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        基于MATLAB軟件的大直徑樁低應(yīng)變測試數(shù)值研究

        2020-08-05 05:16:28倪煌俊安徽省建筑科學(xué)研究設(shè)計院安徽合肥230031
        安徽建筑 2020年7期
        關(guān)鍵詞:檢測模型

        倪煌俊 (安徽省建筑科學(xué)研究設(shè)計院,安徽 合肥 230031)

        1 引言

        樁基礎(chǔ)是目前建筑物最主要的基礎(chǔ)型式之一,而灌注樁是目前在工程中應(yīng)用最為廣泛的一種樁型,自20世紀60年代引入至我國后,逐漸應(yīng)用于我國多個城市的高層和大型建筑物。隨著我國經(jīng)濟的迅速發(fā)展,大跨度橋梁、超高層建筑物等的興起對樁基的承載力不斷提出更高的要求。在此背景下,大直徑灌注樁憑借其受力穩(wěn)定及承載力高的優(yōu)勢而被廣泛應(yīng)用于各類工程中。但大直徑灌注樁在施工過程中常發(fā)生樁位偏移、斷樁、離析等質(zhì)量弊病,對其質(zhì)量造成不利影響[1-3]。

        目前對大直徑樁完整性進行檢測的手段主要有低應(yīng)變法、超聲波透射法和鉆芯法,超聲波透射法對大直徑樁進行檢測時需預(yù)埋聲測管,操作繁雜,且存在測試盲區(qū);鉆芯法可以準確獲得樁身混凝土的強度,但其成本較高,且同樣存在測試盲區(qū)。低應(yīng)變法以其花費低、操作簡便等優(yōu)勢被廣泛應(yīng)用于各類樁的完整性檢測中,事實也表明,運用低應(yīng)變檢測大直徑樁的完整性是可行的。但由于大直徑灌注樁自身尺寸的原因,此時的樁長和樁徑比、樁徑和錘徑比都很難再繼續(xù)滿足低應(yīng)變法的一維理論;與此同時,考慮到實際工程中樁土作用較為復(fù)雜,加之三維效應(yīng)的干擾,樁頂信號接收位置的不同同樣會對反射信號的曲線造成影響,由此可知運用低應(yīng)變法檢測樁身完整性存在一定的局限性[4]。鑒于上述原因,本文利用MATLAB軟件引入了交錯網(wǎng)格有限差分法,利用MATLAB軟件編制了數(shù)值模擬計算程序,實現(xiàn)對大直徑灌注樁低應(yīng)變測試的數(shù)值分析,根據(jù)計算得出的結(jié)果探討了不同類型缺陷對大直徑灌注樁樁頂振動速度曲線的影響,可供實際工程參考應(yīng)用。

        2 研究方案

        MATLAB軟件是基于矩陣理論和積分變化法基礎(chǔ)研制出的一款功能強大的工程計算軟件,使用MATLAB軟件對大直徑灌注樁的樁頂振動速度曲線進行計算首先應(yīng)建立符合工程實際且在三維條件下的大直徑樁土灌注樁振動模型,即將大直徑灌注樁看做線彈性體,考慮樁周土層非線性特性。本文參考劉東甲[5,6]等前期獲得成果,引入交錯網(wǎng)格有限差分法,利用MATLAB軟件語言簡單通用簡單、數(shù)據(jù)處理能力強等優(yōu)勢,編制了數(shù)值模擬計算程序,實現(xiàn)對大直徑灌注樁低應(yīng)變測試的數(shù)值分析。

        根據(jù)《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》(JGJ94-2014)[7]中對于大直徑樁的定義,當(dāng)灌注樁直徑≥800mm時,可以稱其為大直徑樁。故本次計算建立的大直徑灌注樁直徑選為800mm,樁長為10m??紤]到大直徑樁中較容易出現(xiàn)離析等問題,本次數(shù)值計算重點考慮樁身存在的離析現(xiàn)象,綜合考慮后選取以下幾種情況進行數(shù)值模擬計算(陰影部分代表缺陷存在方位),缺陷統(tǒng)一設(shè)置在距離樁頂3.5m處,豎直長度為1m,即缺陷分布在距離樁頭3.5m~4.5m處。

        3 數(shù)值模擬計算

        3.1 數(shù)值模型的建立

        本次計算選取的灌注樁樁長10m,樁徑800mm,在距離樁頂3.5m~4.5m處設(shè)置缺陷,整個模型采用8節(jié)點六面體等參單元進行劃分,共劃分154732個網(wǎng)格單元,149200個網(wǎng)格節(jié)點,具體的計算模型如圖2所示。

        3.2 材料的參數(shù)及本構(gòu)模型

        由于灌注樁的樁身結(jié)構(gòu)主要為C60混凝土材料,參考相關(guān)文獻后對模擬計算所需的混凝土相關(guān)參數(shù)取值如表1所示。

        圖1 計算方案示意圖

        圖2 計算模型網(wǎng)格圖

        材料物理力學(xué)參數(shù)表 表1

        灌注樁樁身為混凝土材料,在外界荷載作用下,其主要處于彈性階段,故本構(gòu)取線彈性本構(gòu)模型。

        3.3 模擬結(jié)果分析

        使用自編的MATLAB程序按照上述的計算方案對以上模型進行計算,獲得不同條件下的大直徑樁低應(yīng)變檢測結(jié)果,如圖3所示,根據(jù)《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》(JGJ106-2014)[6]中的相關(guān)要求,本次計算激振位置與拾振的位置與樁點中心位置的連線均為90°。

        由圖3可知,工況1及工況2條件下的低應(yīng)變測試曲線可以清晰的判斷出灌注樁在3.5m~4.5m處存在缺陷,工況3大致能看出3.5m~4.5m處存在的缺陷,但是由于灌注樁本身為大直徑樁,不完全符合低應(yīng)變法的基本假設(shè),故存在較多三維干擾點,會對檢測結(jié)果的判斷帶來不利影響。由此可見,對于缺陷在樁身內(nèi)部的灌注樁,低應(yīng)變法不一定能完全發(fā)現(xiàn)缺陷所在的位置,同時由于三維干擾的存在,使得判斷更加困難。但是對于缺陷較大且分布在樁身外側(cè)的大直徑灌注樁,即便存在三維干擾,也基本能定量判斷缺陷所在的位置。

        圖3 不同采樣位置條件下的低應(yīng)變檢測結(jié)果

        4 結(jié)論

        本文基于MATLAB軟件有限差分法的原理,利用MATLAB軟件編制了數(shù)值模擬計算程序,通過數(shù)值計算得到大直徑灌注樁的樁頂振動速度曲線,探討了不同類型缺陷對樁頂振動速度曲線的影響,得到的結(jié)論主要如下:

        ①利用低應(yīng)變法對于大直徑灌注樁進行完整性檢測時,三維干擾效應(yīng)是不可忽視的問題;

        ②利用低應(yīng)變法對缺陷較大且分布在樁身外側(cè)的大直徑灌注樁完整性進行檢測時,基本能定量判斷缺陷所在位置;

        ③利用低應(yīng)變法對缺陷在樁身內(nèi)側(cè)的大直徑灌注樁完整性進行檢測時,由于三維干擾的存在,低應(yīng)變法很難定量判斷缺陷所在位置。

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