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        基于變形曲線的渠道式水泥切割連續(xù)墻彎矩測算方法

        2021-06-10 23:55:42于春紅宿官忠宋永娜
        粘接 2021年2期
        關(guān)鍵詞:彎矩

        于春紅 宿官忠 宋永娜

        摘要:渠道式水泥切割連續(xù)墻具有較好的地基加固、擋土止水作用,能夠在諸多方面進行應(yīng)用,尤其在深基坑中具有較好的影響。掌握渠道式水泥切割連續(xù)墻的彎矩能夠降低施工事故發(fā)生率,增強連續(xù)墻的應(yīng)用效果。使用跟蹤監(jiān)測方法能夠及時獲取連續(xù)墻的彎矩,但是為了降低成本,往往只會對部分截面進行監(jiān)測,所以使用這種方式不僅會增加施工成本,而且還不能完全掌握連續(xù)墻的所有截面彎矩,甚至某些監(jiān)測結(jié)果會出現(xiàn)失真情況。所以為了提高連續(xù)墻彎矩測算的精確度,并且降低施工成本,分析了一種基于變形曲線的彎矩測算方法。該方法是通過對變形曲率進行計算,然后計算出連續(xù)墻的彎矩。文章首先對彎矩測算方法進行了分析,然后將其應(yīng)用到實際工程實例中,通過與實際測量彎矩結(jié)果相比,文章研究的測算方法與之吻合度較高,表明了基于變形曲線的測算方法具有較好的準確度。

        關(guān)鍵詞:變形曲線;渠道式水泥切割連續(xù)墻;彎矩

        中圖分類號:TU753 文獻標識碼:A 文章編號:1001—5922(2021)02—0167—04

        渠道式水泥切割連續(xù)墻屬于一種新型水泥土墻施工工藝,具有連續(xù)成墻、深度大的特點,主要作用在于地基加固、擋土止水等,常常在深基坑、垃圾填埋場、水庫堤壩等中進行使用。為了提高連續(xù)墻的安全性,需要深入了解其內(nèi)力,但是使用跟蹤檢測的方式獲取連續(xù)墻應(yīng)變或者應(yīng)力的結(jié)果往往會失真,而且會消耗大量的成本。于是文章提出了一種基于變形曲線的方式測算連續(xù)墻彎矩,通過對彎矩的測算,能夠及時發(fā)現(xiàn)問題,從而降低工程事故的發(fā)生。

        1連續(xù)墻彎矩測算方法

        1.1計算變形曲率φ

        渠道式水泥切割連續(xù)墻受到外力的作用之后會發(fā)生測向變形,而其變形彎曲的程度就是變形曲率西,在計算變形曲率西可以根據(jù)一個重要信息,即φ和墻體的曲率半徑R互為倒數(shù)。于是文章將采用測斜曲線擬合直接求導(dǎo)法計算出變形曲率φ。

        由于連續(xù)墻基坑在開挖過程中,該墻體與地面呈現(xiàn)垂直狀態(tài),于是在豎直方向,連續(xù)墻只會受到自身重力的影響,于是能夠?qū)⑵淇醋魇羌儚潣?gòu)件。于是可以得到如下公式:

        2公式實例計算分析

        2.1工程概況

        通過上述基于變形曲線的彎矩測算方法,將其應(yīng)用到某市地鐵車站中。該車站的基坑開挖深度大致為23m,屬于一種基坑非常深的車站。使用厚度為1m的渠道式水泥切割連續(xù)墻。車站的主體結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu),地下包含三層三跨或者四層。連續(xù)墻中使用的垂直主筋為Ⅱ級熱軋鋼筋,支撐體系使用的是西609×16鋼管支撐。在開挖過程中會對軸力、沉降、測斜進行檢測,還會對鋼筋應(yīng)力進行監(jiān)測,圖2即為基坑測點布置圖。

        其中,w為墻項水平位移、沉降點;WJ為墻體鋼筋應(yīng)力測點;Q為墻體測斜點;z為支撐軸力測點。

        2.2根據(jù)變形曲線估算彎矩

        文章對4個不同工況下的變形情況進行測查,如圖3所示,主要針對的是Q3測點,一共對12個截面的彎矩進行估算。首先用六次多項式對變形進行線性擬合,再通過公式(1)計算出φ,然后對彎矩進行修正處理得到實際彎矩,計算結(jié)果如圖4和圖5所示。

        對兩個彎矩結(jié)果進行觀察,發(fā)現(xiàn)沒有修正的彎矩和修正之后的彎矩之間的變化規(guī)律一致,且基本上最大彎矩出現(xiàn)在開挖面附近1~2m的范圍內(nèi),這種現(xiàn)象也正好與實際工程中的受力情況相同。但是兩個彎矩值存在比較大的差別,比如圖4中4種不同工況下彎矩最大值分別為1039.47kN·m、1310.74kN·m、1260.81kN·m、1451.15kN·m,圖5中的彎矩最大值分別為696.11kN.m、795.32kN·m、777.36kN·m、846.11kN·m,如5中的彎矩明顯比圖4中彎矩小很多。所以當連續(xù)墻上彎矩越大時,剛度下降的趨勢就會越小,正好與M-φ曲線的結(jié)果相一致。

        2.3彎矩估算結(jié)果和實測結(jié)果的比較

        為了檢測本文研究的測算方法的準確度,于是使用跟蹤監(jiān)測的方式得到不同工況下的實際彎矩,圖6即為部分工況下的對比結(jié)果。圖中,修正前表示的沒有對剛度進行修正的彎矩,修正后表示的是經(jīng)過剛度修正之后的彎矩,實測表示的是通過監(jiān)測儀器測量的實際彎矩。從圖中可以看出,經(jīng)過剛度修正之后的彎矩與實測彎矩更加接近,而沒有進行剛度修正的彎矩與實測彎矩相差比較大。另外,對不同深度下彎矩進行觀察,發(fā)現(xiàn)當深度越來越大時,經(jīng)過剛度修正的彎矩與實測彎矩結(jié)果更加接近。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因在于當深度越大時,連續(xù)墻發(fā)生的變形就會大,就會增加變形曲率的準確度,于是就會增加彎矩的準確度,所以就會更加接近于實測彎矩。反之,當變形比較小時,就會增加測斜的相對誤差,于是就會增加φ的誤差,彎矩結(jié)果自然就會更加不準確,與實際測量的結(jié)果就會相差較大。

        從圖中還可以看出,經(jīng)過剛度修正后的彎矩一般情況下會稍稍比實測彎矩大,這樣有利于防止連續(xù)墻受彎破壞,因為連續(xù)墻所處的環(huán)境比較復(fù)雜,會受到各種其他因素的影響,將彎矩測算結(jié)果設(shè)計的稍大一點,當發(fā)現(xiàn)連續(xù)墻的彎矩達到極限抗彎能力時,此時由于設(shè)計的彎矩稍微大一些,于是還不至于發(fā)生非常嚴重的后果,有助于及時作出補救措施,就會降低事故發(fā)生率、減少損失。

        3結(jié)語

        在深基坑施工過程中,基于變形曲線測算渠道式水泥切割連續(xù)墻彎矩具有不錯的準確度,因為通過與實際測量結(jié)果相比,吻合度比較高,所以將此方法應(yīng)用到彎矩測算中能夠滿足實際要求。并且使用該方法的計算較為簡單,用于指導(dǎo)深基坑工程施工,能夠及時了解到連續(xù)墻的抗彎能力,而且還不用對鋼筋應(yīng)力進行監(jiān)測,就會降低購買、搭建檢測設(shè)備的費用,從而可以降低工程成本。而且使用該測算方法能夠避免工程事故發(fā)生,提高工程施工的安全性,所以文章對連續(xù)墻的彎矩測算方法具有較好的社會效益和經(jīng)濟效益。

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