陳超逸
(中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司,成都610000)
本工程位于斜坡地帶,邊坡高度23.5m,坡度約45°,基巖上填土覆蓋約2.0~4.5m,現(xiàn)狀穩(wěn)定;擬建建筑無有效嵌固面,典型剖面如圖1 所示。
圖1 高層坡地建筑基礎(chǔ)嵌固剖面圖
通過修坡平場將主樓相應(yīng)范圍統(tǒng)一到245.00m標(biāo)高平臺的嵌固面,塔樓對應(yīng)范圍內(nèi)部分原始地表低于嵌固面處設(shè)露出地面的剛度較大鋼筋混凝土箱體,低于245.00m 平臺的裙房部分按附著于嵌固面的吊層考慮;結(jié)構(gòu)整體計算時嵌固點(diǎn)標(biāo)高選取為245.00m 層。
1)包括嚴(yán)格控制箱體頂部位移,使其趨近于零;控制箱體所在樓層上下剛度比不小于2【1】;
2)大震作用下驗(yàn)算箱體以下樁基水平承載能力是否滿足規(guī)范要求,并采用樁頂垂直等高線方向均加設(shè)水平錨桿的加強(qiáng)措施;
3)大震作用下結(jié)構(gòu)吊層部分彈塑性分析;為使結(jié)構(gòu)具有良好的整體性及足夠的延性對吊層結(jié)構(gòu)采用一定的加強(qiáng)措施;
4)進(jìn)行坡地加載后場地地震動穩(wěn)定性計算。
為保證樁頂水平力有效傳遞,基礎(chǔ)設(shè)計中考慮采用大直徑人工挖孔灌注樁,樁身配筋率提高到0.65%以上。設(shè)計考慮由樁基承擔(dān)地震水平力。
首先建立計算模型,SATWE 中大震(中震)設(shè)計選項(xiàng)勾選為“不屈服”,水平地震影響系數(shù)最大值取0.28(罕遇地震),特征周期取0.40s。
箱體單樁在罕遇地震作用下X向承擔(dān)的最大地震剪力為1 011.5kN,考慮吊層柱底剪力的分擔(dān),故設(shè)計時樁頂?shù)卣鸺袅Ψ糯鬄镕Q=1 011.5/0.8=1 264kN。
計算單樁水平承載能力:Rha=1 281.1×1.25=1 601kN>FQ=1 264kN。
故設(shè)計滿足計算要求。
對于底部的吊層結(jié)構(gòu),為了使該區(qū)域的豎向構(gòu)件具備足夠的延性、水平構(gòu)件具備足夠的承載能力,以確保結(jié)構(gòu)即使整體破壞時也不在此區(qū)域出現(xiàn)塑性鉸,設(shè)計時應(yīng)采用三維結(jié)構(gòu)靜力彈塑性(PUSHOVER)分析計算,避免在罕遇地震作用下的結(jié)構(gòu)破壞位置(出鉸部位)處于吊層區(qū)域,以保證結(jié)構(gòu)吊層具備較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)整體性和較強(qiáng)的承載能力,結(jié)構(gòu)在吊層區(qū)域不會首先破壞,如圖2 所示。
吊層加強(qiáng)措施具體如下:
吊層柱截面均放大為245.00m 以上相應(yīng)柱截面尺寸的1.1~1.2 倍;嚴(yán)格控制軸壓比,提高柱縱筋及箍筋配筋率。
吊層區(qū)域每隔4~5m 加設(shè)120mm 厚現(xiàn)澆樓板,板筋適當(dāng)加強(qiáng),雙層雙向布置。
吊層結(jié)構(gòu)樓層主梁截面均加大至350mm×700mm,配筋加強(qiáng)。
圖2 三維結(jié)構(gòu)靜力彈塑性(PUSHOVER)
箱體頂部設(shè)180mm 厚結(jié)構(gòu)板將樁與吊層結(jié)構(gòu)連接為一個完整的結(jié)構(gòu)體,最終由樁基與該吊層結(jié)構(gòu)形成的組合體共同工作,為建筑底部提供有效的嵌固作用。
計算采用geo-studio 2007 slope/w 巖土環(huán)境模擬軟件,按實(shí)際位置建入建筑樁基礎(chǔ)(剖面中深藍(lán)色部分為樁基礎(chǔ)),樁徑樁長均按實(shí)模擬;地震峰值加速度取0.10g,綜合水平地震系數(shù)取0.025。
經(jīng)計算可知,在地震工況下,邊坡穩(wěn)定系數(shù)為2.002,滿足規(guī)范要求,由此判定場地邊坡在擬建建筑完成后在地震作用下處于穩(wěn)定狀態(tài)。
隨著當(dāng)前建筑工程技術(shù)的不斷發(fā)展,坡地建筑的設(shè)計也在快速發(fā)展,其功能類型也是向多樣化發(fā)展。然而,對于坡地工程而言,其基礎(chǔ)性就是高層坡地建筑基地建設(shè),保證建筑工程的安全性,解決工程后續(xù)可能出現(xiàn)的問題。本文以具體實(shí)例對坡地建筑基礎(chǔ)嵌固有效性進(jìn)行了可行性分析,希望讀者能夠有所收獲。