陳祥彬 李利平
(麗水學(xué)院 工學(xué)院土木工程系, 浙江 麗水 323000)
靜壓樁因其施工時不產(chǎn)生噪音震動及沖擊力等優(yōu)點(diǎn)得到了廣泛的應(yīng)用。[1]但靜壓樁在施工時的擠土效應(yīng)會對周邊的建筑或地下管線造成不利影響[2]。在實(shí)際工程中靜壓沉樁擠土效應(yīng)主要發(fā)生在軟粘土中。[3]這是因?yàn)檐浾惩恋耐杆暂^差,沉樁時由于土在擠壓力作用下,樁周土體受到相當(dāng)大的擠壓應(yīng)力并引起很高的超靜孔隙水壓力,進(jìn)而在相當(dāng)大的范圍內(nèi)引起地基土體的水平位移和地表隆起[3]。
根據(jù)彈性力學(xué)的基本假設(shè),可以將沉樁過程可以近似看成均勻的內(nèi)壓力下圓孔柱的擴(kuò)張,入土過程中孔壁的土體最先屈服由彈性狀態(tài)變?yōu)樗苄誀顟B(tài)。[4]本文們比較關(guān)心的就是沉樁后圓孔擴(kuò)張的影響范圍。為此,本文采用麗水地區(qū)的軟黏土,完成了靜壓單樁和靜壓排樁擠土效應(yīng)的模型實(shí)驗(yàn),研究了靜壓單樁產(chǎn)生的擠土效應(yīng)對周圍土體產(chǎn)生的位移和土中壓力的影響范圍。
靜壓樁的沉樁模型實(shí)驗(yàn)在模型箱內(nèi)完成,該模型箱的有效尺寸為采用不銹鋼作為模型箱的骨架,底部及四周由 10mm厚高強(qiáng)度防爆玻璃粘接而成。為防止模型箱損壞,模型箱周圍用紅磚壘砌以防止模型箱子因受到土體的側(cè)壓力過大而損壞。
圖1 模型箱示意圖
實(shí)驗(yàn)所用模型樁的為4cm的方樁,樁長100cm, 樁端為平底形式,材質(zhì)為不銹鋼。沉樁前將模型樁表面用砂紙打磨,以使樁側(cè)與土體間的摩擦與實(shí)際相吻合。
實(shí)驗(yàn)土樣取自麗水地區(qū)典型的軟土場所,取回后經(jīng)過破碎、加水?dāng)嚢?、分層填筑、加壓固結(jié)等過程,并測得其力學(xué)性質(zhì)指標(biāo)如
表1 所示。
表1 土的物理力學(xué)指標(biāo)
因?yàn)閷?shí)驗(yàn)需要的土樣較多,土樣并不是一次取回,土樣中的水有不同程度的蒸發(fā)且每次取回的土樣都受到了不同程度的擾動。為 S了保證實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性。遂將土樣進(jìn)行破碎并加適量的水?dāng)嚢杈鶆?。使其含水率一致?/p>
土樣攪拌均勻后填筑于模型箱中并在填筑時埋按照實(shí)驗(yàn)要求埋設(shè)好應(yīng)力計。填筑完成后對土樣進(jìn)行壓實(shí)。土樣的壓實(shí)是利用紅磚的重量。在土樣表面鋪上硬木板,保證壓實(shí)后的土體表面平整,同時保證土體受壓均勻。壓實(shí)時間為4天。
圖2 土體壓實(shí)示意圖
本次實(shí)驗(yàn)分別測量了沉樁過程中地表出土體的水平位移和隆起變形。其中,水平位移采用游標(biāo)卡尺對土體中的鋼針位移進(jìn)行測量以間接測得土體位移。如圖1所示,在泡沫塊上插上鋼針并用502進(jìn)行固定,按10cm的間隔埋入土中。用游標(biāo)卡尺讀出初始間距 S1,S2,S3,S4,S5。沉樁后讀出 S11,S22,S33,S44,S55。則土的水平位移計算公式為:
土體的隆起位移用百分表進(jìn)行測量,在土體表面,沿樁徑方向每隔著10cm放置一個硬鐵片,硬鐵片與百分表與充分接觸,沉樁前讀出百分表的初始度數(shù)。沉樁后讀出百分表的讀數(shù)并減輕初始讀數(shù)即為土體的隆起變形量。
圖3 水平位移測量示意圖
本次實(shí)驗(yàn)完成了靜壓樁的模型實(shí)驗(yàn),分析了單樁入土的擠土效應(yīng)對土中壓力的影響和土體位移的變化。其中沉樁速率約為 5mm/s,每根樁分兩次沉入過程,分別沉入50cm和100cm,并記錄土體的位移和土壓力值。
圖4給出了土體的水平位移與徑向距離(位移觀測點(diǎn)到樁邊的距離)的關(guān)系曲線。從圖中本文可以知道,對于靜壓單樁,土體的水平位移與徑向距離成反比。即距離單樁中心點(diǎn)越遠(yuǎn)水平位移越低且靜壓樁沉入50cm的水平位移比沉入100cm深度的要低。在徑向距離為60cm處水平位移基本為0。本文據(jù)此認(rèn)為靜壓單樁對土體造成的水平位移影響范圍為0.6倍的樁長(樁長100cm)左右。
圖4 水平位移變化曲線
圖5豎向隆起變化曲線
圖5 給出了土體的水平位移與土體的豎向隆起的關(guān)系曲線。如圖所示,土體的豎向隆起位移與徑向距離的關(guān)系與水平位移與徑向距離的關(guān)系類似成反比關(guān)系且沉樁深度越大,豎向隆起越明顯。在徑向距離80cm之前曲線的斜率要明顯高于80cm之后的斜率。即徑向距離80cm之后土體的豎向隆起已不再明顯。故本文認(rèn)為靜壓單樁對土體的影響范圍為0.8倍樁長左右。
圖7給出了單樁入土過程中土中的壓力與徑向距離的關(guān)系曲線??梢娪捎谏细餐翂毫Φ牟煌?,100cm深度處土壓力比50cm深度處的土壓力要大。沉入單樁過程中。100cm深度處的最大土壓力是50cm深度初最大土壓力的4倍左右。從沉樁過程來看,對于土體內(nèi)50cm深度的土壓力,樁從0cm沉到50cm的時候,土壓力增加較多,樁從50cm沉到100cm的過程中,土壓力增加較小。對于100cm深處的土壓力這種規(guī)律不明顯?;谝陨鲜聦?shí)本文認(rèn)為擠土效應(yīng)對土中壓力的影響范圍在0.5倍樁長左右。
圖6 50cm深處土壓力變化曲線
圖7 100cm深處土壓力變化曲線
本文通過模型實(shí)驗(yàn)探究了靜壓單樁在麗水地區(qū)的軟黏土中沉樁過程中的土體位移和土壓力的變化規(guī)律,得到了如下結(jié)論:
(1) 土體的水平位移和隆起與徑向距離均成反比關(guān)系,水平位移和豎向隆起在0.6倍和 0.8倍樁長時基本為零。取水平位移和豎向隆起對土體影響的平均值 0.7倍樁長。靜壓單樁對土體位移的影響范圍為0.7倍樁長左右。
(2)土中的土壓力在沉樁過程中與徑向距離成反比關(guān)系且。沉樁50cm和100cm時時在徑向距離40cm和50cm處衰減為零。靜壓單樁對土體中的應(yīng)力影響范圍為0.45倍樁長左右。
本文的研究只是針對一種麗水地區(qū)的軟黏土進(jìn)行,不同礦物成分性質(zhì)的黏土及群樁的擠土效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)研究有待逐步開展,以便為深入了解不同類型的樁在軟黏土的擠土效應(yīng)的普遍規(guī)律提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)。