李 佳,丁選明,王競(jìng)州,周 航
(重慶大學(xué) 土木工程學(xué)院,重慶 400045)
樁基礎(chǔ)承載力高、沉降小,能夠較好地解決場(chǎng)地的承載問(wèn)題,樁基已成為最廣泛的地基加固處理技術(shù)[1],是巖土工程中的熱門(mén)研究課題,其中對(duì)單樁[2]和群樁[3]的研究尤為突出?;鶚兜姆N類(lèi)繁多,除了傳統(tǒng)的圓樁和方樁,異形截面樁也廣泛應(yīng)用于工程中,如:X形樁[4-6]、Y形樁[7]、螺紋樁等。螺紋樁是一種新型的地基處理樁型,其樁側(cè)摩阻力較大,極大地提高了樁基的豎向承載力[8]。在相同樁徑和樁長(zhǎng)條件下,兩段式螺紋樁的單樁復(fù)合地基極限承載力相比于普通光滑樁可以提高67%[9]。螺紋樁與其他樁型相比,樁的承載力高,適應(yīng)性強(qiáng),樁身質(zhì)量可靠,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
螺紋樁最初是由樁身帶有螺旋葉片的螺旋樁發(fā)展而來(lái),螺旋樁目前已得到廣泛應(yīng)用[10],眾多學(xué)者對(duì)螺旋樁承載性能進(jìn)行研究,有現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)方法研究[11-12]、有限元方法研究[13]等。日本首先應(yīng)用全螺旋預(yù)制樁,隨后由 Fukuei Kosan公司研發(fā)了預(yù)制鋼纖維混凝土螺旋樁,但主要是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)載荷試驗(yàn)確定其極限承載力。國(guó)內(nèi)對(duì)螺紋樁承載特性的研究起步較晚,吳敏等[14]指出螺紋樁的承載機(jī)理相較于普通圓樁是有差別的,他們的關(guān)系就像日常生活中的螺絲釘和釘子。李成巍等[15]通過(guò)將室內(nèi)模型試驗(yàn)與數(shù)值模擬的結(jié)果進(jìn)行分析,提出灌注螺紋樁的承載能力取決于土體的抗剪強(qiáng)度。通過(guò)室內(nèi)模型試驗(yàn),孟振等[16]指出螺紋樁的極限承載力是與其內(nèi)徑相同的普通圓樁的3~4倍,與其外徑相同的普通圓樁的1~2倍。周楊等[17]對(duì)變截面螺紋樁與螺紋直樁進(jìn)行了分析。馬文杰等[18]通過(guò)對(duì)螺紋樁的研究,提出了螺紋樁豎向承載力計(jì)算公式,并對(duì)螺紋樁的樁身結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)螺紋樁承載力的影響進(jìn)行了研究。
螺紋樁是在圓樁的外側(cè)增加凸起的螺紋,也就是螺紋樁的螺牙部分,其橫截面為不規(guī)則形狀,如圖1所示,有些類(lèi)似于圓截面,但也存在差異性。到目前為止,關(guān)于螺紋樁的截面積和周長(zhǎng)的計(jì)算公式尚未見(jiàn)報(bào)道,也少有對(duì)其結(jié)構(gòu)幾何特性進(jìn)行理論分析。然而,要在工程應(yīng)用中推廣螺紋樁,對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行理論計(jì)算是必不可少的。文中對(duì)螺紋樁的截面進(jìn)行幾何解析,從理論上推導(dǎo)出截面的面積、周長(zhǎng)、形心以及慣性矩的理論公式,采用控制變量的方法討論了螺紋樁螺牙結(jié)構(gòu)參數(shù)的影響,為螺紋樁受豎向和水平向荷載作用的力學(xué)特性進(jìn)行數(shù)值分析提供了理論。
圖1 螺紋樁截及橫截面Fig. 1 Screw pile and cross-section of screw pile
螺牙相同的螺紋直樁和變直徑的螺釘樁的截面形狀是相同的,不同的是螺釘樁不同高度處截面的內(nèi)徑不同。根據(jù)《螺紋樁技術(shù)規(guī)程 JGJ/T 379—2016》[19]中尺寸表可見(jiàn),螺牙的內(nèi)側(cè)厚度大于外側(cè)厚度,常用螺紋樁軸向剖面的螺牙輪廓是直線,可以認(rèn)為,螺紋樁截面與機(jī)械中常用的阿基米德蝸桿(ZA蝸桿)[20]的齒輪部分是相似的,也就是說(shuō)螺紋樁橫截面輪廓線包含阿基米德螺線[21]。阿基米德螺線是指一個(gè)點(diǎn)勻速離開(kāi)一個(gè)固定點(diǎn)的同時(shí)又以固定的角速度繞該固定點(diǎn)轉(zhuǎn)動(dòng)而產(chǎn)生的軌跡,其極坐標(biāo)方程式可表示為
r(θ)=a+bθ,
(1)
其中:a表示螺線起點(diǎn)與圓心點(diǎn)的距離;b表示螺旋線每增加單位角度r隨之對(duì)應(yīng)增加的數(shù)值,a和b的值均為實(shí)數(shù)。
螺紋樁截面的4個(gè)控制變量為螺紋樁內(nèi)半徑r1、螺牙間距s、螺牙高度h以及螺牙厚度t,但是螺牙內(nèi)外側(cè)厚度不同。在《螺紋樁技術(shù)規(guī)程JGJ/T 379—2016》的常用螺紋樁尺寸表中顯示螺牙內(nèi)側(cè)厚度為外側(cè)厚度的2倍或是接近于2倍,為了減少變量,文中默認(rèn)螺牙內(nèi)側(cè)厚度是外側(cè)的2倍。
螺紋樁的任意截面形狀是由2條鏡面対稱的阿基米德螺線以及直徑為樁內(nèi)徑和外徑的2條圓弧線的部分段組成的不規(guī)則形狀,可以將其拆分為多個(gè)規(guī)則形狀的組合,如圖2所示。根據(jù)圖2中A、B、C和D4點(diǎn)的關(guān)系可以得到:
圖2 螺紋樁截面示意圖Fig. 2 Section diagram of screw pile
(2)
(3)
(4)
將式(2)、式(3)、式(4)代入式(1),并結(jié)合圖2中的坐標(biāo)系,可得到阿基米德螺線的AC段的極坐標(biāo)方程:
(5)
螺紋樁截面面積按照劃分的A1、A2、A3、A44個(gè)區(qū)域進(jìn)行計(jì)算,其中,A1和A2為2個(gè)包含阿基米德螺線的邊界且鏡面対稱的部分,A3是半徑為(r1+h)、角度為θ2的扇形,而A4是半徑為r1、角度為(π-θ1)的扇形。A1部分的面積是根據(jù)阿基米德螺線的極坐標(biāo)方程進(jìn)行積分運(yùn)算得到。故A1區(qū)域的面積A1為
(6)
螺紋樁截面總面積A為
(7)
螺紋樁截面周長(zhǎng)同樣是根據(jù)4個(gè)區(qū)域的組合進(jìn)行計(jì)算的,包括阿基米德螺線長(zhǎng)度和圓弧長(zhǎng)度。根據(jù)阿基米德螺線極坐標(biāo)方程,通過(guò)積分可得阿基米德螺線AC的長(zhǎng)度l為
(8)
則螺紋樁截面的周長(zhǎng)C為
(9)
由圖2可知,螺紋樁截面為對(duì)稱圖形,其對(duì)稱軸為過(guò)形心的Y軸,僅有1條,故Y軸即為截面的1條形心主軸。螺紋樁截面的另一條形心主軸即為過(guò)圖形形心且垂直于Y軸、平行于X軸的X0軸。
設(shè)形心坐標(biāo)為(0,yc),可得:
(10)
其中,螺紋樁截面在圖2坐標(biāo)系中的面積矩可分為內(nèi)圓面和內(nèi)圓外螺牙截面2個(gè)部分進(jìn)行計(jì)算,而內(nèi)圓面的面積矩為0,故截面面積矩為
(11)
聯(lián)立式(7)、式(10)、式(11)即可解得:
(12)
對(duì)于樁截面的慣性矩計(jì)算,在進(jìn)行受力分析中關(guān)注的是截面的主慣性矩。螺紋樁截面有2條形心主軸,其主慣性矩計(jì)算公式如下:
螺紋樁截面相對(duì)于對(duì)稱軸Y軸的主慣性矩Iyc為
(13)
螺紋樁截面相對(duì)于過(guò)形心垂直于對(duì)稱軸的X0軸的主慣性矩Ixc為
Ix=Ixc+m2A,
(14)
式中,m表示X軸與X0軸的距離。
(15)
為了討論螺紋樁截面螺紋樁內(nèi)半徑r1、螺牙間距s、螺牙高度h、螺牙厚度t4個(gè)控制變量對(duì)截面幾何特性的影響,根據(jù)工程應(yīng)用中螺紋樁結(jié)構(gòu)尺寸范圍取值,分別在s、h(s=0.4 m,h=0.1 m)一定和t、r1(t=0.12 m,r1=0.3 m)一定2種情況下,采用Mathematica軟件繪制三維圖形,其中r1從0.2 m變化到0.5 m,t從0.05 m變化到0.2 m,s從0.3 m變化到0.5 m,h從0.03 m變化到0.11 m,并對(duì)截面的幾何特性進(jìn)行分析。
圖3和圖4中分別表示了螺紋樁截面面積在2種情況下的變化規(guī)律,給出了s、h、t和r14個(gè)控制變量對(duì)截面面積的影響。螺紋樁截面面積隨著內(nèi)半徑、螺牙厚度和高度的增大而增大,隨著螺牙間距的增大而減小。在s、h一定時(shí),t取0.12 m,在r1的變化范圍內(nèi),截面面積從0.16 m2增大到0.86 m2;r1取0.3 m,在t的變化范圍內(nèi),截面面積由0.30 m2增大到0.36 m2。在t、r1一定時(shí),h取0.1 m,在s的變化范圍內(nèi),截面面積從0.35 m2減小到0.32 m2;s取0.4 m,在h的變化范圍內(nèi),截面面積由0.30 m2增大到0.34 m2。內(nèi)半徑對(duì)截面面積的影響最為明顯,內(nèi)半徑由0.2 m變化到0.5 m,面積增大了4.4倍。4個(gè)變量中,根據(jù)實(shí)際工程的合理性考慮,s和t的是相互影響的,t始終小于s。
圖3 t、r1對(duì)截面面積的影響Fig. 3 The influence of t and r1 on cross-sectional area
圖4 s、h對(duì)截面面積的影響Fig. 4 The influence of s and h on cross-sectional area
圖5和圖6分別表示了螺紋樁截面的周長(zhǎng)在2種情況下的變化規(guī)律。螺紋樁截面周長(zhǎng)隨著內(nèi)半徑、螺牙厚度和高度的增大而增大,隨著螺牙間距的增大而減小。在s、h一定時(shí),t取0.12 m,在r1的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)從1.47 m增大到3.32 m;r1取0.3 m時(shí),在t的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)從2.05 m增大到2.15 m。在t、r1一定時(shí),h取0.1 m,在s的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)從2.12 m減小到2.07 m;s取0.4 m時(shí),在h的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)從1.93 m增大到2.11 m。內(nèi)半徑對(duì)截面周長(zhǎng)的影響最為顯著,內(nèi)半徑由0.2 m變化到0.5 m,周長(zhǎng)增大了1.3倍。
圖5 t、r1對(duì)截面周長(zhǎng)的影響Fig. 5 The influence of t and r1 on cross-sectional circumference
圖6 s、h對(duì)截面周長(zhǎng)的影響Fig. 6 The influence of s and h on cross-sectional circumference
螺紋樁截面周長(zhǎng)與面積的比λ的計(jì)算公式如下:
(16)
截面周長(zhǎng)與截面積的比值實(shí)質(zhì)上就是樁側(cè)表面積與樁身體積的比值,從樁側(cè)摩阻力的角度考慮,反映了螺紋樁樁身材料的利用效率情況,是工程應(yīng)用中評(píng)價(jià)螺紋樁經(jīng)濟(jì)效益的重要指標(biāo)。
圖7、圖8分別表示了螺紋樁截面周長(zhǎng)與面積之比λ的變化規(guī)律。螺紋樁截面周長(zhǎng)與面積比λ隨著內(nèi)半徑、螺牙厚度和高度的增大而減小,隨著螺牙間距的增大而增大。在s、h一定時(shí),t取0.12 m,在r1的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)與面積比λ從9.19減小到3.85;r1取0.3 m時(shí),在t的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)與面積比λ從6.76減小到5.92。在t、r1一定時(shí),h取0.1 m,在s的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)與面積比λ從6.09增大到6.42;s取0.4 m時(shí),在h的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)與面積比λ從6.53減小到6.25。在4個(gè)控制變量的影響下,周長(zhǎng)與面積的比λ與面積和周長(zhǎng)的變化規(guī)律相反,因?yàn)?個(gè)控制變量對(duì)截面面積的影響要大于周長(zhǎng)。
圖8 s、h對(duì)λ的影響Fig. 8 The influence of s and h on λ
相同截面積的螺紋樁與圓樁周長(zhǎng)比η的計(jì)算公式如下:
(17)
從圖9、圖10可以發(fā)現(xiàn),在相同的截面面積的情況下,螺紋樁與圓樁截面周長(zhǎng)比η隨著內(nèi)半徑和螺牙厚度的增大而減小,隨著螺牙高度和間距的增大而增大。在s、h一定時(shí),t取0.12 m,在r1的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)比η從1.04減小到1.01;r1取0.3 m時(shí),在t的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)比η從1.05減小到1.01。在t、r1一定時(shí),h取0.1 m,在s的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)比η從1.01增大到1.03;s取0.4 m時(shí),在h的變化范圍內(nèi),截面周長(zhǎng)比η從1.00增大到1.02??梢钥闯?,在相同截面面積情況下,螺紋樁的截面周長(zhǎng)比圓樁大1%~5%,所以相同混凝土用量下,螺紋樁周長(zhǎng)略大于圓樁。
圖9 t、r1對(duì)η的影響Fig. 9 The influence of t and r1 on η
圖10 s、h對(duì)η的影響Fig. 10 The influence of s and h on η
相同截面周長(zhǎng)的螺紋樁與圓樁的面積比γ的計(jì)算公式如下:
(18)
在截面周長(zhǎng)相等的情況下,螺紋樁與圓樁的面積比γ的變化規(guī)律,如圖11和圖12所示。螺紋樁與圓樁截面面積比γ隨著內(nèi)半徑和螺牙厚度的增大而增大,隨著間距和螺牙高度的增大而減小。在s、h一定時(shí),t取0.12 m,在r1的變化范圍內(nèi),截面面積比γ從0.93增大到0.98;r1取0.3 m時(shí),在t的變化范圍內(nèi),截面面積比γ從0.91增大到0.98。在t、r1一定時(shí),h取0.1m,在s的變化范圍內(nèi),截面面積比γ從0.97減小到0.95;s取0.4 m時(shí),在h的變化范圍內(nèi),截面面積比γ從0.99減小到0.95??梢钥闯?,在相同截面周長(zhǎng)情況下,螺紋樁的截面面積比圓樁小1%~9%。
圖11 t、r1對(duì)γ的影響Fig. 11 The influence of t and r1 on γ
圖12 s、h對(duì)γ的影響Fig. 12 The influence of s and h on γ
在螺紋柱結(jié)構(gòu)4個(gè)控制變量的影響下,研究了截面形心的位置變化,分析了螺紋樁截面慣性矩的變化規(guī)律,并將螺紋樁與圓樁的慣性矩進(jìn)行了對(duì)比分析。
螺紋樁的縱截面為非對(duì)稱圖形,在任意高度處的橫截面形狀是相同的。螺紋樁是由其橫截面圖形在高度范圍內(nèi)不停地繞著其內(nèi)圓的圓心O勻速旋轉(zhuǎn),在高度方向勻速運(yùn)動(dòng)而形成的柱體結(jié)構(gòu)。如圖13所示,O1點(diǎn)是螺紋樁橫截面的形心位置。根據(jù)螺紋樁的柱體結(jié)構(gòu)形成過(guò)程可知,螺紋樁所有橫截面的形心O1在其柱體結(jié)構(gòu)內(nèi)的軌跡是一條以d為半徑,s為間距的螺旋線,且O1的軌跡在截面平面內(nèi)的投影為以d為半徑的圓。
圖13 形心軌跡示意圖Fig. 13 Diagram of centroid trajectory
從式(12)可以看出,截面形心的位置受螺紋樁結(jié)構(gòu)的4個(gè)控制變量的影響。通過(guò)分析圖14和圖15可以發(fā)現(xiàn),螺紋樁橫截面形心位置與內(nèi)圓圓心的距離d隨著螺牙厚度和高度的增大而增大,隨著內(nèi)半徑和螺紋間距的增大而減小。
圖14 t、r1對(duì)d的影響Fig. 14 The influence of t and r1 on d
圖15 s、h對(duì)d的影響Fig. 15 The influence of s and h on d
螺紋樁截面不同于普通的圓樁、方樁以及X型樁等,2個(gè)主慣性矩Iyc、Ixc的數(shù)值大小不同,其中Ixc總是大于Iyc。在文中分析的參數(shù)范圍內(nèi),Ixc比Iyc高13%~72%。相較于圓樁,主慣性矩Iyc較小,主慣性矩Ixc較大。從圖16~圖19可以看出,螺紋樁主慣性矩隨著內(nèi)半徑、螺牙厚度和高度的增大而增大,隨著螺牙間距的增大而減小。
由圖16可知,螺紋樁和圓樁的主慣性矩隨著內(nèi)半徑的增大呈指數(shù)型增大。相同截面積和相同截面周長(zhǎng)的圓樁慣性矩在內(nèi)半徑的影響下變化規(guī)律相近,數(shù)值大小始終在螺紋樁兩主慣性矩值之間。當(dāng)內(nèi)半徑在0.2~0.5 m范圍內(nèi)時(shí),主慣性矩Ixc比主慣性矩Iyc高27%~72%,Ixc比相同截面面積圓樁高13%~33%,比相同截面周長(zhǎng)圓樁高9%~14%。
圖16 螺紋樁與圓樁主慣性矩受內(nèi)半徑影響的變化規(guī)律Fig. 16 The changes of the main inertia moment of screw pile and circular pile affected by the radius of screw pile
由圖17可知,在螺牙厚度的影響下,螺紋樁主慣性矩Ixc隨螺牙厚度的增大速率減小,而主慣性矩Iyc隨螺牙厚度的增大速率增大。所以,存在1個(gè)螺牙厚度的較小值和1個(gè)較大值使主慣性矩Ixc與主慣性矩Iyc相等。此時(shí),相當(dāng)于是沒(méi)有螺牙結(jié)構(gòu)的圓樁,螺紋樁主慣性矩Ixc、螺紋樁主慣性矩Iyc和相同截面積圓樁這3條曲線相交于這兩點(diǎn)。其中,相同截面周長(zhǎng)的圓樁慣性矩與螺紋樁主慣性矩Ixc對(duì)比發(fā)現(xiàn),當(dāng)螺牙厚度較大時(shí),螺紋樁主慣性矩Ixc較大,此時(shí)螺紋樁截面積的分布距主軸較遠(yuǎn)而占優(yōu)勢(shì);當(dāng)螺牙厚度較小時(shí),螺紋樁截面中因螺牙產(chǎn)生的異形區(qū)域面積減小而逐漸趨于圓形截面,而且相同截面周長(zhǎng)圓樁的面積比螺紋樁大,此時(shí)截面積較大的圓樁慣性矩較大,在螺牙厚度t=0.06 m附近兩者相等。
圖17 螺紋樁與圓樁主慣性矩受螺牙厚度影響的變化規(guī)律Fig. 17 The changes of the main inertia moment of screw pile and circular pile affected by the thickness of screw thread
由圖18可知,螺紋樁主慣性矩Ixc、相同截面周長(zhǎng)圓樁的慣性矩、相同截面積圓樁的慣性矩和螺紋樁主慣性矩Iyc,均隨螺牙高度的增大線性增大,其線性斜率依次減小。由圖19可知,隨著螺牙間距的變化,螺紋樁和圓樁慣性矩的變化情況幾乎一致,呈線性減小的趨勢(shì),其線性變化斜率較小??梢园l(fā)現(xiàn),在螺牙高度和間距分別影響下,圓樁慣性矩始終介于螺紋樁兩主慣性矩之間。
圖18 螺紋樁與圓樁主慣性矩受螺牙高度影響的變化規(guī)律Fig. 18 The changes of the main inertia moment of screw pile and circular pile affected by the height of screw thread
圖19 螺紋樁與圓樁主慣性矩受螺牙間距影響的變化規(guī)律Fig. 19 The changes of the main inertia moment of screw pile and circular pile affected by the screw pitch
文中通過(guò)理論推導(dǎo),建立了螺紋樁截面面積、周長(zhǎng)、慣性矩等計(jì)算公式,探討了截面參數(shù)對(duì)幾何特性的影響規(guī)律,得到如下結(jié)論:
1)螺紋樁截面面積和周長(zhǎng)都隨內(nèi)半徑、螺牙的厚度和高度的增大而增大,隨螺牙間距的增大而減小。其中,內(nèi)半徑對(duì)截面面積和周長(zhǎng)的影響最為明顯。當(dāng)內(nèi)半徑由0.2 m變化到0.5 m,面積增大了4.4倍,周長(zhǎng)增大了1.3倍。
2)螺紋樁截面周長(zhǎng)與面積的比值λ隨內(nèi)半徑、螺牙的厚度和高度的增大而減小,隨螺牙間距的增大而增大,與面積和周長(zhǎng)的變化規(guī)律相反,因?yàn)?個(gè)控制變量對(duì)截面面積的影響大于周長(zhǎng)。在內(nèi)半徑范圍,比值λ從9.19減小到3.8;在厚度范圍,比值λ從6.76減小到5.92;在間距范圍,比值λ從6.09增大到6.42;在高度范圍,比值λ從6.53減小到6.25。
3)螺紋樁與圓樁相比,在各個(gè)控制變量的單一影響下,相同截面面積時(shí)的周長(zhǎng)比為1.00~1.05,相同截面周長(zhǎng)時(shí)的面積比為0.91~0.99。所以,在相同樁截面周長(zhǎng)和樁長(zhǎng)時(shí),螺紋樁的混凝土用量比圓樁少1%~9%。
4)螺紋樁截面存在2個(gè)大小不同的主慣性矩Iyc和Ixc,Ixc總是大于Iyc,在文中分析的參數(shù)范圍內(nèi),Ixc比Iyc高13%~72%。2主慣性矩隨螺紋樁內(nèi)半徑指數(shù)增大,隨螺牙厚度以相反趨勢(shì)增大,隨螺牙高度線性增大,隨螺牙間距線性減小。相較于圓樁,主慣性矩Iyc較小,主慣性矩Ixc較大,但當(dāng)螺牙厚度小于0.06 m時(shí)主慣性矩Ixc小于相同截面周長(zhǎng)圓樁慣性矩。