曹衛(wèi)平,高帥鵬,秦強(qiáng)毅,3
(1.西安建筑科技大學(xué) 土木工程學(xué)院,陜西 西安710055;2.陜西省巖土與地下空間工程重點實驗室,陜西 西安 710055;3.陜西建工第一建設(shè)集團(tuán)有限公司七公司,陜西 西安710075)
斜樁由于具有良好的承載變形特性,近年來開始大規(guī)模運用在工程實例中[1-4].相比于直樁,斜樁與地平面之間存在一定的夾角,使其變形性狀比直樁要復(fù)雜的多.在實際運用中,斜樁沒有完善的設(shè)計理念,大多數(shù)情況下要參考直樁來設(shè)計,這并不能準(zhǔn)確合理地反映斜樁的承載變形特性,因此開展對此項研究具有十分重要的工程實踐意義.
魏鑒棟等[5]通過現(xiàn)場試驗得出,相同試驗環(huán)境中斜樁比直樁更能抵抗上拔荷載,且在同一上拔荷載作用下,斜樁的上拔位移要比直樁小很多.呂凡任等[6]在軟土地基中進(jìn)行了微型樁現(xiàn)場抗拔試驗,發(fā)現(xiàn)相比于直樁,斜樁有更好的抵抗上拔荷載的能力.范書立等[7]對海洋軟土地基中的斜樁進(jìn)行數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)了不同加載方式及荷載循環(huán)次數(shù)等因素對斜樁承載力的影響規(guī)律.靳彩等[4]提出了粘性土地基中新型復(fù)合式斜樁基礎(chǔ),通過現(xiàn)場試驗分析了基礎(chǔ)和樁身應(yīng)力,以及承臺、樁和土的聯(lián)合受力情況,發(fā)現(xiàn)復(fù)合式斜樁基礎(chǔ)可以更好的承受上拔-水平力作用.Nazir等[8]分別在松散,中等和致密砂中對鋼斜樁進(jìn)行模型試驗,發(fā)現(xiàn)松散砂中斜樁的抗拔能力隨著傾角的增大而減小,中等和致密砂中斜樁的抗拔能力隨著傾角的增大先達(dá)到最大值(傾角為20°時)然后再減小.Meyerhof[9]通過模型試驗對密砂中斜樁進(jìn)行研究,認(rèn)為斜樁的抗拔承載力隨著樁身傾角的增加而增加.
從上述分析可以看出,目前對于斜樁在上拔荷載作用下的承載變形性狀還缺乏統(tǒng)一認(rèn)識,不同學(xué)者關(guān)于斜樁與直樁的抗拔承載力大小關(guān)系的見解各不相同甚至相互矛盾.本文通過有限元軟件對承受上拔荷載的斜樁進(jìn)行模擬,分析了斜樁樁身傾角對樁頂位移、極限抗拔承載力、樁身剪力、彎矩和軸力的影響,研究了斜樁-土接觸壓力、樁側(cè)摩阻力的分布特征,在此基礎(chǔ)上對長徑比與有效樁長的關(guān)系做了進(jìn)一步討論.
運用ABAQUS做分析時,為得到更加精度和可靠的模擬結(jié)果,將土體模型半徑和樁端土層厚度分別取為25r和20r,其中r為樁身半徑[10-11],如圖1所示.土體側(cè)向邊界豎向位移不受約束,徑向位移及土體底面邊界的豎向和水平向位移均為零.
樁側(cè)和土體的接觸通過接觸對來模擬,采用主-從接觸算法,其中樁體表面定義為主面,土體表面定義為從面.樁-土接觸面法向作用直接采用硬接觸的方法模擬,樁側(cè)和樁側(cè)土的接觸面間的摩擦系數(shù)采用庫倫摩擦模型進(jìn)行模擬,按照劉晉超等[11]的建議,摩擦因數(shù)取μ=tan(0.75φ).樁與樁端土之間的接觸采用硬接觸,無摩擦.
圖1 樁-土計算模型Fig.1 Pile-soilCalculation Model
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呂凡任等[6]在軟土地基上對斜樁進(jìn)行現(xiàn)場抗拔試驗,場地參數(shù)如表1所示.試樁為鋼筋混凝土灌注樁,樁頂設(shè)在第2層土頂面處,計算參數(shù)L=15 m,d=250 mm,α=10°,Ep=20 GPa,ρ=2 000 kg·m-3,υp=0.17[6].根據(jù)地基土層參數(shù),經(jīng)試算調(diào)整得到淤泥質(zhì)黏土和粉土的彈性模量E分別取7.4 MPa和37.65 MPa,各層土的泊松比υ均取為0.3.同時,按照孔位學(xué)等[13]的建議,土體剪脹角ψ=6.5°.
表1 土層參數(shù)Tab.1 Soil parameter
圖2將數(shù)值模擬結(jié)果與現(xiàn)場試驗結(jié)果做對比,可以看出,當(dāng)樁頂上拔荷載不大于150 kN時,數(shù)值模擬和現(xiàn)場試驗的Q-S曲線基本重合;當(dāng)樁頂上拔荷載超過150 kN后,Q-S曲線開始表現(xiàn)出一定的差異,特別是在荷載超過225 kN后,差異表現(xiàn)的更加明顯,但整體上吻合較好.此次數(shù)值模擬所施加的樁頂上拔荷載為100 kN,小于150 kN,說明該模型可以較好的模擬現(xiàn)場實際情況,計算結(jié)果有一定參考價值.
圖2 現(xiàn)場試驗與數(shù)值模擬的Q-S曲線Fig.2 Q-SCurve of Field Test and Numerical Simulation
數(shù)值模擬時,選取呂凡任等[6]現(xiàn)場試驗的土層分布及土層參數(shù),各土層厚度及物理、力學(xué)參數(shù)如圖3所示.樁體參數(shù)與呂凡任等[6]現(xiàn)場試驗使用的樁相同.除非特別說明,下文分析時,樁長、樁徑分別取11.25 m及0.25 m.
圖3 土層剖面Fig.3 Profile of Soil
斜樁樁頂?shù)腝-S-H曲線如圖4所示,不難看出,樁頂上拔位移及水平位移隨著樁身傾角的增大而增大,當(dāng)上拔荷載達(dá)到120 kN時,樁頂上拔位移開始陡增,而樁頂水平位移逐漸穩(wěn)定,這可能是由于土體受到樁身的擠壓變得較為密實,抑制了樁頂水平位移的增大.
從圖4可以看出,除了5°斜樁外,10°、15°和20°斜樁的樁頂上拔位移均大于直樁,且這種現(xiàn)象隨著荷載和樁身傾角的增大更加明顯.另外,樁頂水平位移隨著上拔荷載的增加而增加,且在相同的上拔荷載作用下,傾角越大,樁頂水平位移越大,尤其是當(dāng)傾角大于5°以后,水平位移隨傾角增大的更為明顯.
圖4 斜樁樁頂Q-S-H曲線Fig.4 Q-S-H Curve of Batter Pile Top
圖5給出了傾角對極限抗拔承載力(取Q-S曲線出現(xiàn)拐點時所對應(yīng)的荷載)的影響曲線.可以看出,各斜樁的極限抗拔承載力均大于相應(yīng)直樁,這是因為斜樁的極限抗拔承載力除了與樁側(cè)摩阻力和樁自重有關(guān)以外,還受到樁體上部土體自重的影響.另外,傾角對極限抗拔承載的影響曲線在0~15°之間逐步增大,而在15°以后開始下降,可以得出在15~20°之間存在一個最佳傾角,使斜樁的極限抗拔承載力達(dá)到最大.
圖5 傾角對極限抗拔承載力的影響Fig.5 Influence of Inclined Angle on Ultimate Uplift Capacity
當(dāng)樁頂上拔荷載為100 kN時,剪力沿樁身相對深度的分布如圖6所示.可以看出,各斜樁的樁身剪力都集中分布在z/L=0.4以上區(qū)段,且當(dāng)樁身相對深度增加時,樁身剪力有個先減小至零,然后反向增大,達(dá)到負(fù)的最大值后再逐漸減小至零的過程.從圖6還可以看出,各斜樁樁身最大剪力均出現(xiàn)在樁頂截面處,說明傾角對樁身最大剪力所處的位置影響不大.另外,在同一樁身相對深度處,傾角越大,剪力也越大.
圖6 樁身剪力隨樁身相對深度分布曲線Fig.6 Distribution Curve of Shear Force of Pile Body with Relative Depth of Pile Body
當(dāng)樁頂上拔荷載為100 KN時,彎矩沿樁身相對深度的分布如圖7.可以看出,各斜樁的樁身彎矩都集中分布在z/L=0.4以上區(qū)段,且均從0開始隨樁身相對深度逐漸增加,達(dá)到最大值以后又逐漸減小至0.從圖7還可以看出,各斜樁樁身最大彎矩均出現(xiàn)在z/L=0.10處,說明傾角對樁身最大彎矩所處的位置影響不大.另外,在同一樁身相對深度處,傾角越大,彎矩也越大,這是由于樁頂上拔荷載在垂直于樁身方向上的分力隨著傾角的增大而增大引起的.
圖7 樁身彎矩隨樁身相對深度分布曲線Fig.7 Distribution Curve of Bending Moment of Pile Body with Relative Depth of Pile Body
圖8給出了樁頂上拔荷載為100 kN時斜樁樁身軸力沿樁身相對深度的分布,可以看出,直樁及各斜樁樁身軸力隨樁身相對深度均逐漸減小,在z/L=1處,軸力減小到接近于0但不等于0,說明在樁端下部存在真空吸力,但是由于它的值很小,在總的抗拔承載力中所占比例不大,通常可以忽略不計.另外,直樁與各斜樁樁身軸力曲線基本重合,說明傾角并未對斜樁樁身軸力產(chǎn)生明顯影響.
圖8 樁身軸力隨樁身相對深度分布曲線Fig.8 Distribution Curve of Axial Force of Pile Body with Relative Depth of Pile Body
樁頂上拔荷載作用下,斜樁發(fā)生水平位移,引起樁身兩側(cè)分別出現(xiàn)樁-土擠密和樁-土分離現(xiàn)象,導(dǎo)致了樁-土接觸壓力發(fā)生變化,這是斜樁荷載傳遞規(guī)律區(qū)別于直樁的主要原因.下文將斜樁的擠壓側(cè)和分離側(cè)分別定義為左側(cè)和右側(cè)來分析樁-土接觸壓力的變化規(guī)律.
當(dāng)樁頂上拔荷載為100 kN時,樁-土左、右兩側(cè)接觸面壓力沿樁身相對深度的分布如圖9所示.可以看出,左、右兩側(cè)樁-土接觸壓力沿樁身相對深度的變化均可分為三個區(qū)段,這里以左側(cè)樁-土接觸壓力為例來說明.從圖9(a)可以看出,在第一區(qū)段,斜樁左側(cè)出現(xiàn)樁-土擠密現(xiàn)象,導(dǎo)致樁-土接觸壓力大于相應(yīng)直樁;在第二區(qū)段,由于樁身反彎曲現(xiàn)象的存在,樁身產(chǎn)生了微量向右的位移,導(dǎo)致樁-土接觸面的壓力小于相應(yīng)直樁;在第三區(qū)段,樁身向右的位移沿深度方向逐漸減小甚至消失,導(dǎo)致樁-土接觸壓力逐漸增大并接近于相應(yīng)直樁.另外,會發(fā)現(xiàn)樁端的樁-土接觸壓力逐漸減小,這是由于在上拔荷載逐漸增大的過程中,樁身會產(chǎn)生軸線方向的微小移動,致使樁端與土接觸部位產(chǎn)生隔離,附近的土體失去約束后緩慢滑入此區(qū)域,造成樁端周圍的接觸面壓力減小.
從圖9(a)還可以看出,在第一區(qū)段,樁身傾角越大,樁-土接觸壓力越大,如在z/L=0.1處,直樁的樁-土接觸壓力為21.16 kN,而5°、10°、15°、20°斜樁的樁-土接觸壓力分別為29.20 kN、50.86 kN、84.41 kN、124.39 kN,分別為直樁的1.38倍、2.40倍、3.99倍、5.89倍;在第二區(qū)段,樁身傾角越大,樁-土接觸壓力越小,如在z/L=0.3處,5°斜樁樁-土接觸壓力59.44 kN比直樁的61.18 kN減小了2.8%,而10°、15°和20°斜樁樁-土接觸壓力比直樁減小了8.1%、26.7%和40.6%,分別減小到56.22 kN、44.86 kN和36.33 kN;在第三區(qū)段,直樁與各斜樁的樁-土接觸壓力曲線基本重合,說明傾角對該區(qū)段的樁-土接觸壓力影響不大.
從圖9(b)可以看出樁-土接觸壓力為零的區(qū)域隨著樁身傾角的增大而增大,即樁與土沿深度方向脫離的范圍隨著傾角的增大而增大.
圖9 樁-土接觸壓力隨樁身相對深度變化曲線Fig.9 Curve ofPile-soil Contact Pressure Varying with Relative Depth of Pile Body
圖10(a)給出了上拔荷載為100 kN時樁體左側(cè)摩阻力沿樁身相對深度的分布.不難看出,在樁體上部區(qū)段,斜樁樁側(cè)摩阻力均大于相應(yīng)直樁樁側(cè)摩阻力,但樁側(cè)摩阻力隨傾角的變化未表現(xiàn)出明顯的規(guī)律,這可能是由于樁頂周圍的土體在水平方向上的約束較小,上拔荷載使土體發(fā)生了松動,導(dǎo)致側(cè)摩阻力的變化比較復(fù)雜;另外,當(dāng)上拔荷載相同時,樁側(cè)最大摩阻力隨傾角的增大而增大.在樁體下部區(qū)段,由于反彎曲現(xiàn)象的存在,各斜樁樁側(cè)摩阻力均小于相應(yīng)直樁樁側(cè)摩阻力.在z/L=0.7時(兩個土層交界處),樁側(cè)摩阻力突然增大,這是由于下層土體的粘聚力和壓縮模量均大于上層土體導(dǎo)致的.
圖10(b)給出了上拔荷載為100 kN時樁體右側(cè)摩阻力沿樁身相對深度的分布.在樁體上部區(qū)段,各斜樁樁側(cè)摩阻力均為零,這是由于上拔荷載使樁側(cè)發(fā)生樁-土脫離現(xiàn)象引起的.在樁體下部區(qū)段,各斜樁樁側(cè)摩阻力明顯小于相應(yīng)直樁樁側(cè)摩阻力,這是因為樁側(cè)摩阻力除了與樁-土接觸壓力有關(guān)以外,還受到樁與樁側(cè)土之間相對滑移的影響,由于直樁的樁-土接觸壓力與斜樁相差不大,而相對滑移卻要比斜樁大很多,所以會出現(xiàn)直樁的側(cè)摩阻力大于斜樁的現(xiàn)象.
圖10 樁側(cè)摩阻力隨樁身相對深度變化曲線Fig.10 Curve of Pile Side Friction with Relative Depth of Pile Body
通過3.3分析可知,當(dāng)樁頂上拔荷載為100 kN時,斜樁在z/L=0.4以下區(qū)段的剪力和彎矩均接近于0,這說明此區(qū)段內(nèi)的樁體對斜樁的抗拔承載力幾乎沒有影響,即斜樁存在一個有效樁長.
在土層狀況為圖3的情況下,建立上拔荷載為100 kN時不同長徑比的樁土模型(其中樁徑不變,為0.25 m),并計算得到不同傾角下樁頂上拔位移隨長徑比的變化曲線,如圖11所示.不難看出,隨著長徑比的增加,直樁的樁頂上拔位移表現(xiàn)出了與斜樁相同的規(guī)律,即當(dāng)長徑比小于45時,樁頂?shù)纳习挝灰齐S著長徑比的增大而迅速減小;而當(dāng)長徑比大于45時,樁頂?shù)纳习挝灰齐S著長徑比的增加未表現(xiàn)出明顯的變化.這說明對于本文的算例,斜樁存在有效樁長,為11.25 m.此外,傾角的大小不會明顯影響斜樁的有效樁長,如在此算例中,直樁與不同傾角的斜樁有效樁長均為11.25 m.
圖11 樁頂上拔位移隨長徑比變化曲線Fig.11 Curve of Pile Top Uplift Displacement with Length-Diameter Ratio
本文通過數(shù)值模擬對斜樁在上拔荷載作用下的承載變形性狀做了研究,得出以下結(jié)論:
(1)在上拔荷載作用下,斜樁樁頂不僅存在上拔位移,還存在水平位移.樁身傾角及上拔荷載越大,樁頂拔位移和水平位移隨也越大.
(2)斜樁極限抗拔承載力大于直樁,且在15~20°之間存在一個最佳傾角使斜樁的極限抗拔承載力達(dá)到最大.
(3)在z/L=0.4以下區(qū)段,斜樁樁身剪力和彎矩幾乎全部為零.傾角對斜樁最大剪力和最大彎矩所處的位置影響不大.同一樁身相對深度處剪力和彎矩隨著傾角的增大而增大.
(4)隨著樁身相對深度的增加,直樁和斜樁的軸力均逐漸減小.傾角對軸力的影響不大.
(5)樁-土接觸壓力因斜樁樁身兩側(cè)分別出現(xiàn)樁-土擠密和樁-土分離現(xiàn)象而表現(xiàn)出了不同于直樁的分布,它的大小與傾角的大小密切相關(guān).
(6)上拔荷載作用下,由于樁身出現(xiàn)反彎曲現(xiàn)象,導(dǎo)致斜樁兩側(cè)摩阻力分布相差較大.斜樁傾角越大,樁體左側(cè)上部區(qū)段的最大摩阻力越大.
(7)上拔荷載作用下斜樁存在有效樁長,傾角的大小對其影響不大.