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    返包式土工格柵加筋路堤有限元數(shù)值模擬①

    2014-07-09 01:59:34黃文軍葉建忠楊修晗
    關(guān)鍵詞:筋材格柵土工

    黃文軍, 葉建忠, 楊修晗

    (1,3.同濟(jì)大學(xué)地下建筑與工程系,上海200092;2.浙江省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,浙江杭州310006)

    0 引言

    隨著高速公路大規(guī)模修建,遇到了膨脹土、軟土等特殊土施工難、質(zhì)量控制不宜把握等典型問題.土工合成材料的應(yīng)用在一定程度上解決了土木工程建設(shè)問題[1].土工格柵加筋土擋土墻因其安全與經(jīng)濟(jì)而在水利、交通及城建等領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛,而有限元法是研究這種復(fù)雜結(jié)構(gòu)的力學(xué)特性,從而指導(dǎo)其設(shè)計(jì)的一種強(qiáng)有力的手段[2].

    陳建峰等模擬了軟土地基加筋土擋墻在分級(jí)堆載情況下?lián)鯄ξ灰?、土壓力、格柵變形的變化?guī)律,并對(duì)擋墻穩(wěn)定系數(shù)與筋材加長長度和層數(shù)的關(guān)系用強(qiáng)度折減法進(jìn)行了探討[3].蔣鑫對(duì)軟土地區(qū)加筋土路基大變形固結(jié)進(jìn)行了有限元分析,考慮更新網(wǎng)格和更新水壓,比較大變形固結(jié)有限元和小變形固結(jié)有限元分析的結(jié)果,利用剪切強(qiáng)度折減法,探討了施工全過程中加筋土路基的穩(wěn)定性及潛在滑動(dòng)面性態(tài)的演變[4].介玉新等用強(qiáng)度折減法對(duì)兩個(gè)高度分別為60m和40m的土工格柵加筋高邊坡的設(shè)計(jì)斷面進(jìn)行穩(wěn)定分析,綜合考慮了塑性區(qū)貫通、特征點(diǎn)位移突變、計(jì)算不收斂,以及土工格柵的容許抗拉強(qiáng)度等因素,確定了相應(yīng)的安全系數(shù)[5].

    筆者結(jié)合工程實(shí)際對(duì)返包式土工格柵加筋土路堤進(jìn)行了有限元數(shù)值模擬,并與工程實(shí)際進(jìn)行對(duì)比,分析了返包式加筋路堤水平土壓力、垂直土壓力和格柵拉伸應(yīng)變等在施工期間的變化規(guī)律.

    1 工程概況

    在建的湖北省十堰至房縣公路GK0+308段位于丹江口市官山鎮(zhèn)附近.原山坡坡度較陡,如果全部采用土工格柵加筋路基,受限于原山坡坡度,下部土工格柵嵌固深度不足.如果全部采用重力式圬工擋墻,則造價(jià)過高.因此,經(jīng)過多方面綜合比較分析,結(jié)合綠化要求,最后采用圬工擋墻+土工格柵加筋路基方案.該方案下部15m采用重力式圬工擋墻,上部3-11m采用土工格柵加筋路基,土工格柵采用HDPE土工格柵(格柵參數(shù)如下表1).

    根據(jù)上部填方路基段的地形坡度和殘坡積覆蓋層厚度,該段土工格柵加筋土路基按1:0.25坡率進(jìn)行設(shè)計(jì),格柵豎向間距為50cm,加筋長度9m.加筋土路基坡面采用土工格柵反包回折,以防止施工時(shí)土體散落和坡面塌滑.

    表1 HDPE單向土工格柵技術(shù)指標(biāo)表

    2 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)方案及數(shù)值模型

    2.1 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)方案

    斷面的主要測(cè)試內(nèi)容包括典型位置處的土工格柵拉伸變形、垂直土壓力和水平土壓力等.現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)段測(cè)試時(shí),土壓力測(cè)試儀器采用金壇市海巖工程儀器廠生產(chǎn)的TXR型振弦式土壓力計(jì),該儀器根據(jù)不同壓力下振弦的頻率不同來測(cè)試土壓力,利用頻率計(jì)進(jìn)行測(cè)試.格柵拉伸變形的測(cè)量采用金壇市海巖工程儀器廠生產(chǎn)的HYDG-2405型柔性位移計(jì),通過XP11系列智能綜合讀數(shù)儀進(jìn)行測(cè)試.剖面的測(cè)試內(nèi)容和埋設(shè)的測(cè)試元件及其編號(hào)下圖1.

    圖1 斷面GK0+308測(cè)試元件布置示意圖

    2.2 數(shù)值模型

    Plaxis是一個(gè)專門用于巖土工程變形和穩(wěn)定性分析的有限元計(jì)算程序.通過簡(jiǎn)單的輸入過程可以生成復(fù)雜的有限元模型,而強(qiáng)大的輸出功能可以提供詳盡的計(jì)算結(jié)果.對(duì)于土工格柵等加筋材料,Plaxis有相應(yīng)的界面單元和土工格柵單元進(jìn)行加筋計(jì)算.

    圖2 PLAXIS計(jì)算模型示意圖

    圖2為此次數(shù)值模擬所建立的模型,填土和下部的重力式圬工擋墻(相關(guān)參數(shù)指標(biāo)如下表2)均采用摩爾—庫侖模型,土工格柵采用Plaxis自有的彈塑性土工格柵單元模擬,用軸向剛度這個(gè)指標(biāo)來反應(yīng)土工格柵的強(qiáng)度.本次計(jì)算采用平面應(yīng)變15節(jié)點(diǎn)單元.共剖分5726個(gè)單元.并且對(duì)格柵和路堤邊界進(jìn)行了加密.考慮到路堤邊坡存在臨空面,且地層為非水平地層.因此邊坡初始應(yīng)力采用重力加載方式,而非K0加載方式.

    為了模擬土工格柵與土之間在施工或工作運(yùn)行過程中的相對(duì)滑動(dòng)現(xiàn)象,有必要在土工格柵與土之間設(shè)置單元接觸面;筋材與土之間的應(yīng)力傳遞取決于加筋土的界面強(qiáng)度,而界單元的強(qiáng)度等于周圍土體的強(qiáng)度乘以土與界面單元的摩擦系數(shù)Rinter,因此參數(shù)Rinter反映了兩者相互作用的程度.根據(jù)HDPE單向土工格柵的技術(shù)指標(biāo)以及Plaxis手冊(cè)相應(yīng)的計(jì)算公式Rinter取0.67,EA取1000kN/m.

    表2 數(shù)值模型巖土物理力學(xué)參數(shù)

    模擬了地基土在分級(jí)填土過程中加筋土垂直土壓力、水平土壓力以及格柵的拉伸應(yīng)變等內(nèi)容.模型的左右邊界均設(shè)置水平方向上的位移約束,底部邊界設(shè)置了水平和垂直方向上的位移約束.

    3 計(jì)算結(jié)果分析

    3.1 水平土壓力

    根據(jù)圖3所示的實(shí)測(cè)和數(shù)值模擬的加筋土水平土壓力結(jié)果可知,數(shù)值模擬的結(jié)果和實(shí)測(cè)的結(jié)果基本吻合,第一層的水平土壓力數(shù)值模擬的值和實(shí)測(cè)值差別有大約10kPa,可能是由于與第一層底部格柵接觸的巖石的參數(shù)與填土有很大的差別.總體來說,水平土壓力的分布具有以下特點(diǎn):a隨著上覆填土厚度的增加,不同層位處的水平土壓力逐漸增大,但是增大的速率大部分層位發(fā)生減小;b水平土壓力沿加筋路基高

    圖3 水平土壓力隨填土高度的變化曲線

    度呈非線性形式分布,路堤中部的水平土壓力數(shù)值略大于頂部和底部,這說明土工格柵通過與土體之間的咬合作用,提高了土體的抗壓強(qiáng)度,使路堤的整體性得到加強(qiáng).

    3.2 垂直土壓力

    根據(jù)圖4(a~b)所示的實(shí)測(cè)的和數(shù)值模擬加筋土垂直土壓力結(jié)果可知,數(shù)值和實(shí)測(cè)的結(jié)果非常接近,加筋路堤垂直土壓力分布具有如下特點(diǎn):(1)在填方路基施工過程中,隨著上覆填土厚度的增加,不同層位處的垂直土壓力逐漸增大,而且基本是線性的.(2)同一層位不同位置處的垂直土壓力呈非線性分布,且越遠(yuǎn)離坡面垂直土壓力越大,說明土工格柵的存在對(duì)加筋填土的垂直土壓力分布具有明顯的調(diào)整作用.

    圖4 不同層位垂直土壓力隨填土高度的變化曲線

    3.3 筋材拉伸應(yīng)變

    根據(jù)圖5(a~c)所示的施工期土工格柵實(shí)測(cè)

    和數(shù)值模擬所得的拉伸應(yīng)變結(jié)果可知:(1)在填方路基施工過程中,隨著上覆填土厚度的增加,各層土工格柵拉伸變形也逐漸增大,相應(yīng)的受力也逐漸增大.各層土工格柵的拉伸變形一般在剛開始填土?xí)r的增加速率較大,之后隨填土高度的增加格柵拉伸變形速率略有減小;(2)填土厚度變化時(shí),每層土工格柵的應(yīng)變沿筋長方向的分布規(guī)律大致保持不變,但不同層位處的格柵應(yīng)變沿筋長的分布規(guī)律有所不同;(3)實(shí)測(cè)結(jié)果中大部分深度處的土工格柵的最大拉伸應(yīng)變出現(xiàn)在離開反包面2~4m處,但是數(shù)值模擬的結(jié)果則出現(xiàn)在1-3m處;(4)實(shí)測(cè)和數(shù)值模擬土工格柵的拉伸應(yīng)變范圍均在0.1% ~1.2%之間,說明土工格柵受到的最大荷載不超過20kN/m,遠(yuǎn)小于土工格柵的極限抗拉強(qiáng)度;(5)同一垂直剖面上,加筋路基上部筋材拉伸應(yīng)變隨時(shí)間增加的發(fā)展速率明顯大于下部筋材.同一層筋材,加筋路基外部筋材拉伸應(yīng)變的隨時(shí)間的增加幅度明顯大于內(nèi)側(cè).(6)上覆填土厚度對(duì)加筋土工格柵拉伸應(yīng)變略有影響,但影響不大.

    圖5 不同層位格柵拉伸應(yīng)變隨填土高度的變化曲線

    4 結(jié)論

    根據(jù)實(shí)測(cè)結(jié)果和數(shù)值模擬的結(jié)果而知:(1)整體而言,路堤填土在采用土工格柵加強(qiáng)后,其整體穩(wěn)定性得到了加強(qiáng),路堤中部的水平土壓力數(shù)值略大于頂部和底部,這說明土工格柵通過與土體之間的咬合作用,提高了土體的抗壓強(qiáng)度,使得路堤的整體性得到加強(qiáng);(2)同一層位不同位置處垂直土壓力呈非線性分布,且越遠(yuǎn)離坡面垂直土壓力越大,說明土工格柵的存在對(duì)加筋填土的垂直土壓力分布也具有明顯的調(diào)整作用;(3)施工期間實(shí)測(cè)和數(shù)值模擬土工格柵的拉伸應(yīng)變范圍均在0.1% ~1.2%之間,說明土工格柵在工作期間一直處于安全狀態(tài),沒有被拉斷的趨勢(shì).因此,該填方路堤土工格柵的加筋效果良好.

    [1] 李志清,胡瑞林,等.土工格柵在加固高速公路路堤中的應(yīng)用研究[J].巖土力學(xué),2008,29(3):795 -799.

    [2] 劉華北,Ling H I,等.土工格柵加筋土擋土墻設(shè)計(jì)參數(shù)的彈塑性有限元研究[J].巖土工程學(xué)報(bào),2004,26(5):668 -673.

    [3] 陳建峰,柳軍修,等.軟土地及加筋土擋墻數(shù)值模擬及穩(wěn)定性探討[J].地下空間工程學(xué)報(bào),2008,4(1):1928-1935.

    [4] 蔣鑫,凌建明,等.軟土地區(qū)加筋土路基大變形固結(jié)有限元分析[J].巖土力學(xué),2008,29(12):66 -72.

    [5] 介玉新,秦曉艷,等.加筋高邊坡的穩(wěn)定分析[J].巖土力學(xué),2012,34(4):660 -665.

    [6] 陳華,趙有明,等.土工格柵加筋土擋墻施工工況有限元分析[J].重慶交通大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2009,28(6):1088-1091.

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