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        水泥土攪拌樁對(duì)管廊結(jié)構(gòu)變形影響分析

        2021-04-03 10:21:42潘國(guó)華宋葉青孔增增連坦帥
        中國(guó)公路 2021年5期
        關(guān)鍵詞:管廊轉(zhuǎn)角差值

        潘國(guó)華 宋葉青 孔增增 連坦帥

        (1.杭州交投建設(shè)工程有限公司,浙江 杭州 310004;2.重慶交通大學(xué)國(guó)家內(nèi)河航道整治工程技術(shù)研究中心,重慶 400047)

        地下綜合管廊是指在城市地下用于集中敷設(shè)兩類(lèi)及以上管線(xiàn)的公共隧道。19世紀(jì),法國(guó)巴黎建造了世界上第一條綜合管廊,如今歐洲已經(jīng)建成大量的綜合管廊,我國(guó)大陸地區(qū)起步較晚,截至2016年底,我國(guó)內(nèi)地已經(jīng)有147個(gè)城市正在建設(shè)。隨著管廊工程在城市中大規(guī)模的建設(shè),管廊結(jié)構(gòu)的安全性也越來(lái)越受到關(guān)注。管廊結(jié)構(gòu)的不均勻沉降是引起管廊工程安全性問(wèn)題的因素之一。在軟土地區(qū),上部不均勻荷載易使管廊結(jié)構(gòu)之間產(chǎn)生不均勻沉降,從而影響內(nèi)部管線(xiàn)的安全。

        水泥土攪拌樁利用水泥作為固化劑的方法,加固軟黏土地基,從而提高地基的承載能力。如今水泥土攪拌樁復(fù)合地基在我國(guó)建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。

        一、模型建立

        采用ABQUSEH建立二維平面模型,建立的管廊模型共5節(jié),每節(jié)管廊長(zhǎng)24.96m,管廊兩側(cè)設(shè)置0.02m作為管廊的結(jié)構(gòu)縫。管廊地下3m范圍內(nèi)設(shè)置有水泥攪拌樁,如圖1所示。

        圖中從上到下依次為:管廊、水泥土攪拌樁、土體1、土體2和土體3。將5節(jié)管廊按照從左到右的順序,依次定義為1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)和5號(hào)。

        圖1 管廊模型圖

        模型中土體采用Moh r-Cou lomb塑性模型,管廊和水泥土攪拌樁采用彈性模型,管廊結(jié)構(gòu)的彈性模量E取2.15×104MPa,泊松比取0.2。土層變形模量參數(shù)和材料力學(xué)參數(shù)如表1所示。

        二、豎向荷載作用下管廊縱向結(jié)構(gòu)位移

        管廊結(jié)構(gòu)受到的回填土荷載假設(shè)為均布荷載,大小為306kN,管廊沉降值對(duì)比,如圖2所示。

        在管廊最大沉降量的對(duì)比中,均布荷載下3號(hào)管廊的最大沉降量為-684mm,而水泥土攪拌樁地基下的3號(hào)管廊最大沉降量-398mm,水泥土攪拌樁地基下的沉降量為天然地基沉降量的58%,可見(jiàn)水泥土攪拌樁提高了地基條件。

        表1 土層變形模量

        表1 土層變形模量

        圖2 管廊沉降值對(duì)比

        三、水泥攪拌樁對(duì)管廊縱向結(jié)構(gòu)的影響分析

        (一)強(qiáng)度對(duì)管廊縱向結(jié)構(gòu)位移的影響

        根據(jù)水泥土攪拌樁常用的幾個(gè)抗壓強(qiáng)度,對(duì)管廊施加306kN的均布荷載。計(jì)算工況如表2所示,均布荷載下管廊撓曲線(xiàn)對(duì)比、轉(zhuǎn)角差值對(duì)比,如圖3、圖4所示。

        表2 水泥攪拌樁強(qiáng)度工況計(jì)算表

        表2 水泥攪拌樁強(qiáng)度工況計(jì)算表

        圖3 均布荷載下管廊撓曲線(xiàn)對(duì)比

        圖4 均布荷載下管廊轉(zhuǎn)角差值對(duì)比

        水泥土強(qiáng)度越高,管廊間的不均勻沉降越小,即:荷載直接作用的管廊,其沉降及轉(zhuǎn)角值減小,而荷載沒(méi)有直接作用的管廊,其沉降及轉(zhuǎn)角值有所增大。

        (二)置換率對(duì)管廊縱向結(jié)構(gòu)位移的影響

        改變土體的置換率,將會(huì)影響土體的復(fù)合模量,從而對(duì)管廊縱向結(jié)構(gòu)的位移變化產(chǎn)生影響,計(jì)算工況如表3所示。

        表3 水泥攪拌樁置換率工況計(jì)算表

        表3 水泥攪拌樁置換率工況計(jì)算表

        由此可知,水泥土樁置換率高,管廊間的不均勻沉降越小,即:荷載直接作用的管廊,其沉降及轉(zhuǎn)角值減小,而荷載沒(méi)有直接作用的管廊,其沉降及轉(zhuǎn)角值有所增大。增大管廊的置換率相比于增大水泥土強(qiáng)度較為有效,均布荷載下管廊撓度對(duì)比、轉(zhuǎn)角差值對(duì)比,如圖5、圖6所示。

        圖5 均布荷載下管廊撓度對(duì)比

        圖6 均布荷載下管廊轉(zhuǎn)角差值對(duì)比

        (三)處理深度對(duì)管廊縱向結(jié)構(gòu)位移的影響

        水泥土攪拌樁處理深度率對(duì)管廊縱向結(jié)構(gòu)的影響,計(jì)算工況如表4所示,均布荷載下管廊撓度對(duì)比、轉(zhuǎn)角差值對(duì)比,如圖7、圖8所示。

        表4 水泥處理深度工況計(jì)算表

        表4 水泥處理深度工況計(jì)算表

        圖7 均布荷載下管廊撓度對(duì)比

        圖8 均布荷載下管廊轉(zhuǎn)角差值對(duì)比

        由上可知,處理深度越高,管廊間的不均勻沉降越小,與上兩節(jié)不同的是,無(wú)論管廊是否作用,各節(jié)管廊的沉降量均有所減小。增加管廊的處理深度是三種方法中最為行之有效的一個(gè)。

        四、結(jié)語(yǔ)

        設(shè)置水泥土攪拌樁可以有效地控制受載區(qū)管廊結(jié)構(gòu)的沉降和轉(zhuǎn)角,水泥土攪拌樁地基下的最大沉降量較天然地基沉降量減小了近50%,提高了地基條件;在相同的荷載條件下,通過(guò)改變水泥土攪拌樁的抗壓強(qiáng)度、置換率和處理深度均有減小管廊結(jié)構(gòu)位移和轉(zhuǎn)角的作用,其中增加水泥土攪拌樁的處理深度是最有效的辦法。

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