梁發(fā)云,褚 峰,宋 著,李永盛
(同濟(jì)大學(xué)a.巖土及地下工程教育部重點(diǎn)試驗(yàn)室;b.地下建筑與工程系,上海 200092)
深基坑工程是城市建設(shè)中的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,近年來(lái)城市建設(shè)中的重大工程事故有不少是由深基坑開(kāi)挖引起的。對(duì)于建筑物和生命線密集環(huán)境中的深基坑工程,由于周邊環(huán)境對(duì)變形敏感,基坑開(kāi)挖愈深,變形控制越難,位于復(fù)雜敏感環(huán)境中的深基坑變形預(yù)測(cè)一直是巖土工程的熱點(diǎn)和難點(diǎn)課題。因此,如何有效地預(yù)測(cè)深基坑工程的變形已成為亟待解決的重要問(wèn)題。目前對(duì)于深基坑變形通常采用常規(guī)設(shè)計(jì)方法、數(shù)值方法或者現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)等手段進(jìn)行分析。由于離心模型試驗(yàn)在解決巖土工程問(wèn)題中具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),特別是近年來(lái)巖土離心機(jī)建設(shè)及離心模型試驗(yàn)技術(shù)在我國(guó)得到迅速發(fā)展,采用離心試驗(yàn)?zāi)M深基坑變形特性也成為一種有效的分析手段。深基坑工程變形預(yù)測(cè)的復(fù)雜性體現(xiàn)在時(shí)間和空間效應(yīng)的影響非常明顯,國(guó)內(nèi)外的學(xué)者對(duì)此作過(guò)不少研究,但這個(gè)問(wèn)題并未得到圓滿解決,模型試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)與理論計(jì)算之間往往存在著較大的差異。
本文以上海地區(qū)某緊鄰地鐵樞紐的深基坑工程為分析對(duì)象,分別采用離心模型試驗(yàn)、三維數(shù)值方法以及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)等手段綜合分析深基坑工程的變形特性,通過(guò)對(duì)不同方法得到的變形特性的對(duì)比分析,討論其中可能存在的影響因素。
該工程位于上海浦東新區(qū),占地面積3萬(wàn)多m2。擬建地面建筑物由多幢高層辦公樓和商業(yè)裙樓組成,地下空間按地下4層(局部2層、3層)考慮,地下室深度14.75~22.8 m,功能為商場(chǎng)和車庫(kù)。整個(gè)地塊與地鐵位置關(guān)系復(fù)雜,基坑南側(cè)緊鄰地鐵世紀(jì)大道站,作為上海目前惟一的4線換乘樞紐,地鐵2#,4#,6#和9#線在此交匯,特別是軌道交通 6#線明挖區(qū)間更是以地下一層的形式直接穿越整個(gè)地塊,將地塊一分為二。因此,6#線是該基坑工程最為重要的保護(hù)對(duì)象。出于對(duì)6#線的保護(hù),工程施工中,將整個(gè)基坑分成大小2種基坑(靠近隧道一側(cè)的為小基坑,遠(yuǎn)離隧道一側(cè)為大基坑),先開(kāi)挖大基坑,后開(kāi)挖小基坑,以減小基坑整體開(kāi)挖對(duì)隧道的變形影響。大基坑開(kāi)挖深度22.8 m,基坑平面內(nèi)采用整體對(duì)撐形式,豎向共設(shè)5道鋼筋混凝土支撐,支撐截面尺寸為1 400mm×1 000mm,間距9 m,地下連續(xù)墻厚1.0 m,深度為50 m。小基坑開(kāi)挖19.25 m,布置5道支撐,第1道為鋼筋混凝土支撐,其他4道支撐采用609mm鋼管(壁厚t=16mm),間距3 m,地下連續(xù)墻厚1.0 m,深度為40 m。關(guān)于該工程的詳細(xì)描述見(jiàn)文獻(xiàn)[1]。
離心模型試驗(yàn)在同濟(jì)大學(xué)TLJ-150復(fù)合型巖土離心機(jī)上進(jìn)行的,該設(shè)備最大容量為150 g-t,最大加速度為200 g[2]。試驗(yàn)所采用模型箱的有效尺寸為0.9 m×0.55 m×0.7 m(長(zhǎng)×寬×高)。
按照相似原理,在工程原型的基礎(chǔ)上對(duì)離心模型方案進(jìn)行了簡(jiǎn)化。土層選取了本工程場(chǎng)地中最具代表性的兩層土體:淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土25 m和粉細(xì)砂(夾砂質(zhì)粉土)45 m。離心模型試驗(yàn)的具體模型尺寸和布置如圖1所示。
圖1 離心模型試驗(yàn)布置簡(jiǎn)圖Fig.1 Layout of the model for centrifuge tests
結(jié)合離心機(jī)平穩(wěn)工作條件,選擇模型相似率為100,即試驗(yàn)過(guò)程中離心機(jī)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)加速度為100 g(g為重力加速度)。各開(kāi)挖步說(shuō)明如表1所示。
表1 各開(kāi)挖步的定義Table 1 Description of each excavation step
圖2(a)至(c)分別給出了離心模型試驗(yàn)中各開(kāi)挖階段一號(hào)墻、二號(hào)墻和三號(hào)墻沿深度的水平位移分布特性,圖中數(shù)值均為換算至原型狀態(tài)的尺寸。
圖2 離心模型試驗(yàn)中各墻沿深度水平位移分布Fig.2 Displacements of retaining walls along depths in the centrifuge model test
大量實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)表明,深基坑周圍的土體應(yīng)變范圍通常在0.01%~0.5%,而常規(guī)土工試驗(yàn)得到的物理力學(xué)指標(biāo)則通常是在1%量級(jí)的變形條件下得到的,常規(guī)土工試驗(yàn)指標(biāo)計(jì)算變形會(huì)明顯偏大[3-5]。因此,深基坑變形計(jì)算需要采用與土體應(yīng)變范圍相適應(yīng)的土性指標(biāo)才能較好地反映工程實(shí)際情況。在變形控制嚴(yán)格的條件下,土體變形將處于小應(yīng)變區(qū)域,變形分析時(shí)有必要考慮土體的小應(yīng)變剛度特性。
本文采用Z_Soil.PC2010有限元軟件,建立三維數(shù)值模型如圖3所示,模擬小應(yīng)變條件下的深基坑開(kāi)挖過(guò)程。Z_Soil.PC2010有限元軟件內(nèi)嵌有可考慮土體小應(yīng)變特性的Hardening Soil Small-Strain Model(簡(jiǎn)稱為HSS模型)。該模型的理論依據(jù)是Benz等[6-7]提出的土體小應(yīng)變層疊模型(Small-Strain Overlay Model),與常規(guī)的彈塑性模型相比,只需要增加2個(gè)材料參數(shù)即可描述土體小應(yīng)變特性,該模型在模擬深基坑開(kāi)挖方面比其他本構(gòu)模型具有優(yōu)勢(shì),可以比較準(zhǔn)確地確定小應(yīng)變條件下的基坑變形特性。
各土層具體參數(shù)在該工程的巖土工程勘察報(bào)告中均有詳細(xì)的說(shuō)明,包括土體壓縮模量、三軸固結(jié)試驗(yàn)c'和φ'等重要模型參數(shù)均直接給出。對(duì)于計(jì)算參數(shù)的確定,在Z_Soil.PC 2010軟件使用說(shuō)明中有詳細(xì)的介紹[8],在此不再贅述。計(jì)算參數(shù)按文獻(xiàn)[1]的建議方法取值,計(jì)算參數(shù)如表2所示。
圖4(a)至(c)分別給出了三維有限元數(shù)值分析中各開(kāi)挖階段一號(hào)墻、二號(hào)墻和三號(hào)墻沿深度的水平位移分布情況,計(jì)算中土體采用HSS模型。
圖3 數(shù)值模型布置簡(jiǎn)圖Fig.3 Layout of the 3D-FEM model
表2 HSS模型計(jì)算所需土體參數(shù)*Table 2 Parameters for the HSS Model
圖4 三維有限元中各墻沿深度水平位移分布Fig.4 Displacements of retaining walls along depths in three-dimensional finite element models
原設(shè)計(jì)方案中A1和B1兩個(gè)大基坑采取同時(shí)開(kāi)挖的方式,按照軌道交通管理部門的要求,考慮到地鐵兩側(cè)大基坑同時(shí)卸載后,中間的地鐵結(jié)構(gòu)可能會(huì)產(chǎn)生較大的隆起變形,導(dǎo)致垂直變形變化復(fù)雜。因此,A1和B1兩個(gè)大基坑采取順序開(kāi)挖方式,即先進(jìn)行B1基坑開(kāi)挖,待B1基坑底板完成后進(jìn)行A1基坑的開(kāi)挖,2011年7月已開(kāi)挖至B1大基坑坑底,完成坑底墊層澆筑,大致相當(dāng)于表1的開(kāi)挖步6。
選取與上述分析中各連續(xù)墻位置大致相當(dāng)?shù)臏y(cè)斜孔數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,所選取的觀測(cè)時(shí)間與表1的各開(kāi)挖步也大致相當(dāng)。圖5(a)至(c)分別給出了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)分析中各開(kāi)挖階段一號(hào)墻、二號(hào)墻和三號(hào)墻沿深度的水平位移分布情況。
將上述圖2、圖4和圖5的相關(guān)結(jié)果分別繪制在圖6(a)至(c),通過(guò)對(duì)比分析,得出如下一些結(jié)論:
(1)3種分析方法所得結(jié)果在定性規(guī)律上是基本一致的,但由于離心模型試驗(yàn)以及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等影響因素較多,3種方法所得變形結(jié)果在量值上還是有一定差別的。
(2)總體上來(lái)說(shuō),有限元計(jì)算結(jié)果的墻體頂端位移偏小。而離心模型試驗(yàn)中,三號(hào)墻的位移明顯偏大,可能與試驗(yàn)操作過(guò)程有關(guān),主要是由于第二道支撐架設(shè)是變形明顯偏大所致。
圖5 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)中各墻沿深度水平位移分布Fig.5 Displacements of retaining walls along depths in the in-situ monitoring
圖6 3種方法地下連續(xù)墻沿深度位移對(duì)比Fig.6 Comparisons of displacements of retaining walls along depths with three methods
(3)3種方法計(jì)算結(jié)果來(lái)看,有限元與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)結(jié)果更為接近,但有限元結(jié)果與土體本構(gòu)模型和參數(shù)選擇關(guān)系較大,相關(guān)問(wèn)題還有待進(jìn)一步研究。
針對(duì)緊鄰地鐵隧道深基坑工程變形特性問(wèn)題,本文依據(jù)背景工程的特點(diǎn)抽象出簡(jiǎn)化分析模型,采用離心模型試驗(yàn)進(jìn)行模型分析;同時(shí)采用考慮土體小應(yīng)變剛度特性的HSS模型進(jìn)行三維數(shù)值分析,并與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)結(jié)果對(duì)比,揭示緊鄰地鐵隧道深基坑工程的變形特性。
本文研究表明,3種分析方法所得結(jié)果在定性規(guī)律上是基本一致的,但在具體量值上還是有一定差別的。采用HSS本構(gòu)關(guān)系的三維有限元模型可以大致模擬離心試驗(yàn)結(jié)果,尤其在墻體水平位移趨勢(shì)分析上,基本一致。
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