梁建勛
摘要:在軟土類基坑工程中,由于軟土特殊的流變特性,給軟土基坑工程帶來了諸多困難。本文就軟土的概念及基本特性,軟土基坑的抗隆起穩(wěn)定性分析以及變形問題展開綜合敘述。
關(guān)鍵詞:軟土;深基坑;抗隆起穩(wěn)定性;變形
1引 言
基坑工程是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程,除了必須確保基坑側(cè)壁及周邊環(huán)境安全外,還應(yīng)在安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理的前提下最大限度地滿足土方及主體結(jié)構(gòu)施工便利的要求。基坑工程的周邊環(huán)境越來越復(fù)雜、環(huán)境保護(hù)要求越來越嚴(yán)格、節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展等要求為軟土基坑工程新技術(shù)提供了很大的展示舞臺。但是軟土具有壓縮性高、含水量大、承載力低等特性,這決定了軟土基坑工程的設(shè)計和施工比一般的基坑工程要難。本文就軟土的概念及基本特性,軟土基坑的抗隆起穩(wěn)定性分析以及變形問題展開綜合敘述。
2軟土的基本特性
2.1.1軟土的物理特性
以珠江三角洲的軟土為例,軟土主要由以下特性:
(1)天然孔隙比大,含水量高。由土體的物理力學(xué)機理可知,軟土的高含水量和大孔隙比不僅僅反映土中礦物成分與介質(zhì)相互作用的性質(zhì),同時也反映軟土的抗剪強度和壓縮性的大小,含水量愈大,將導(dǎo)致土的抗剪強度愈小,壓縮性愈大。
(2)垂直滲透性低。由于土層垂直方向的滲透系數(shù)在10-6~10-8cm/s,這造成了土體在荷載作用下固結(jié)速率很慢,強度無法提高。
(3)土體接近飽和。取樣的珠江三角洲軟土土樣的飽和度St=統(tǒng)計均值約為98.5%。
(4)壓縮性高。珠江三角洲地區(qū)土層多數(shù)為正常固結(jié)狀態(tài),同時也有少部分淺層軟土是欠固結(jié)土層,相應(yīng)的壓縮系數(shù)a1-2均值為1.17MPa-1,最大的達(dá)到3.3 MPa-1。
(5)結(jié)構(gòu)性強。蜂窩狀、絮凝結(jié)構(gòu)為主的珠三角軟土受到擾動會造成其強度的顯著降低,更甚者會呈現(xiàn)流動狀態(tài)。
(6)抗剪強度低。軟土的快剪強度隨著土層深度加深而逐漸提高,一般為1-27kPa。
(7)承載力低。軟土的地基承載力一般為20~130kPa,其均值約為 68kPa,如果不進(jìn)行地基加固的話,通常很難滿足工程的建設(shè)需求。
2.1.2軟土的非線性特征
原狀軟土的三軸固結(jié)排水剪切實驗結(jié)果表明,軟土是一種屬于正常固結(jié)土的典型加工硬化性材料。
2.1.3軟土的蠕變性特征
蠕變性指的是材料在恒載下(外界載荷不變)的情況下,變形程度隨時間增加的現(xiàn)象。蠕變特性對軟土地基變形特性的影響很大,在很多情況下,在加載已經(jīng)結(jié)束后,土體的變形并不會停止,仍有可能長期發(fā)展,最終還可能導(dǎo)致土體結(jié)構(gòu)的破壞。
3軟土基坑隆起穩(wěn)定性分析
極限平衡分析法是最早用在抗隆起穩(wěn)定性的分析的方法,傳統(tǒng)的兩種方法是分別由Terzaghi和Bjerrum提出的。Chang極限上限定理分析方法推導(dǎo)出了與Terzaghi相似的穩(wěn)定系數(shù)。Ukritchon et al.運用上下限定理,結(jié)合數(shù)值線性規(guī)劃計算方法,進(jìn)行了相關(guān)研究。近來數(shù)值分析方法在巖土工程中得到了廣泛的應(yīng)用,主要出現(xiàn)了強度折減有限元方法和極限分析有限元方法來進(jìn)行基坑的抗隆起穩(wěn)定性分析。
4軟土基坑變形
參考工程實例上海地鐵M6號線某區(qū)間基坑工程資料,總結(jié)軟土地區(qū)基坑變形的特征和變化規(guī)律。
采用地下連續(xù)墻支護(hù),根據(jù)不同的基坑保護(hù)等級設(shè)置不同深度和厚度的地連墻,深度25~33m,厚度有600mm和800mm兩種。沿深度方向設(shè)置四道內(nèi)撐(局部區(qū)段設(shè)置5道內(nèi)撐)。
4.1.1地連墻水平變形特征
在標(biāo)準(zhǔn)段變形整體呈現(xiàn)兩頭小,中間大的特點,與以往采用多到內(nèi)撐的圍護(hù)結(jié)構(gòu)的變形規(guī)律相符。地連墻變形隨著開挖深度的加深而不斷增大,出現(xiàn)了踢腳的情況,累計最大變形71.22mm,踢腳變形37.32mm;有支撐的地方,變形較小,隨時間呈穩(wěn)定增長或不變;基坑暴露時間越長,變形的增長越快。
由于開挖和分段不嚴(yán)格,架設(shè)支撐不及時,挖土對被動區(qū)土體擾動和主動區(qū)軟土的流變特性,對地墻變形有較大影響。這充分驗證了軟土地區(qū)考慮時間和空間因素的必要性。
4.1.2變形的時空效應(yīng)
以往的軟土類工程實踐表明,軟土具有明顯的流變特性。對于軟土類基坑工程,這個問題同樣不可忽視。
區(qū)別于其它的施工技術(shù),基坑工程中的時空效應(yīng)原理的施工方法有所不同,它主要強調(diào)及時的支撐架設(shè)和相應(yīng)的挖土工藝(對稱、平衡、分層、分段等)。考慮到這些因素,所以在建立變形計算模型時必須要引入時間和空間變量的概念,常用的考慮土的流變特性的分析計算方法有彈粘性有限元計算方法。
在設(shè)計計算基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)時,一般采用常規(guī)的桿系有限元,只要賦予其相應(yīng)的土壓力和被動抗力系數(shù),便可求解出擋土結(jié)構(gòu)對應(yīng)的內(nèi)力與變形。
參考相關(guān)資料知基坑在開挖過程中,由于軟土的流變特性與被動區(qū)土壓力和開挖方式的差異性,被動區(qū)土壓力及水平抗力系數(shù)Kh都是變化的??傻玫讲煌翆?,工況條件下Kh的計算模型:
式中: 為第i層土體的重度;Ci是第i層土體的黏聚力; 是第i層土體的內(nèi)摩擦角;hi,hi-1是第i層和第i-1層土體的層底埋深; 為第j道工序的開挖寬度; 為第j道工序的開挖深度; 為第j道工序的開挖時間;A1,A2,…,A7是待定系數(shù);具體函數(shù)f由具體的條件確定。
由監(jiān)測數(shù)據(jù)和統(tǒng)計規(guī)律得,墻后的主動土壓力與采用的梯形分布相當(dāng)接近,因此可以按面積相等等效成梯形分布。引入綜合考慮時間、軟土流變特性等的綜合參數(shù) ,定義 為按實測值設(shè)定的等效梯形面積與按彈性計算的主動土壓力面積的比值,并且 約為0.7~1.0。
5.結(jié)語
軟土地區(qū)深基坑工程采取地下連續(xù)墻的支護(hù)形式能充分體現(xiàn)安全、經(jīng)濟(jì)的原則。地下連續(xù)墻剛度大,擋土止水效果好,采用地下連續(xù)墻,變形小,基坑土體位移增加速率隨開挖深度的增加逐漸變緩,并且有稍許回彈。當(dāng)支護(hù)墻體剛度較小時,抗隆起安全系數(shù)隨支護(hù)墻體剛度的增加而增大,但增加到一定程度即可作剛性;基坑隆起失穩(wěn)面隨支護(hù)墻體剛度的增加而變深、變寬?;涌孤∑鸢踩禂?shù)隨基坑開挖深度的增加而降低,基坑隆起失穩(wěn)面隨開挖深度的增加而變深。
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(作者單位:華南理工大學(xué))