蔡永生
(上??辈煸O計研究院(集團)有限公司,上海 200093)
作為我國經(jīng)濟較為發(fā)達的東部沿海地區(qū),廣泛地分布著軟弱土層,這給工程建設帶來了不少的問題,例如地基承載力偏低、沉降偏大和穩(wěn)定性問題等。近年來,類似的工程問題層出不窮,引起了人們的高度關注[1-3]。
本文針對沿海某倉庫出現(xiàn)的大規(guī)模沉降問題,對其原因進行了分析。通過對其場地成因、地基沉降和建筑結構安全的計算和分析,闡釋了導致大規(guī)模沉降的原因。在分析計算的基礎上,根據(jù)各個倉庫的施工進程,提出了修復加固方案。本文的相關分析內(nèi)容對類似工程的設計和施工具有借鑒和指導意義。
擬建建筑主要包括 1 幢高層綜合樓、1 幢配套辦公樓、1 幢變配電房、3 幢門衛(wèi)、4 幢倉庫,總用地面積102 117m2,規(guī)劃建設用地面積 86 834m2,總建筑面積61 621m2。單幢倉庫建筑面積約為 7 060 m2;建筑結構選型采用門式剛架結構,輕鋼屋蓋結構體系;建筑結構的安全性等級為二級,建筑設計使用年限為 25年,抗震設防烈度為小于 6 度。
根據(jù)設計,場地地坪采用素土夯實 +300 mm 厚級配碎石 +180 mm 厚 C30 混凝土面層的處理方式,邊跨采用Φ500@1 300 攪拌樁加固,梅花形布置,有效樁長 11 m。內(nèi)部采用 Φ500@2 000 攪拌樁加固,梅花形布樁,樁長 10 m。
柱下采用樁基礎,樁基采用 PC 400(95)A 管樁,有效樁長 26 m,單樁承載力 550 kN,以 ⑤2層黏土,⑤2a層含黏性土圓礫和 ⑤2b層粉細砂層為聯(lián)合持力層。
擬建項目位于東部沿海地區(qū),場地屬湖沼積平原區(qū),地形開闊平坦,場地原為農(nóng)田、菜地等,現(xiàn)已進行宕渣填筑,現(xiàn)地面高程一般為 3.50~4.56 m。
根據(jù)勘察結果,結合地基土層的成因、性質及室內(nèi)土工試驗、現(xiàn)場原位測試成果等,將勘察深度(最深 50 余米)揭示的地基巖土劃分為 8 個工程地質層組。各層主要物理力學參數(shù)如表1 所示。
倉庫結構封頂后,場地出現(xiàn)較大沉降,最大沉量約15 cm,場坪開裂,場地差異沉降明顯,如圖1 所示。根據(jù)現(xiàn)場監(jiān)測資料,場地沉降并未穩(wěn)定,仍在快速發(fā)展,對結構安全和后期使用功能均可能產(chǎn)生不利影響。因此,需采取有效的加固措施來減小地基的沉降量以及差異沉降。而在此之前,需對地基沉降進行分析計算。
圖1 現(xiàn)場沉降照片
根據(jù)勘察資料與設計方案分析可知,引起場地出現(xiàn)較大沉降與差異沉降的原因主要有以下幾個方面。
1)上部存在分布范圍較廣的附加荷載。由于場地整平的需要,現(xiàn)場大面積回填了厚度約為 1.00~2.00 m 的宕渣。此外,倉庫室內(nèi)地坪標高高出室外地坪 1.0 m,該部分亦采用宕渣回填,導致倉庫區(qū)域回填厚度最大達到了 3 m。由于場地地層以黏性土為主,回填引起的沉降往往需要較長的時間才能完全固結。因此,在倉庫施工過程中,回填引起的沉降仍在持續(xù)不斷地發(fā)展,導致出現(xiàn)較大的沉降。
表1 地層分布及物理力學參數(shù)
2)攪拌樁加固深度偏小。擬建場地分布有厚度較大的淤泥,而攪拌樁加固時并未穿過該軟弱土層進入性質相對較好的土層中,導致淤泥層出現(xiàn)較大的壓縮量,引起場地出現(xiàn)較大的沉降。
3)基礎形式的差異。由于柱下采用樁基礎,以⑤2層黏土、⑤2a層含黏性土圓礫和⑤2b層粉細砂層為聯(lián)合持力層,沉降量相對較小,而其他區(qū)域采用攪拌樁復合地基,沉降量相對較大,導致柱下基礎與其他區(qū)域產(chǎn)生較大的差異沉降。
依據(jù)國家標準 GB 50007-2011《建筑地基基礎設計規(guī)范》[4]對地坪的沉降進行計算。考慮到倉庫區(qū)域回填土厚度約 2.0~3.0 m,主要由宕渣組成,該層土的壓縮量有限,計算時可忽略回填土自身的壓縮變形。
在新近回填土的作用下,下臥地基土尚未完全固結,因此需考慮該部分荷載引起的地基沉降;同時,需考慮使用荷載引起的地基沉降。地基總沉降即為以上兩部分沉降之和?;靥钔梁穸劝醋畲蠛穸热≈?,則該部分附加荷載約 60 kPa,倉庫設計使用荷載為 50 kPa,合計附加荷載約 110 kPa。由附加應力的組成可以看出,回填部分的占比約為 54 %,如果忽略該部分荷載則會導致計算量明顯偏小。采用分層總和法計算地基最終沉降量約 70 cm。同時,根據(jù)行業(yè)標準 JGJ 94-2008《建筑樁基技術規(guī)范》[5]計算柱下樁基沉降量約為 6 cm,由此可見,柱下樁基的沉降量遠遠小于其他區(qū)域的沉降,導致差異沉降明顯,引起地坪開裂。
根據(jù)現(xiàn)場沉降發(fā)展情況分析,單純的攪拌樁處理很難滿足后期的使用要求。為了充分發(fā)揮已經(jīng)施工的攪拌樁的作用,采用攪拌樁+混凝土預制方樁聯(lián)合加固的方式,采用長短樁的設計思路,如圖2 所示?;炷令A制方樁截面為 300 mm×300 mm,樁長為 25 m,以 ⑤2層黏土、⑤2a層含黏性土圓礫和 ⑤2b層粉細砂層為聯(lián)合持力層,間距 4 m,采用梅花形布置。
圖2 加固方案示意圖
根據(jù)場地地質條件及倉庫設計圖紙,以單個柱下樁基及周圍影響區(qū)域作為分析對象,建立有限元模型,尺寸為 21 m×4 m×48 m,如圖3 所示。將倉庫地板與柱下樁基承臺和地梁脫開,分別計算加固前后地基沉降量。
圖3 有限元模型示意圖(單位:m)
圖4為有限元分析結果,由計算結果可知,采用攪拌樁+混凝土預制方樁聯(lián)合處理的方法,能夠明顯降低地基沉降,估算最大沉降約 21 cm,與柱子的差異沉降約 4 cm??紤]到加固前地基已經(jīng)產(chǎn)生了約 15 cm 的沉降量,在后續(xù)使用過程中,地基沉降量基本控制在 10 cm 以內(nèi),基本能夠滿足倉庫的正常使用。在實際使用過程中,倉庫并未出現(xiàn)較大的沉降量以及差異沉降,加固效果良好,如圖5 所示。
圖4 有限元計算結果
圖5 倉庫使用情況照片
本文針對沿海軟土地區(qū)某倉庫出現(xiàn)的大面積沉降的工程問題,采用規(guī)范計算方法和有限元模擬的手段分析了造成這一問題的主要原因,并獲得了以下結論與建議。
1)在地基基礎設計過程中,部分設計方案往往注重地基的承載力設計,而容易忽視地基的沉降問題,導致在建設或者使用過程中出現(xiàn)較大的地基沉降。
2)在沉降計算時,新近回填土層的自重應計入附加應力當中,否則,計算的沉降量將會小于實際值,導致出現(xiàn)工程問題。
3)后期加固由于限制條件較多,往往造成加固造價偏高,施工效率偏低,因此在設計時應該充分考慮潛在風險,優(yōu)化設計,從而避免出現(xiàn)工程問題。Q