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        路塹高邊坡錨索格梁支護(hù)體系受力特征及設(shè)計(jì)方法研究*

        2021-06-24 06:46:02蘇紅軍姜早龍陳大川
        施工技術(shù)(中英文) 2021年10期
        關(guān)鍵詞:安全系數(shù)錨索彎矩

        蘇紅軍,姜早龍,陳大川,李 荷

        (1.中交第三公路工程局,北京 100102;2.湖南大學(xué)土木工程學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙 410082;3.湖南湖大建設(shè)監(jiān)理有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410082)

        0 引言

        隨著交通基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展,高速公路網(wǎng)不斷向山區(qū)延伸[1]。在山區(qū)公路建設(shè)中,常常存在土質(zhì)挖方邊坡高度大于20m或巖石挖方邊坡高度大于30m的路塹高邊坡[2]。與普通邊坡相比,高邊坡巖土體的重力勢(shì)能較大,具有從高處向低處滑動(dòng)的趨勢(shì),一旦失穩(wěn)會(huì)產(chǎn)生滑坡、塌方等突發(fā)性災(zāi)害,造成極大傷害[3-4]。

        預(yù)應(yīng)力錨索格梁支護(hù)體系對(duì)路塹高邊坡具有較好的治理效果[5]。近年來(lái),不少學(xué)者對(duì)錨索格梁支護(hù)體系進(jìn)行了相關(guān)研究,趙久歡[6]結(jié)合實(shí)際案例研究了錨索格梁支護(hù)體系的固坡機(jī)理。ZHANG等[7]研究了錨索格梁支護(hù)體系的抗震性能。LI等[8]建立預(yù)應(yīng)力錨索格梁張拉階段的力學(xué)模型,研究了格梁內(nèi)力的分布規(guī)律。王渭明等[9]對(duì)錨索預(yù)應(yīng)力損失情況進(jìn)行了研究。此外,也有學(xué)者關(guān)注錨索格梁體系在具體應(yīng)用中存在的問(wèn)題,并提出相應(yīng)的質(zhì)量控制要點(diǎn)[10-11]。

        現(xiàn)有研究成果多集中在錨索格梁支護(hù)體系的構(gòu)件受力特征或施工應(yīng)用方面,少有學(xué)者關(guān)注錨索設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)邊坡穩(wěn)定性的影響。同時(shí),目前的錨索格梁支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)大多依靠以往經(jīng)驗(yàn),理論和規(guī)范依據(jù)不足,具有一定的盲目性?;诖耍疚囊院鲜∧掣咚俟仿穳q高邊坡工程為依托,結(jié)合有限元模擬軟件FLAC3D,建立三維數(shù)值模型,并分析了錨索間距、錨固角度、錨固長(zhǎng)度等設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)錨索格梁支護(hù)體系受力特征及邊坡穩(wěn)定性的影響。

        1 工程概況

        某高速公路項(xiàng)目位于湖南省中部,全長(zhǎng)7.47km。全線采用四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),K0—K27+455段設(shè)計(jì)速度為100km/h,路基寬26.0m;K27+455至終點(diǎn)段設(shè)計(jì)速度為80km/h,路基寬25.5m。項(xiàng)目路線走廊帶穿越雪峰山腹地,沿線地形起伏大,斜坡自然坡度為25°~35°,最大邊坡高度約40m。

        1.1 工程地質(zhì)條件

        邊坡主要為強(qiáng)風(fēng)化花崗巖、全風(fēng)化花崗巖、粉質(zhì)黏土,屬土巖質(zhì)邊坡。坡向與巖層傾向呈小角度相交,為層狀同向結(jié)構(gòu)。坡體中強(qiáng)風(fēng)化巖節(jié)理裂隙較發(fā)育、碎石抗沖刷能力較差。施工擾動(dòng)可能產(chǎn)生順層滑坡、小規(guī)模坍塌或碎落等現(xiàn)象。

        1.2 邊坡支護(hù)方案初步設(shè)計(jì)

        根據(jù)初步支護(hù)方案,路塹邊坡設(shè)計(jì)采用四級(jí)臺(tái)階式,上緩下陡,每10m一級(jí),自下而上坡度分別為:1∶0.75,1∶1,1∶1,1∶1.25,平臺(tái)寬2m。第1級(jí)邊坡采用格梁錨桿植草防護(hù),錨桿設(shè)計(jì)張拉力為100kN,長(zhǎng)10m,錨固長(zhǎng)度為4m;第2級(jí)邊坡采用錨索格梁防護(hù);第3級(jí)邊坡采用人行骨架植草防護(hù);第4級(jí)邊坡采用三維網(wǎng)植草防護(hù)。為降低錨索設(shè)計(jì)難度、減少優(yōu)化變量個(gè)數(shù),對(duì)第2級(jí)邊坡的錨索格梁設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行分析與優(yōu)化。

        2 有限元模型的建立

        2.1 基本假定

        根據(jù)邊坡支護(hù)相關(guān)理論和文獻(xiàn)[12],做出如下假定。

        1)土體為均質(zhì)、各向同性的連續(xù)體,符合莫爾-庫(kù)侖屈服準(zhǔn)則,其材料參數(shù)滿足莫爾-庫(kù)侖本構(gòu)關(guān)系。

        2)視邊坡問(wèn)題為平面應(yīng)變問(wèn)題,不考慮坡長(zhǎng)對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響,在最大坡高處取16m寬為研究對(duì)象。

        2.2 參數(shù)選取

        各巖土層關(guān)鍵參數(shù)由現(xiàn)場(chǎng)取樣試驗(yàn)確定,具體數(shù)值如表1所示。

        表1 各巖土層力學(xué)參數(shù)

        模型材料包括錨索、錨桿、格梁等。預(yù)應(yīng)力錨索彈性模量為19.5×104MPa,抗拉強(qiáng)度為1 860MPa,錨固段采用M30水泥砂漿,設(shè)計(jì)張拉力為550kN;預(yù)應(yīng)力錨桿彈性模量為20.0×104MPa,抗拉強(qiáng)度為340MPa,黏結(jié)砂漿為M30水泥砂漿,設(shè)計(jì)張拉力為120kN;鋼筋混凝土格梁采用C30混凝土,橫截面尺寸為0.4m×0.4m,彈性模量為3×104MPa,抗壓強(qiáng)度為20.1MPa,抗拉強(qiáng)度為2.01MPa。

        2.3 模型建立

        采用有限元軟件FLAC3D建立邊坡三維數(shù)值模型,模型尺寸為84.75m×12m×50m(長(zhǎng)×寬×高)。巖土體采用8結(jié)點(diǎn)六面體單元和6結(jié)點(diǎn)楔形體單元模擬,錨索采用cable單元模擬,鋼筋混凝土格梁采用beam單元模擬。模型底部施加固定約束,其他自由面施加法向位移約束。模型共39 040個(gè)結(jié)點(diǎn),34 965 個(gè)單元,如圖1所示。

        圖1 邊坡三維數(shù)值模型

        3 邊坡穩(wěn)定性的影響參數(shù)分析

        由相關(guān)研究[13]可知,錨索設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)錨固效果有顯著影響。因此,本文以實(shí)際工程為依托,構(gòu)建三維數(shù)值模型,研究錨索間距、錨固角度、錨固長(zhǎng)度等不同參數(shù)下錨索格梁支護(hù)體系的受力特征及邊坡穩(wěn)定性變化規(guī)律。

        3.1 邊坡穩(wěn)定性分析方法

        采用強(qiáng)度折減法計(jì)算邊坡安全系數(shù),進(jìn)行穩(wěn)定性分析。邊坡安全系數(shù)為巖土體實(shí)際抗剪強(qiáng)度與臨界破壞時(shí)折減剪切強(qiáng)度的比值,表示邊坡剛好達(dá)到臨界破壞狀態(tài)時(shí),巖土體抗剪強(qiáng)度的折減程度[14]。本文主要通過(guò)折減巖土體的黏聚力和摩擦角,根據(jù)式(1),(2)進(jìn)行安全系數(shù)計(jì)算。

        (1)

        (2)

        式中:ctrial為折減后的黏聚力;φtrial為折減后的內(nèi)摩擦角;Ftrial為安全系數(shù)。

        參考GB 50330—2013《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》[15],結(jié)合本工程實(shí)際情況,確定邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)為1.3。根據(jù)安全系數(shù)Fs,將邊坡穩(wěn)定性狀態(tài)分為不穩(wěn)定(Fs<1.00)、欠穩(wěn)定(1.00≤Fs<1.05)、基本穩(wěn)定(1.05≤Fs<1.3)和穩(wěn)定(Fs≥1.3)4種狀態(tài)。

        3.2 天然邊坡穩(wěn)定性分析

        對(duì)無(wú)支護(hù)天然邊坡的整體穩(wěn)定性及各方向位移進(jìn)行模擬分析,并利用強(qiáng)度折減法對(duì)開(kāi)挖后邊坡的安全系數(shù)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果如圖2所示。

        圖2 無(wú)支護(hù)狀態(tài)下邊坡的數(shù)值分析結(jié)果

        由圖2可知,無(wú)支護(hù)狀態(tài)下,邊坡最大水平位移為83.1cm,位于坡體底部;邊坡最大豎向位移為33.9cm,位于坡體頂部;邊坡潛在滑動(dòng)面貫穿整個(gè)自由邊坡面,且滑動(dòng)面外側(cè)區(qū)域各網(wǎng)格點(diǎn)的位移速度、位移量明顯大于其他區(qū)域。同時(shí),經(jīng)計(jì)算可得邊坡安全系數(shù)Ftrial僅為1.08,安全系數(shù)較低,邊坡未達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),需采取加固措施進(jìn)一步加強(qiáng)邊坡穩(wěn)定性。

        3.3 錨索間距影響性分析

        為研究錨索間距對(duì)格梁受力與邊坡穩(wěn)定性的影響,在2級(jí)邊坡建立錨索格梁體系,設(shè)置3,4,5,6m 4種錨索間距工況,通過(guò)數(shù)值模擬得到不同錨索間距下的安全系數(shù)與格梁彎矩值,如表2所示。

        表2 不同錨索間距下的安全系數(shù)與格梁彎矩

        由表2可知,錨索間距由6m減小到5m時(shí),安全系數(shù)增幅較大,邊坡由基本穩(wěn)定狀態(tài)變?yōu)榉€(wěn)定狀態(tài)。錨索間距<5m時(shí),縮小錨索間距對(duì)邊坡整體穩(wěn)定性影響不大。格梁負(fù)彎矩基本大于正彎矩;錨索間距對(duì)格梁彎矩值影響較大,錨索間距為5m時(shí),格梁負(fù)彎矩達(dá)到最大值,為94.81kN·m,此時(shí)格梁處于最不利受力狀態(tài)。綜上,錨索間距設(shè)計(jì)應(yīng)小于5m。

        3.4 錨固角度影響性分析

        GB 50330—2013《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》中規(guī)定預(yù)應(yīng)力錨索錨固角取值范圍為15°~35°[15]。為研究錨索錨固角對(duì)邊坡穩(wěn)定性及格梁受力的影響,結(jié)合工程實(shí)際,設(shè)置15.0°,20.0°,22.5°,25.0° 4種預(yù)應(yīng)力錨索錨固角工況,模擬得到不同錨索錨固角下的安全系數(shù)與格梁彎矩,如表3所示。

        表3 不同錨索錨固角下的安全系數(shù)與格梁彎矩

        由表3可知,錨索錨固角度在15°~25°時(shí),邊坡安全系數(shù)變化幅度較小,但均大于1.3,滿足穩(wěn)定性要求,表明錨固角度的改變對(duì)邊坡穩(wěn)定性影響較小。錨固角度由15°增加到22.5°時(shí),格梁正彎矩略有增加,負(fù)彎矩明顯減??;當(dāng)錨固角度由22.5°增加到25°時(shí),格梁正彎矩減小,負(fù)彎矩增大。綜上,最優(yōu)錨固角度為22.5°,此時(shí)格梁負(fù)彎矩值最小,為68.09kN·m。

        3.5 錨固長(zhǎng)度影響性分析

        錨索的錨固長(zhǎng)度是影響錨索極限承載力及邊坡防治效果的重要參數(shù)。結(jié)合工程實(shí)際,設(shè)置6,8,10,12m 4種錨固長(zhǎng)度工況進(jìn)行模擬,得到不同錨索錨固長(zhǎng)度下的安全系數(shù)與錨索極限軸力,如表4所示。

        表4 不同錨索錨固長(zhǎng)度下的安全系數(shù)與錨索極限軸力

        由表4可知,隨著錨索錨固長(zhǎng)度增加,邊坡穩(wěn)定性略有改善,但影響較小。錨索錨固長(zhǎng)度對(duì)錨索受力特征影響較明顯,隨著錨索錨固長(zhǎng)度的增加,頂層錨索的極限抗拉力得到顯著提高,中層與底層的錨索極限抗拉力呈減小趨勢(shì)。當(dāng)錨固長(zhǎng)度增加到10m后,頂層錨索的極限抗拉力增幅不再顯著。

        4 錨索格梁支護(hù)體系設(shè)計(jì)與驗(yàn)證

        4.1 支護(hù)方案設(shè)計(jì)

        基于錨索格梁支護(hù)體系設(shè)計(jì)參數(shù)影響性分析結(jié)果,確定本工程第2級(jí)邊坡錨索格梁體系的支護(hù)方案設(shè)計(jì)參數(shù),即錨索間距4m,錨固角度22.5°,錨固長(zhǎng)度10m,預(yù)應(yīng)力錨索設(shè)計(jì)張拉力為550kN。建立有限元數(shù)值模型,如圖3所示。得到邊坡巖土體的最大剪應(yīng)變速率,如圖4所示。

        圖3 實(shí)際邊坡數(shù)值模型

        圖4 邊坡數(shù)值模擬結(jié)果

        由圖4可知,與無(wú)支護(hù)天然邊坡相比,采用錨索格梁支護(hù)設(shè)計(jì)方案后,邊坡滑動(dòng)整體上移,且滑動(dòng)面范圍顯著縮小,并由沿整個(gè)坡面滑動(dòng)變?yōu)檠?,4級(jí)邊坡滑動(dòng),邊坡整體穩(wěn)定性有明顯提高。

        4.2 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)驗(yàn)證

        為檢驗(yàn)設(shè)計(jì)邊坡的實(shí)際穩(wěn)定性,施工完成后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),測(cè)點(diǎn)布置如圖5所示,監(jiān)測(cè)結(jié)果如圖6所示。

        圖5 邊坡錨索索力和位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)布設(shè)

        圖6 錨索索力和邊坡土體位移變化曲線

        由圖6可知,實(shí)際錨索索力在1年監(jiān)測(cè)期內(nèi)較穩(wěn)定,無(wú)索力突增現(xiàn)象;鋼筋混凝土格梁無(wú)開(kāi)裂現(xiàn)象;監(jiān)測(cè)初期邊坡土體位移變化幅度較大,隨著時(shí)間的推移,土體位移變化速率顯著減小,在7個(gè)月后趨于穩(wěn)定,此時(shí)坡體深部最大位移速率、地表最大位移速率均小于2mm/d,在允許范圍內(nèi)。綜上,高邊坡支護(hù)設(shè)計(jì)方案是可行的,可確保高邊坡的長(zhǎng)期穩(wěn)定與安全。

        5 結(jié)語(yǔ)

        錨索格梁支護(hù)體系參數(shù)的正確設(shè)計(jì)是保證路塹高邊坡治理效果的關(guān)鍵?,F(xiàn)有設(shè)計(jì)較多依靠前人的經(jīng)驗(yàn)與總結(jié),缺乏理論性與系統(tǒng)性。因此,亟需引入新設(shè)計(jì)方法來(lái)確保邊坡的安全性及穩(wěn)定性。以湖南省某高速公路路塹高邊坡工程為依托,基于FLAC3D軟件建立路塹高邊坡錨索格梁支護(hù)體系的有限元模型,研究不同設(shè)計(jì)參數(shù)下錨索格梁支護(hù)體系的受力特征及邊坡穩(wěn)定性,據(jù)此提出最優(yōu)設(shè)計(jì)方案并驗(yàn)證了支護(hù)效果,具體研究結(jié)論如下。

        1)錨索間距對(duì)邊坡穩(wěn)定性影響較大,錨固角度、錨固長(zhǎng)度對(duì)邊坡穩(wěn)定性影響較小,且建議錨索間距設(shè)計(jì)應(yīng)小于5m。

        2)錨索間距、錨固角度的改變對(duì)混凝土格梁受力特征有顯著影響,在錨索格梁體系設(shè)計(jì)中起控制作用。

        3)錨固長(zhǎng)度改變對(duì)錨索的受力特征有顯著影響,隨著錨固長(zhǎng)度的增加,頂層錨索的極限承載力得到顯著提高,但增加到10m后效果不再明顯。因此,建議錨固長(zhǎng)度設(shè)計(jì)不超過(guò)10m。

        4)通過(guò)數(shù)值模擬分析各參數(shù)的影響規(guī)律,確定支護(hù)設(shè)計(jì)方案,可充分發(fā)揮錨索格梁體系的優(yōu)勢(shì),有效克服傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的弊端,提高邊坡穩(wěn)定性與安全性。

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