算可得PD為19.75 kN,P1為17.80 kN。

        2.3 水流壓力計(jì)算

        鋪前大橋大直徑鋼護(hù)筒承受水流力為

        式中:k為形狀系數(shù),取1;r為海水容重,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)取1 032 kg?m-3;A為構(gòu)件截面面積,取37.68 m2;v為水流流速,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試取0.9 m?s-1;g為重力加速度,取9.8m?s-1。計(jì)算可得F1為1.607 kPa?s-1。

        3 作用組合計(jì)算

        對(duì)鋪前大橋大直徑鋼護(hù)筒進(jìn)行承載能力極限狀態(tài)計(jì)算,選用基本作用組合類型,即永久作用標(biāo)準(zhǔn)值效應(yīng)與可變作用標(biāo)準(zhǔn)值效應(yīng)的組合,其表達(dá)式為

        1.1 ,其余可變作用取1.4。

        對(duì)風(fēng)荷載、波浪荷載及水流壓力進(jìn)行作用組合計(jì)算,得到海洋環(huán)境大直徑深長(zhǎng)樁基鋼護(hù)筒承載能力極限狀態(tài)的作用效應(yīng)組合設(shè)計(jì)值為43.59 kN?m。

        4 結(jié)語(yǔ)

        本文依托鋪前大橋?qū)嶓w工程對(duì)海洋環(huán)境特大型橋梁大直徑深長(zhǎng)樁基鋼護(hù)筒荷載組合進(jìn)行計(jì)算,主要結(jié)論如下。

        (1)規(guī)范中給出的風(fēng)荷載計(jì)算方法的準(zhǔn)確性主要取決于大直徑鋼護(hù)筒所處區(qū)域場(chǎng)地土類型的判別及基本風(fēng)壓值的選取。

        (2)采用Morison法對(duì)鋪前大橋鋼護(hù)筒承受的波浪荷載進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果表明,鋪前大橋大直徑鋼護(hù)筒承受的波浪荷載中速度分力大于慣性分力,超出了11%。由此可見(jiàn),海水波浪速度大小對(duì)大直徑鋼護(hù)筒所承受的波浪荷載影響較大。

        (3)海洋環(huán)境中,鋼護(hù)筒所承受的橫向荷載更加復(fù)雜,影響因素更加多樣化,包括風(fēng)力荷載、波浪荷載、洋流荷載等。為防止鋼護(hù)筒發(fā)生形變,提高鋼護(hù)筒抵抗橫向變形的能力,可在第一節(jié)頂部設(shè)置環(huán)鋼帶,并在之后的管節(jié)設(shè)置剪力環(huán)。

        [1] 馮忠居,謝永利.大直徑鉆埋預(yù)應(yīng)力混凝土空心樁承載力的試驗(yàn)[J].長(zhǎng)安大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2005,25(2):50-54.

        [2] 時(shí) 軍.海洋平臺(tái)上的風(fēng)荷載計(jì)算研究[D].大連:大連理工大學(xué),2008.

        [3] 陳小波,李 靜,陳健云.基于流函數(shù)理論的近海風(fēng)機(jī)非線性波浪荷載計(jì)算[J].湖南大學(xué)學(xué)報(bào):自然版,2011,38(3): 22-28.

        [4] 劉德輔,王 超,林 欣.波浪力系數(shù) Cd、Cm的不確定性分析[J].中國(guó)造船,1991(2):31-39.

        [5] 李玉成. Morison方程水動(dòng)力系數(shù)歸一化的探討[J].水動(dòng)力學(xué)研究與進(jìn)展(A輯), 1998(3): 329-337.

        [6] 張建龍.沖刷后結(jié)合洪水期水流力對(duì)連續(xù)梁橋進(jìn)行靜力與地震響應(yīng)分析[D].西安:長(zhǎng)安大學(xué),2015.

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        [8] 姚文偉.樁基結(jié)構(gòu)物波浪力的工程計(jì)算方法[D].上海:上海交通大學(xué),2009.

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        [10] 劉貞飛.海底管道沖刷及波浪力試驗(yàn)研究[D].青島:中國(guó)海洋大學(xué), 2007.

        海南省交通運(yùn)輸廳科技計(jì)劃項(xiàng)目(HNZXY2015-045R)

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