王紫超, 孫南昌, 李嘉成
(1.中交第二航務(wù)工程局有限公司, 湖北 武漢 430040; 2.長大橋梁建設(shè)施工技術(shù)交通行業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室; 3.交通運(yùn)輸行業(yè)交通基礎(chǔ)設(shè)施智能制造技術(shù)研發(fā)中心)
沉井具有體積大、整體性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、剛性大及環(huán)保性能優(yōu)越等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于大跨橋梁的基礎(chǔ)工程。由于沉井規(guī)模大、區(qū)域土體各向異性及其他外界環(huán)境干擾,沉井在下沉過程存在諸多不確定性因素。在首次取土下沉環(huán)節(jié)中,水中沉井易受施工、地質(zhì)、水流、風(fēng)浪等因素影響而產(chǎn)生偏位、扭轉(zhuǎn)和傾斜,乃至影響到結(jié)構(gòu)安全。因此,為了確保沉井安全平穩(wěn)下沉,有必要分析沉井下沉規(guī)律與刃腳土壓力分布情況,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)測數(shù)據(jù),初步探索規(guī)律,為后續(xù)沉井安全、可控、有序地下沉提供參考。
常泰長江大橋主航道橋采用(142+490+1 176+490+142) m=2 440 m雙層斜拉橋,橋梁上層為高速公路,下層為城際鐵路和普通公路。主航道橋兩橋塔均采用大型鋼沉井基礎(chǔ),主橋5#墩沉井基礎(chǔ)平面呈圓端形,立面為臺階形,臺階寬度9.0 m。沉井底面長95.0 m,寬57.8 m,圓端半徑28.9 m;沉井頂面長77.0 m,寬39.8 m,圓端半徑19.9 m;沉井外井壁厚1.8 m,高43 m,內(nèi)井壁厚2.0 m,高64 m,內(nèi)、外圈隔墻厚度均為1.4 m,外圈隔墻高64 m,內(nèi)圈隔墻高39 m,沉井為填充混凝土的鋼殼結(jié)構(gòu),共28個隔艙(圖1)。在首次取土下沉環(huán)節(jié),沉井總節(jié)段高51 m,內(nèi)澆筑混凝土23 m,沉井自重1 029 434 kN,設(shè)備等臨時荷載約10 000 kN。首次下沉貫穿中密砂層,砂層平均頂標(biāo)高為-27.25 m,底標(biāo)高為-31.47 m,平均厚度4.22 m,下沉至軟塑粉質(zhì)黏土層。
圖1 5#墩鋼沉井基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)(除標(biāo)高單位為m外,其余:cm)
為了監(jiān)測沉井下沉姿態(tài),及時調(diào)整施工方案,在沉井頂面布置北斗、GPS傳感器,實(shí)時監(jiān)測沉井高程、傾斜、偏位和平面扭角等幾何信息。每天定期與人工高精度測量結(jié)果進(jìn)行核對,確保測試數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠。北斗控制點(diǎn)安裝位置如圖2所示,沉井傾斜偏位情況如圖3所示。其中底口偏位計算方法如下:
圖2 北斗控制點(diǎn)安裝位置
圖3 沉井傾斜偏位
順橋向傾斜度:
(1)
橫橋向傾斜度:
(2)
沉井底口坐標(biāo):
xxo=xso+H·ixcosΔ-H·iysinΔ
(3)
yxo=yso+H·iycosΔ-H·ixsinΔ
(4)
式中:h1、h2、h3、h4分別為江側(cè)、岸側(cè)、上游、下游測點(diǎn)位置處的標(biāo)高;a、b分別為初始平衡位置順橋向、橫橋向測點(diǎn)間的水平距離;xso、yso分別為頂口中心的橫坐標(biāo)、縱坐標(biāo);Δ為平面轉(zhuǎn)角。
在此次吸泥下沉中,由于平面轉(zhuǎn)角基本上不超過0.04°,可簡化為cosΔ≈1,sinΔ≈0,底口中心坐標(biāo)計算公式簡化為:
xxo=xso+H·ix
(5)
yxo=yso+H·iy
(6)
根據(jù)式(5)、(6),與初始位置底口坐標(biāo)相減,便可得到底口偏位數(shù)值。
在首次取土下沉過程中,沉井外刃腳入土深度不大,首次下沉到位時,外刃腳平均入土深度4.79 m,井壁摩阻力較小,沉井主要依靠端阻力及水浮力來抵抗自重,其中,端阻力可通過布設(shè)的土壓力計來監(jiān)測,并結(jié)合刃腳有效支撐面積推算得到。由于傳感器長期處于復(fù)雜的監(jiān)測壞境中,5#沉井布置有125個穩(wěn)定性、耐久性及水密性好的土壓力計,其中外井壁刃腳斜面36個(測點(diǎn)1~18,測點(diǎn)78~95)、踏面6個(測點(diǎn)120~125),內(nèi)井壁刃腳28個(測點(diǎn)37~50,測點(diǎn)96~109),外隔墻18個(測點(diǎn)19~36),內(nèi)隔墻37個(測點(diǎn)51~77,測點(diǎn)110~119),布置位置如圖4、5所示。
圖4 沉井底面土壓力測點(diǎn)布置圖
圖5 土壓力傳感器安裝位置
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),鋼沉井在下沉過程中,結(jié)構(gòu)應(yīng)力的較大位置往往位于外圈附近,在外圈刃腳處布置豎向應(yīng)力測點(diǎn)16個(內(nèi)外側(cè)各8個),環(huán)向測點(diǎn)12個(內(nèi)側(cè)4個,外側(cè)8個),在外圈隔墻底部布置14個測點(diǎn),如圖6所示。
圖6 結(jié)構(gòu)應(yīng)力測點(diǎn)布置圖
沉井首次取土下沉由外刃腳底標(biāo)高-28.2 m下降到-31.6 m,取土依次為內(nèi)圈18個井孔非盲區(qū)取土,盲區(qū)、隔墻及十字節(jié)點(diǎn)取土、外井孔貼內(nèi)井壁取土,如圖7所示。取土過程需滿足結(jié)構(gòu)安全,取土結(jié)束后,需滿足接高對地基及刃腳支撐的要求。
圖7 首次取土總體方案
沉井支撐體系隨著各部分有序取土逐漸由全斷面支撐、節(jié)點(diǎn)+內(nèi)外圈支撐,向內(nèi)圈+外圈支撐(接近小鍋底)轉(zhuǎn)換。圖8為沉井下沉控制結(jié)果。
圖8 沉井下沉控制結(jié)果
由圖8可知:沉井首次下沉前期,即6月5日至6月12日,僅下沉18.5 cm,速度較慢,目的在于避免出現(xiàn)較大偏斜,下沉不宜過快;另一方面,由于起始階段經(jīng)驗(yàn)不足、施工作業(yè)面少、機(jī)械設(shè)備磨合等原因,沉井外刃腳標(biāo)高變化不大。下沉中期,即6月13日至6月25日,下沉3.13 m,速度較快,主要是因?yàn)殚_挖作業(yè)面逐漸由內(nèi)井孔向外井孔拓展,沉井有效支撐面積減幅增大,加快了下沉。此間,最大單日下沉量達(dá)0.56 m,前期內(nèi)井孔取土量相對較大,但下沉量很小,而后期外井孔取土量較小,下沉量卻大得多。表明,前期內(nèi)井孔取土改變了沉井刃腳支撐體系,主要由外井孔底部區(qū)域支撐,一旦外井孔區(qū)域土體被取走,沉井依靠自重便可破除外井孔區(qū)域刃腳及盲區(qū)的土體。此外,機(jī)械設(shè)備也處于最佳工作狀態(tài)。下沉后期,速度明顯放緩,以便調(diào)整姿態(tài),控制下沉精度。
在首次取土下沉過程中,沉井底口順橋向和橫橋向偏位均在15 cm以內(nèi)[圖9(a)],且處于比較穩(wěn)定的狀態(tài),表明沉井底面嵌入中密細(xì)砂后,對稱取土?xí)r,底口中心受到的約束力較為均衡,底口偏位較小。在圖9(b)平面扭轉(zhuǎn)角中,沉井始終控制在0.04°以內(nèi),曲線略有波動,首次下沉到位時,僅為0.025°,遠(yuǎn)小于允許值1°,順橋向沉井向岸側(cè)傾斜1/258,橫橋向沉井向下游傾斜1/322;頂口平面偏位:順橋向沉井頂口向岸側(cè)偏移7.9 cm,橫橋向沉井頂口向下游偏移27.3 cm。沉井對稱受力狀態(tài)較好,首次下沉施工控制效果較好。
圖9 沉井平面控制曲線
在沉井首次下沉期間,沉井傾斜姿態(tài)較為敏感,隨著取土工序的不同,在順橋向、橫橋向2個方向上,沉井傾斜姿態(tài)呈現(xiàn)左右搖擺的情況,姿態(tài)變化較為顯著,尤其是短邊方向,傾斜度成為此次取土下沉的關(guān)鍵性控制指標(biāo)。在取土期間,為了確保沉井姿態(tài),進(jìn)行了7次調(diào)整,具體如表1所示。在最后一次進(jìn)行取土?xí)r,外圈刃腳平均底標(biāo)高已至-31.5 m,刃腳底部開始大面積進(jìn)入黏土層,沉井下沉到位。
表1 5#沉井首次下沉傾斜姿態(tài)控制
在此次取土下沉過程中,當(dāng)取內(nèi)圈土?xí)r,沉井下沉緩慢,沉井傾斜姿態(tài)變化較小;在取外圈土?xí)r,沉井傾斜姿態(tài)隨著取土順序、取土深度、取土速度而發(fā)生較大變化,其原因在于:① 沉井埋深淺,側(cè)壁摩阻力小,沉井重心高,在外圈取土過程中,沉井下沉敏感性高,易產(chǎn)生偏斜;② 由于砂土層分布不均,沉井刃腳嵌入的地質(zhì)有所不同,在取土施工過程中,底部支撐不均衡,也會導(dǎo)致沉井出現(xiàn)傾斜;③ 在實(shí)際取土過程中不完全對稱,盡管對稱取土,但對稱區(qū)域取土量不對稱,也容易造成沉井偏斜。
采取的主要調(diào)控措施包括:
(1) 嚴(yán)格遵循“對稱取土、兼顧姿態(tài)、確保臺階型”的取土原則。
(2) 加強(qiáng)人工監(jiān)測,包括泥面標(biāo)高、沉井高差、平面位置及高程,定期與自動采集數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核,確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,一旦發(fā)現(xiàn)異常,加大人工觀測頻率,及時找出問題本質(zhì),做好決策部署。
(3) 首次下沉?xí)r,沉井入土深度不大,一旦傾斜姿態(tài)偏差過大,主要控制策略如下:① 在出現(xiàn)明顯傾斜征兆前,及時放慢刃腳較低一側(cè)的取土速率,加快刃腳高側(cè)取土,使得刃腳高側(cè)下沉速度大于低側(cè);② 當(dāng)沉井出現(xiàn)較大傾斜時,在沉井刃腳較低的一側(cè),關(guān)停1~2個井孔,其他孔繼續(xù)施工,同時在刃腳較高的一側(cè)新開幾個井孔,在調(diào)整姿態(tài)的同時,保障取土量;③ 當(dāng)沉井傾斜過大時,在沉井刃腳較高一側(cè)進(jìn)行偏吸泥、偏除土,較低一側(cè)的井孔均暫停施工,保持不動,盡可能減少高側(cè)的正面阻力,增大糾偏力矩,及時調(diào)整沉井姿態(tài)。
(4) 加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),統(tǒng)一理念和目標(biāo),促使決策部署落實(shí)到位。
在外圈取土?xí)r,通過動態(tài)調(diào)整,提前干預(yù)不利趨勢,在確保取土效率的同時,使得沉井傾斜姿態(tài)處于可控的波動范圍內(nèi),控制結(jié)果如圖10所示。
圖10 沉井傾斜動態(tài)控制結(jié)果
通過主動控制策略,首次取土下沉結(jié)束后,沉井姿態(tài)如表2所示,主動控制效果較好。
表2 5#墩沉井首次取土下沉控制結(jié)果
依據(jù)首次取土下沉,針對5#沉井,“先內(nèi)圈、再隔墻、十字節(jié)點(diǎn)破土、最后外圈”的取土方案有序?qū)崿F(xiàn)了沉井安全、平穩(wěn)下沉。
從內(nèi)井孔十字節(jié)點(diǎn)處的土壓力(圖11)來看,6月2日到6月11日,在內(nèi)井孔取土?xí)r,內(nèi)井孔十字節(jié)點(diǎn)及隔墻刃腳下的土體破除,刃腳端阻力持續(xù)下降,幾乎成脫空狀態(tài),但期間沉井僅下沉10.9 cm,表明內(nèi)井孔取土,沉井支撐體系由全斷面支撐向沉井外圈轉(zhuǎn)移,內(nèi)圈取土對沉井下沉速度影響較小,但為后期外圈取土快速下沉做好了前期準(zhǔn)備。自6月11日起,外圈取土?xí)r,沉井快速下沉,十字節(jié)點(diǎn)處的土壓力變化較小,大部分時間處于脫空狀況,監(jiān)測的泥面標(biāo)高也證實(shí)了這一現(xiàn)象。
圖11 十字節(jié)點(diǎn)土壓力變化曲線
在首次下沉結(jié)束后,沉井刃腳底部壓力分布情況如圖12所示??傮w上,沉井接近小鍋底狀態(tài),沉井下沉至軟塑粉質(zhì)黏土層后,內(nèi)隔墻、十字節(jié)點(diǎn)處的土壓力均有所增長,且相對較為均勻;而在內(nèi)井壁中,土壓力差值有大有小,彼此差異相對較大,主要是因?yàn)槌辆鲁林琉ね翆?,且含石量較大,內(nèi)井壁出現(xiàn)支反力分布不均的現(xiàn)象;內(nèi)隔墻土壓力變化表明,土壓力開始增加,意味著內(nèi)井孔有效支撐面積增大,沉井逐漸由接近小鍋底狀態(tài)變化為全斷面支撐。在首次取土全過程中,始終未形成大鍋底狀態(tài),即在未形成大鍋底狀態(tài)前,沉井已經(jīng)發(fā)生下沉。根據(jù)各區(qū)域沉井泥面標(biāo)高推算刃腳有效支撐面積,以及區(qū)域平均底面反力,反演沉井外井壁、外隔墻、內(nèi)井壁、內(nèi)隔墻、十字節(jié)點(diǎn)處的阻力,將各部分阻力與端承力總和進(jìn)行比較(圖13),結(jié)果表明:支撐力主要由外井壁(33.33%)、外隔墻(26.67%)、內(nèi)井壁(20%)承擔(dān),內(nèi)隔墻及十字節(jié)點(diǎn)支撐力僅占20%。
圖12 土壓力分布(單位:MPa)
圖13 阻力占比
通過對沉井結(jié)構(gòu)應(yīng)力實(shí)時監(jiān)測,及時了解和掌握沉井受力情況,首次取土期間結(jié)構(gòu)應(yīng)力如圖14所示。從結(jié)構(gòu)應(yīng)力(取應(yīng)力變化較大的測點(diǎn))上看,外圈隔墻底部應(yīng)力LJY-12表現(xiàn)為先增長后減小的趨勢,始終保持在25 MPa以內(nèi);外刃腳斜面應(yīng)力RGY-6N、RGY-8N幾乎保持直線,未發(fā)生較大變化,均處于受壓狀態(tài);外刃腳外隔根部應(yīng)力RGY-6W逐漸減小后有所波動,在沉井下沉過程中,均表現(xiàn)為拉應(yīng)力。總體上看,結(jié)構(gòu)應(yīng)力為±30 MPa,結(jié)構(gòu)處于受力安全狀態(tài)。
圖14 結(jié)構(gòu)應(yīng)力
(1) 先內(nèi)圈、再隔墻、十字節(jié)點(diǎn),最后外井孔貼內(nèi)井壁的取土方案可行,但由于內(nèi)、外圈未同步取土,內(nèi)圈大量取土?xí)r,下沉量并不敏感,而外井孔貼內(nèi)井壁取土?xí)r,下沉迅速。
(2) 沉井入土深度較小時,沉井底口偏位較為穩(wěn)定,但沉井順橋向、橫橋向傾斜姿態(tài)較為敏感,易受取土順序、取土深度、取土速度等影響,特別是在外井孔取土?xí)r,沉井下沉速度快,需加強(qiáng)動態(tài)控制。
(3) 在首次下沉期間,沉井始終未形成大鍋底狀態(tài),即在形成前沉井已經(jīng)發(fā)生下沉,外井孔刃腳下的土體依靠沉井自重即可破除,沉井最不利狀態(tài)表現(xiàn)為接近小鍋底狀態(tài),即內(nèi)圈、隔墻仍有部分支撐。
(4) 沉井傾斜姿態(tài)控制措施:當(dāng)出現(xiàn)傾斜時,加快刃腳高側(cè)取土,使得刃腳高側(cè)下沉速度大于低側(cè);傾斜較大時,刃腳較低的一側(cè),關(guān)停1~2個井孔,其他孔繼續(xù)施工,同時在刃腳較高的一側(cè)新增施工井孔;傾斜過大時,刃腳低側(cè)井孔暫停施工,刃腳高側(cè)井孔偏吸泥、偏除土速度加快,兼顧取土量和姿態(tài)。
(5) 沉井在下沉期間,沉井結(jié)構(gòu)應(yīng)力較小,能夠保持安全、平穩(wěn)、有序下沉。