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克里金插值擬合在建筑樁基施工中的應(yīng)用

2021-12-24 07:03:30趙杰王揚(yáng)
工程建設(shè)與設(shè)計 2021年21期
關(guān)鍵詞:場區(qū)克里風(fēng)化

趙杰,王揚(yáng)

(1.山東省交通規(guī)劃設(shè)計院集團(tuán)有限公司全壽命周期BIM技術(shù)應(yīng)用研發(fā)中心,濟(jì)南250031;2.山東高速濟(jì)南繞城西線公路有限公司,濟(jì)南250031)

1 引言

克里金插值方法是依據(jù)協(xié)方差函數(shù)對隨機(jī)過程/隨機(jī)場進(jìn)行空間建模和預(yù)測(插值)的回歸算法[1],適用范圍為區(qū)域化變量存在空間相關(guān)性,其實質(zhì)是利用區(qū)域化變量的原始數(shù)據(jù)和變異函數(shù)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對未知樣點(diǎn)進(jìn)行線性無偏、最優(yōu)估計,因此在地統(tǒng)計學(xué)中也被稱為空間最優(yōu)無偏估計器[2]。

在土木建筑行業(yè)的工程地質(zhì)應(yīng)用過程中,與礦產(chǎn)行業(yè)應(yīng)用空間尺度的差距較大,線性無偏的情況過于理想化,克里金插值擬合的效果有待驗證。但對建筑等地下空間相關(guān)性明顯的地質(zhì)區(qū)域,理論上插值擬合效果更好。

2 項目概況

2.1 項目介紹

某地塊安置房項目,擬建建筑物主要有住宅樓2棟、住宅配套公建、非配套商業(yè)、地下儲藏室、地下停車庫等,擬建2處住宅樓均采用剪力墻結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)采用筏板/樁筏基礎(chǔ),1#住宅樓為18層54.2 m高,室內(nèi)地坪標(biāo)高25.6 m,基底荷載要求350 kPa;2#住宅樓為23層68.7 m高,室內(nèi)地坪標(biāo)高25.9 m,基底荷載要求450 kPa。車庫采用框架結(jié)構(gòu),樁基礎(chǔ),地下2層,高度7.6 m,室內(nèi)地坪標(biāo)高16.7 m,基底荷載要求120 kPa。

2.2 場區(qū)地質(zhì)

項目場區(qū)地形狹長不規(guī)則,根據(jù)擬建構(gòu)筑物分布,布設(shè)并完成地質(zhì)鉆探孔44處,鉆孔孔口標(biāo)高24.21~26.35 m。根據(jù)地質(zhì)勘察鉆探結(jié)果,場區(qū)普遍存在11層巖土地層,如表1所列。

表1 場區(qū)地層一覽表

2.3 樁基設(shè)計

根據(jù)勘察報告,擬建高層單位荷載按pk=350 kPa估算,經(jīng)深寬修正后的最大地基承載力特征值fa<pk,不滿足要求。擬建車庫單位荷重暫按pk=120 kPa考慮,經(jīng)深寬修正后的最大地基承載力特征值fa<pk,不滿足要求。根據(jù)上部結(jié)構(gòu)和基底荷重,本項目2棟住宅樓布設(shè)樁基樁筏,1#住宅樓布設(shè)樁基62根,設(shè)計樁頂標(biāo)高15.05~15.9 m,2#住宅樓布設(shè)樁基132根,設(shè)計樁頂標(biāo)高13.75~24.3 m,樁徑600 mm,樁端要求進(jìn)入中風(fēng)化巖層600 mm;項目地下車庫擬采用管樁基礎(chǔ),樁徑500 mm,設(shè)計長度15 m,布設(shè)666根。設(shè)計樁頂標(biāo)高14.75~15.9 m,因車庫上部基底荷載要求為120 kPa,實際施工要求穿透3-2層淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土到達(dá)第6層卵石層或達(dá)到設(shè)計樁長即可。

3 克里金插值計算

普通克里金法先假定區(qū)域化變量服從二階平穩(wěn)或內(nèi)蘊(yùn)假設(shè)(Intrinsic Hypothesis)[3],本項目1#、2#樓區(qū)域樁基位置相對集中,本項目建筑區(qū)域內(nèi)該區(qū)域的鉆孔中風(fēng)化巖層分布服從內(nèi)蘊(yùn)假設(shè)需要滿足以下2個條件:

1)項目區(qū)域隨機(jī)函數(shù)Z(p)的數(shù)學(xué)期望E存在,即對于任意的p和d存在E[Z(p)-Z(p+d)];

2)對于增量Z(p)-Z(p+d)的方差函數(shù)對任意p和d存在且平穩(wěn),Var[Z(p)-Z(p+d)]=E[Z(p)-Z(p+d)]2=2γ(p,d)=2γ(d);即對任意的p,d要求Z(p)的半變異函數(shù)存在且平穩(wěn)。式中,p為已知揭露中風(fēng)化巖層觀測點(diǎn)的平面坐標(biāo)位置p(x,y);d為與觀測點(diǎn)的距離;γ為d的半方差函數(shù)。

3.1 地質(zhì)分析統(tǒng)計

場區(qū)鉆孔揭露中風(fēng)化巖層21處,中風(fēng)化出露平均標(biāo)高-4.79 m,數(shù)據(jù)存在一定的離散性,通過箱型圖分析中風(fēng)化巖層揭露標(biāo)高,中位數(shù)標(biāo)高為-4.45 m。結(jié)合中風(fēng)化揭露位置分析,并考慮該處為火成巖輝長巖,因此,在地層插值擬合過程中重點(diǎn)考慮球狀模型和高斯模型。

3.2 克里金插值對象創(chuàng)建

普通克里金是最早被提出和系統(tǒng)研究的克里金法,并隨著地統(tǒng)計學(xué)的發(fā)展衍生出一系列變體和改進(jìn)算法[4]??紤]本場區(qū)巖性和巖層標(biāo)高統(tǒng)計分析,以及普通克里金方法的實用性,并結(jié)合三維地質(zhì)BIM建模過程,為保障結(jié)果的穩(wěn)定性,本項目默認(rèn)采用普通克里金的球狀模型進(jìn)行創(chuàng)建克里金對象判斷,如果報錯則嘗試使用高斯模型。

克里金插值使用Python進(jìn)行Kriging插值計算,可以直接調(diào)用Pykrige包進(jìn)行計算,因此,只要獲得Pykrige包計算所需要的參數(shù)即可。

關(guān)鍵Python語句進(jìn)行如下:

3.3 三維地質(zhì)建模

通過在Bentley平臺的Microstation軟件上二次開發(fā),可以直接讀取勘察地質(zhì)鉆孔數(shù)據(jù),按照鉆孔地層信息、平面位置及高程建立三維地質(zhì)鉆孔模型[5];將鉆孔地層點(diǎn)、繪制地層剖面線作為已知觀測點(diǎn),劃定工程區(qū)域平面位置邊界,利用克里金插值擬合構(gòu)建地質(zhì)Mesh曲面;創(chuàng)建空白三維體逐層與地層曲面進(jìn)行布爾運(yùn)算,實現(xiàn)多層地質(zhì)體的構(gòu)建,實現(xiàn)場區(qū)三維地質(zhì)BIM模型創(chuàng)建(見圖1),進(jìn)而對開展地質(zhì)分析。

圖1 場區(qū)鉆孔三維體及場區(qū)三維地質(zhì)模型

3.4 克里金插值擬合結(jié)果

把勘察鉆孔點(diǎn)作為已知觀測條件,分別輸入場區(qū)1#、2#樓樁基平面位置坐標(biāo),利用克里金插值計算各處樁基的中風(fēng)化界面高程值。通過代碼執(zhí)行后,輸出插值擬合結(jié)果,插值計算擬合統(tǒng)計結(jié)果如圖2、圖3所示。

圖2 場區(qū)1#樓樁基樁長

圖3 場區(qū)2#樓樁基樁長

4 結(jié)果應(yīng)用

根據(jù)上述插值擬合結(jié)果,在施工過程中首先進(jìn)行樁基試成孔驗證,經(jīng)施工驗證,與插值擬合預(yù)測結(jié)果基本吻合。同時,在試成孔施工過程中發(fā)現(xiàn)6層卵石層樁基成孔易產(chǎn)生掉塊等現(xiàn)象,于是對6層卵石層進(jìn)行克里金插值擬合計算,得到1#、2#樓樁基卵石層預(yù)測標(biāo)高,合理指導(dǎo)樁基成孔,及時采取護(hù)壁措施,保障了成孔質(zhì)量。另外,結(jié)合地下管線探測結(jié)果及三維地質(zhì)BIM可視化模型,對樁基施工管線避讓和遷移提供了可視化支持。

5 結(jié)語

本項目利用克里金插值對建筑場區(qū)樁基施工中風(fēng)化巖層進(jìn)行插值擬合預(yù)測,根據(jù)施工技術(shù)要求,較好地實現(xiàn)了施工前的樁長預(yù)測問題,有助于合理安排樁基鋼筋籠加工和制作,提高了項目工期安排和基礎(chǔ)施工效率。同時,根據(jù)旋挖鉆機(jī)施工效率進(jìn)行進(jìn)度分析,按照項目工期要求合理分配鉆機(jī)臺班投入,對土方外運(yùn)、澆筑商品混凝土的調(diào)配有充分預(yù)估,較好地實現(xiàn)項目樁基礎(chǔ)的進(jìn)度控制和施工統(tǒng)籌管理。

通過克里金插值在本項目樁基施工中實現(xiàn)了以下應(yīng)用:

1)利用BIM技術(shù)三維地質(zhì)開展了場區(qū)三維地質(zhì)分析,充分考慮了場區(qū)地質(zhì)鉆孔的空間分布因素,有助于項目場區(qū)地質(zhì)情況的綜合把控,為基礎(chǔ)施工提供空間三維地質(zhì)支持。

2)利用克里金插值擬合計算,對樁基施工的成孔深度進(jìn)行了預(yù)測和施工驗證,有效提高了項目樁基施工的效率的施工組織能力。

3)同樣對于樁基施工成孔過程中的復(fù)雜地層,該方法同樣具有指導(dǎo)意義,可以有效提高施工效率。

需要注意的是,克里金插值基于空間自相關(guān)模型實現(xiàn),其中,主要用于測度空間自相關(guān)的模型包括協(xié)方差函數(shù)和半變異函數(shù)需要對插值結(jié)果進(jìn)行誤差評估。本項目克里金插值擬合的應(yīng)用基于場區(qū)地質(zhì)鉆孔較為充足,樣本誤差統(tǒng)計滿足空間自相關(guān)性要求,故而可以獲得較為滿意的結(jié)果;在樣本條件不充分、空間自相關(guān)性差的情況下,克里金插值往往不能得到結(jié)果或產(chǎn)生較大偏差,在該方法應(yīng)用過程中應(yīng)因地制宜,充分考慮現(xiàn)場地質(zhì)要素的統(tǒng)計分析和該方法的適用性。

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