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      樁基托換對(duì)隧道結(jié)構(gòu)影響的有限元分析

      2019-12-19 02:04:29彭海松于文強(qiáng)劉永峰茹廣府趙建華
      科技風(fēng) 2019年34期
      關(guān)鍵詞:數(shù)值計(jì)算

      彭海松 于文強(qiáng) 劉永峰 茹廣府 趙建華

      摘 要:以鄭州地鐵樁基托換為項(xiàng)目依托,運(yùn)用數(shù)值計(jì)算方法,建立三維數(shù)值計(jì)算模型,對(duì)模型中的土體、橋墩基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)、托換梁?jiǎn)卧退淼绬卧O(shè)置合理的模型參數(shù),分析兩次樁基托換中托換梁的位移變化。計(jì)算結(jié)果表明:托換梁在第一次樁基托換前后應(yīng)力和位移發(fā)生明顯變化。

      關(guān)鍵詞:樁基托換;數(shù)值計(jì)算;Abaqus

      1 概述

      當(dāng)結(jié)構(gòu)物下布設(shè)的樁基侵入地鐵隧道界限,需采用樁基托換技術(shù)將障礙樁清除。馮衛(wèi)星[1]對(duì)廣州地鐵2號(hào)線隧道下穿建筑物進(jìn)行基礎(chǔ)托換,并設(shè)計(jì)相應(yīng)的托換方案。任振甲[2]改進(jìn)了基礎(chǔ)托換過程中的基礎(chǔ)加寬的施工工藝。張兆為[3]提出地基注漿結(jié)合鋼管樁基的基礎(chǔ)托換技術(shù)。張?jiān)璠4]將鋼筋混凝土梁式轉(zhuǎn)換層和鉆孔灌注樁的托換結(jié)構(gòu)應(yīng)用于廣州1號(hào)線中的樁基托換中。謝婉麗[5]等總結(jié)了相關(guān)的基礎(chǔ)托換技術(shù)。潘明亮[6]利用樁基托換技術(shù)對(duì)廣州地鐵的淺埋暗挖隧道上建筑物進(jìn)行沉降控制。唐貴和[7]改進(jìn)了廣州地鐵6號(hào)線的鉆孔灌注樁和托換梁的施工工藝。王海東[8]采用樁基托換技術(shù),對(duì)軟弱地層中的建筑物下穿地鐵隧道施工進(jìn)行處理,控制建筑物的沉降。鄧濤等[9]結(jié)合數(shù)值計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),分析了福州地鐵1號(hào)線盾構(gòu)隧道下穿橋梁的樁基托換。文穎文[10]提出錨桿靜壓樁托換變形控制技術(shù)控制建筑物下增層施工。李德超[11]等利用有限元計(jì)算分析開挖施工對(duì)開挖區(qū)域內(nèi)托換樁影響。采用數(shù)值計(jì)算方法對(duì)鄭州市107輔道快速化工程樁基托換的影響進(jìn)行分析,評(píng)價(jià)兩次樁基托換對(duì)托換梁的影響。

      2 工程概況

      本工程涉及商鼎路高架橋1個(gè)墩臺(tái)的樁基托換,存在兩次托換受力體系轉(zhuǎn)換,多次同步頂升施工。設(shè)計(jì)方案主要為:臨時(shí)托換體系施工:第一次受力體系轉(zhuǎn)換--隧道結(jié)構(gòu)施做(含永久托換梁施做);第二次受力體系轉(zhuǎn)換--臨時(shí)托換體系拆除。施工完成后如圖1所示。

      3 數(shù)值計(jì)算模型

      利用ABAQUS有限元軟件建立三維數(shù)值分析模型,土層參數(shù)見表1。根據(jù)實(shí)際情況,建立三維數(shù)值計(jì)算模型,土體模型尺寸為80m×20m×80m,承臺(tái)模型尺寸為5m×5m×2.2m,既有樁基直徑為1.2m,長(zhǎng)60m,托換臨時(shí)樁基直徑為1.5m,長(zhǎng)63m。橋墩模型尺寸為1.5m×1.5m×10.2m,橋梁作用通過在橋墩頂部施加荷載模擬,值為4.5MPa。計(jì)算中所用材料的參數(shù)列于右表。

      4 數(shù)值模擬結(jié)果

      主要施工順序:生成初始應(yīng)力場(chǎng)→第一次樁基托換→第二次樁基托換。對(duì)于第一次樁基托換,托換前整個(gè)模型的豎向應(yīng)力隨著深度的增加而增加,土體豎向位移沿深度增加而增加,托換梁的位移與土體模型中部的位移基本相等。第二次樁基托換后,該部分土體變形范圍增大。第一次樁基托換后托換梁的位移變化如圖2所示。第一次樁基托換后托換梁變形基本對(duì)稱,中間變形最大,即橋墩作用位置處,最大變形約為6mm,兩端變形約為4-5mm。因此,在橋墩作用在托換梁前,應(yīng)先將托換梁向上頂升6mm左右。第二次樁基托換后托換梁的位移變化如圖3所示。從圖3可以看出,第二次樁基托換后,隧道結(jié)構(gòu)頂梁的變形并不均勻,兩端位移較小,左側(cè)約為2.7mm,右側(cè)約為4.1mm,最大位移為橋墩作用位置處,約為8mm。

      5 結(jié)論

      根據(jù)數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果,提出相應(yīng)的建議,主要得到如下結(jié)論:托換梁在第一次樁基托換前后的應(yīng)力和位移發(fā)生了較為明顯的變化。托換后,發(fā)生了明顯的應(yīng)力集中和位移較大的部位,該部位均位于橋墩作用點(diǎn)附近。第二次樁基托換后,隧道結(jié)構(gòu)頂梁的變形并不均勻,兩端位移較小,最大位移為橋墩作用位置處。

      參考文獻(xiàn):

      [1]馮衛(wèi)星,曹金文.地鐵施工中的樁基托換技術(shù)[J].石家莊鐵道學(xué)院學(xué)報(bào),2000,13(3):79-81.

      [2]任振甲,任白玉.多層磚砌體房屋抗震加固的一些作法[J].建筑技術(shù),2000,31(6):397-398.

      [3]張兆維,紀(jì)傳廣.地基加固與基礎(chǔ)托換技術(shù)初探[C].江蘇省地基基礎(chǔ)年會(huì),2009.

      [4]張?jiān)?,黃小許,李國(guó)雄,等.廣州地鐵一號(hào)線樓房樁基托換工程施工[J].施工技術(shù),1998,27(9).

      [5]謝婉麗,張林洪,阮莉.地基處理中的托換技術(shù)及應(yīng)用[J].昆明理工大學(xué)學(xué)報(bào),2001,26(2).

      [6]潘明亮.高層建筑物地下室底板下的淺埋暗挖隧道內(nèi)樁基托換技術(shù)應(yīng)用[J].隧道建設(shè),2011,31(3):369-374.

      [7]唐貴和,范雨,黃金林.廣州市地鐵6號(hào)線樁基托換工程施工監(jiān)測(cè)[J].施工技術(shù),2012,41(19).

      [8]王海東.淺析軟弱地層中泥水盾構(gòu)的過樁施工[J].科學(xué)之友,2011(5):43-44.

      [9]鄧濤,關(guān)振長(zhǎng),陳開良,等.橋梁樁基主動(dòng)托換中頂升荷載的簡(jiǎn)化計(jì)算[J].巖土力學(xué),2015(11):3259-3267.

      [10]文穎文,劉松玉,胡明亮,等.既有建筑地下室增設(shè)工程中錨桿靜壓樁承載力性狀研究[C].中國(guó)建筑學(xué)會(huì)地基基礎(chǔ)分會(huì)2014年學(xué)術(shù)會(huì)議,2014.

      [11]李德超,錢建固,吳世明,等.開挖狀態(tài)下既有托換樁基變形有限元分析[J].巖土工程學(xué)報(bào),2012,34(S1):238-242.

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