湖北省地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程公司 鄭 鵬
某基礎(chǔ)沉降預(yù)測(cè)的泊松曲線模型
湖北省地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程公司 鄭 鵬
本文以某基礎(chǔ)沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過擬合泊松曲線,得到該基礎(chǔ)沉降預(yù)測(cè)的泊松曲線模型。結(jié)果表明,所建模型與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)吻合較好。該模型可對(duì)今后基礎(chǔ)的沉降進(jìn)行預(yù)測(cè),也為監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)及施工提供基礎(chǔ),對(duì)該地區(qū)類似工程具有一定的參考借鑒意義。
沉降預(yù)測(cè) 泊松曲線 基礎(chǔ)
近幾十年來,地基的沉降預(yù)測(cè)問題一直受到國內(nèi)外許多學(xué)者的廣泛關(guān)注,是巖土工程預(yù)測(cè)熱點(diǎn)研究問題之一。目前,已經(jīng)提出的很多有關(guān)沉降預(yù)測(cè)的方法,歸納起來主要分為兩大類[1-3]:第一類為數(shù)值計(jì)算方法,即將土的固結(jié)理論與本構(gòu)模型結(jié)合,計(jì)算最終沉降量,如有限元法、有限差分法。第二類為通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)資料(前期沉降量實(shí)測(cè)資料)進(jìn)行數(shù)理分析來建立沉降量與時(shí)間關(guān)系的數(shù)學(xué)模型,從而得到相應(yīng)的沉降預(yù)測(cè)模型。
第一類數(shù)值計(jì)算方法具有理論完善、精度高以及可模擬復(fù)雜項(xiàng)目等優(yōu)點(diǎn),但是需要更多的巖土信息,如巖土體力學(xué)參數(shù)等。由于工程地質(zhì)條件的復(fù)雜性,要準(zhǔn)確得到實(shí)際巖土體力學(xué)參數(shù)十分困難,使得以上方法在實(shí)際工程中難以應(yīng)用。同時(shí),諸多數(shù)值方法的計(jì)算過程復(fù)雜繁瑣,掌握難度較大,不利于實(shí)際應(yīng)用。所以數(shù)值模擬方法目前主要用于重要工程、重點(diǎn)地段。
第二類方法有雙曲線法、指數(shù)曲線法、泊松曲線法、淺崗法、星野法、三點(diǎn)法、沉降速率法等。這些方法有理論基礎(chǔ)且簡(jiǎn)單易行,結(jié)果往往令人滿意,因此,得到了較廣泛的應(yīng)用。但是,由于雙曲法推算的沉降曲線收斂緩慢,一般認(rèn)為在沉降觀測(cè)末期,推算的沉降速率大于同期實(shí)測(cè)的沉降速率,結(jié)果將導(dǎo)致最終沉降量的推算值偏大;指數(shù)法在最初的一段和實(shí)際相差較大,擬合效果不盡人意;在線性加載過程中,由一維固結(jié)理論可證明地基沉降發(fā)展過程呈S形曲線,而泊松曲線的形狀也呈S形,與沉降曲線特點(diǎn)極為一致,因此可用其來描述沉降的發(fā)生發(fā)展過程。
本文以某基礎(chǔ)沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過擬合泊松曲線,得到該基礎(chǔ)沉降預(yù)測(cè)模型,為以后的沉降預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)提供基礎(chǔ),并對(duì)該地區(qū)類似工程具有一定的參考借鑒意義。
某框架結(jié)構(gòu)商住樓位于湖北省宜昌市平云二路和夷陵大道交匯處。該商住樓地下二層,地上十七層,基礎(chǔ)類型為樁基。根據(jù)規(guī)范要求和施工需要,需進(jìn)行沉降監(jiān)測(cè)。根據(jù)規(guī)范要求,沉降觀測(cè)宜采用三等變形測(cè)量,按三等變形測(cè)量技術(shù)要求進(jìn)行,沉降觀測(cè)采用幾何水準(zhǔn)測(cè)量的方法。
沉降監(jiān)測(cè)需布置基準(zhǔn)點(diǎn)和變形觀測(cè)點(diǎn)?;鶞?zhǔn)點(diǎn)和工作基點(diǎn)布設(shè)在平云二路和夷陵大道旁。變形監(jiān)測(cè)點(diǎn)布設(shè):布設(shè)在高層建筑拐角處的承重柱及中間承重柱上,共計(jì)15個(gè)沉降監(jiān)測(cè)點(diǎn)。全部布設(shè)在承重構(gòu)造柱上,±0以上40~80cm處。
對(duì)15個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)共進(jìn)行了11次監(jiān)測(cè),由監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)知點(diǎn)J1的沉降量最大(限于篇幅,不列出所有監(jiān)測(cè)點(diǎn)沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù))。故選取點(diǎn)J1作為典型監(jiān)測(cè)點(diǎn),對(duì)所測(cè)沉降數(shù)據(jù)見表1。
表1 點(diǎn)J1沉降量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表
地基沉降的泊松曲線預(yù)測(cè)模型函數(shù)表達(dá)式為:
式中,tS為t時(shí)刻對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)沉降值,單位為mm;t為時(shí)間,單位為d;A,B和K為待定參數(shù)且為正值。由式(1)可知,模型共有3個(gè)未知參數(shù),可由觀測(cè)數(shù)據(jù))},{(tiiSt來確定。一旦參數(shù)確定,即可建立泊松曲線方程,進(jìn)而可以對(duì)以后的沉降進(jìn)行預(yù)測(cè)。
根據(jù)文中介紹的3段計(jì)算法求解式(1)中的三個(gè)參數(shù)。為提高預(yù)測(cè)精度,采用6點(diǎn)預(yù)測(cè)法。由于3段法的特點(diǎn),將點(diǎn)J1所測(cè)沉降量按時(shí)間等間距20d插值,共得6個(gè)時(shí)刻該點(diǎn)沉降量。所得結(jié)果見表2。
表2 點(diǎn)J1沉降量等時(shí)間距值表
最終所得參數(shù)分別為547.1 3=A,0335.0=B和429.1=K。故點(diǎn)J1的沉降預(yù)測(cè)模型為:
為檢驗(yàn)預(yù)測(cè)模型的正確性,將實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)與預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)列于表3。
表3 點(diǎn)J1沉降量實(shí)測(cè)與預(yù)測(cè)對(duì)比表
由表3可知,本文所建立的沉降預(yù)測(cè)模型在擬合沉降監(jiān)測(cè)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)時(shí),初期誤差較大,如T=0d時(shí)刻;中期誤差較?。恢泻笃谡`差有一定增大;最終沉降量是一致的。
誤差較大產(chǎn)生的原因是實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)并未等時(shí)距測(cè)取,而是按內(nèi)插法線性插值而得,使得三段法中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與實(shí)際有一定的偏差;此外,實(shí)際中影響基礎(chǔ)沉降量的因素繁雜,對(duì)其擬合本身就存在一定的困難。但從擬合結(jié)果看,預(yù)測(cè)沉降量的變化趨勢(shì)與實(shí)測(cè)吻合較好,中期吻合較好,可以達(dá)到工程所需精度,為工程的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)和施工提供服務(wù)和依據(jù)。
本文以某基礎(chǔ)沉降監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過擬合泊松曲線,得到該基礎(chǔ)沉降預(yù)測(cè)模型,為該工程今后的沉降預(yù)測(cè)、監(jiān)測(cè)提供基礎(chǔ),并對(duì)該地區(qū)類似工程具有一定的參考借鑒意義。
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