陳 健 黃 音 鄧永山 夏梁杰
(1.湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站 廣東湛江 524094;2.重慶大學(xué)土木工程學(xué)院;山地城鎮(zhèn)建設(shè)與新技術(shù)教育部重點實驗室;土木工程實驗教學(xué)中心 重慶 400045;3.重慶大學(xué).山地城鎮(zhèn)建設(shè)與新技術(shù)教育部重點實驗室 重慶 400045;4.重慶大學(xué)土木工程實驗教學(xué)中心 重慶 400045;5.湖北毅永志工程技術(shù)有限公司 湖北武漢 430070)
樁基承載力檢測中,傳統(tǒng)的靜載試驗方法具有準(zhǔn)確可靠、成果直觀等優(yōu)點,該方法長期應(yīng)用,有大量的工程實例,是普遍公認(rèn)的可靠方法,通??梢宰鳛槠渌椒z測結(jié)果準(zhǔn)確與否的比較依據(jù)。但是,卻可能受到現(xiàn)場條件的限制而較難實施,尤其在大噸位、特殊場地等情況下矛盾更為突出。對于傳統(tǒng)靜載試驗方法難以實施的情況,例如:大直徑、大噸位、狹窄場地、基坑底部、逆作法等,基樁自平衡靜載試驗是可供選擇的檢測技術(shù)之一[1-3]。
本文以下結(jié)合相關(guān)檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對靜載試驗和自平衡靜載試驗進(jìn)行比較,供實際檢測選用時參考。
其中,靜載試驗方法主要參照《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》JGJ 106-2014[4],自平衡靜載試驗方法主要參照《建筑基樁自平衡靜載試驗技術(shù)規(guī)程》JGJ/T 403-2017[5]。
傳統(tǒng)靜載試驗方法中,樁的受力狀態(tài)如圖1所示,上部結(jié)構(gòu)傳來的壓力作用于樁頂,與之相平衡的是樁側(cè)阻力和樁端阻力。
Fig. 1 Vertical compressive static load test of foundation pile
由于樁側(cè)負(fù)摩阻具有一定的特殊性,本文暫不討論樁側(cè)負(fù)摩阻的情況。在此條件下,靜載試驗中的樁側(cè)阻、端阻的方向均向上。自平衡靜載試驗方法中,樁的受力狀態(tài)如圖2所示。該方法通過埋設(shè)在樁中下部的荷載箱加載。荷載箱實質(zhì)上是一個液壓千斤頂,開動油泵后可以提供向上和向下的一對自平衡力。
在自平衡靜載試驗中,荷載箱頂面以上,由荷載箱所產(chǎn)生的力向上作用于荷載箱以上的樁身段,與上段的樁身自重、樁的側(cè)阻(圖中沿樁身的紅色、橙色箭頭)平衡;如果還有富余,則需要在樁頂加上一定的壓重。需要注意的是,在自平衡靜載試驗測試時,荷載箱頂面以上樁側(cè)阻力的方向與工作時的樁側(cè)阻力方向相反。
荷載箱底面以下,由荷載箱所產(chǎn)生的力作用于荷載箱以下的樁身段,與下部樁的側(cè)阻力、端阻力平衡。在自平衡靜載試驗測試時,荷載箱底面以下的樁側(cè)阻力和端阻力的方向和工作時的方向一致。
在傳統(tǒng)靜載試驗方法中,樁身混凝土所受壓力沿樁長逐漸傳遞給周圍地基,從而使得樁頂以下的樁身混凝土壓應(yīng)力逐漸減小。樁身混凝土的壓應(yīng)力是在樁頂處最大,向下逐漸減小,樁端處最小。
在自平衡靜載試驗中,樁身混凝土的壓應(yīng)力則是樁頂處最小,由此向下直至荷載箱頂面處都是逐漸增大,在荷載箱處達(dá)到最大,繼續(xù)往下則又逐漸減小。
由此可見,傳統(tǒng)靜載試驗的樁身混凝土應(yīng)力與工作狀態(tài)一致,能夠在試驗過程中直接對樁身混凝土強(qiáng)度進(jìn)行檢測,有利于發(fā)現(xiàn)受力較大部位的樁身混凝土缺陷;而自平衡靜載試驗的樁身混凝土應(yīng)力與工作狀態(tài)存在明顯差異,不能準(zhǔn)確地反映受力較大的上部樁身混凝土中可能存在的缺陷,建議采用其他檢測方法進(jìn)行補(bǔ)充。這一點正如《建筑基樁自平衡靜載試驗技術(shù)規(guī)程》JGJ/T 403-2017第5.0.6條文說明中所指出的,自平衡靜載試驗無法得出樁身強(qiáng)度控制的承載力,樁身強(qiáng)度的檢驗可采取鉆芯法等其他方法進(jìn)行檢測。
與工作狀態(tài)相比,自平衡靜載試驗中荷載箱頂面以上樁身的側(cè)阻力不僅方向相反,其大小也可能有所不同。
自平衡靜載試驗方法實際上隱含著工作狀態(tài)與試驗狀態(tài)的樁身側(cè)阻力方向相反、大小相等的假定。這一假定只有在固結(jié)完成情況好的條件下才有可能成立,也只有在這樣的條件下其得到的等效換算曲線才比較接近工作狀態(tài),從而得到由巖土阻力控制的基樁承載力。
然而,上述假定是很多情況下并不滿足的。例如:回填土固結(jié)尚未完成、樁身形狀或截面尺寸沿樁長發(fā)生變化,樁側(cè)面的向上或向下的粗糙情況不一致,等等。這就使得自平衡靜載試驗的檢測結(jié)果可能出現(xiàn)偏差,建議在實際應(yīng)用時注意進(jìn)行比對。
傳統(tǒng)靜載試驗方法可以直接測得在樁頂荷載下的下沉量,并根據(jù)獲得的荷載-沉降曲線判定基樁承載力。
在自平衡靜載試驗中,上部樁身段有向上位移的趨勢,試驗測得的是向上的位移;下段才是和工作受力時一致的下沉。因此,該方法不能通過試驗直接測得樁的荷載-沉降曲線,需要按照圖3所示方法,將自平衡靜載試驗的荷載箱向上、向下的荷載-位移曲線等效轉(zhuǎn)換為相應(yīng)傳統(tǒng)靜載試驗的荷載位移曲線。前文所述的側(cè)阻力的方向和大小問題,可能會影響檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性,建議在有條件時進(jìn)行比對試驗。
傳統(tǒng)靜載試驗與自平衡靜載試驗相比,樁的受力狀態(tài)有所不同。傳統(tǒng)靜載試驗可以獲得較為準(zhǔn)確的荷載-沉降曲線并判定基樁承載力,同時還能對樁身混凝土強(qiáng)度控制的樁承載力進(jìn)行直接檢測。自平衡靜載試驗可測出巖土阻力控制的基樁承載力,建議在有條件時進(jìn)行比對試驗;同時,該方法不能對樁身強(qiáng)度控制的承載力進(jìn)行檢測,需要采取鉆芯法等其他方法進(jìn)行補(bǔ)充檢測。