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錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡可視化模型試驗(yàn)

2023-03-10 13:12:30陳建峰杜長城石振明
關(guān)鍵詞:坡頂抗滑樁軸力

陳建峰,杜長城,祁 昊,彭 銘,石振明

(1.同濟(jì)大學(xué) 土木工程學(xué)院,上海 200092;2.中國(廣東)自由貿(mào)易區(qū)前海蛇口片區(qū)管理委員會(huì),廣東 深圳 518052)

錨拉樁是在抗滑樁上安裝預(yù)應(yīng)力錨索,以減小抗滑樁樁身彎矩和剪力,并減小滑坡體位移量和較快穩(wěn)定滑坡體的一種支擋結(jié)構(gòu)。錨拉樁與錨索框架梁形成的組合結(jié)構(gòu)既可依靠錨拉樁限制坡體深層變形,又可利用預(yù)應(yīng)力錨索限制坡表變形、減小錨拉樁設(shè)計(jì)荷載,因此可同時(shí)保證邊坡整體和局部穩(wěn)定[1-2]。

目前對(duì)抗滑樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡已開展了一些研究。Yuan等[3]對(duì)抗滑樁和錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡進(jìn)行數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)組合結(jié)構(gòu)可使邊坡的滑移模式發(fā)生改變。Li等[4]對(duì)抗滑樁和錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡進(jìn)行現(xiàn)場測試,發(fā)現(xiàn)錨索和抗滑樁協(xié)同受力,其荷載分擔(dān)比分別為33.9 %和66.1 %。趙曉彥等[5]對(duì)抗滑樁和錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了錨索預(yù)應(yīng)力和抗滑樁被動(dòng)力的協(xié)調(diào)作用。付曉等[6-7]研究地震作用下抗滑樁和錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡的動(dòng)力響應(yīng)特性,結(jié)果表明錨索與抗滑樁協(xié)同受力,且地震作用強(qiáng)弱對(duì)樁和錨的荷載分擔(dān)比有較大影響。陳建峰等[8]采用三維有限元模擬抗滑樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡方案的穩(wěn)定性,分析不同強(qiáng)度折減系數(shù)下抗滑樁和錨索的受力特性以及抗滑樁和錨索的荷載分擔(dān)規(guī)律。

目前還未有對(duì)錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡開展研究的報(bào)道。本文采用一種光學(xué)鍍膜用玻璃砂(高純度熔融石英砂)和2種礦物油制備成的透明土[8-11],開展錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡的可視化模型試驗(yàn)及無加固邊坡的對(duì)比試驗(yàn),并結(jié)合粒子圖像測速技術(shù),展現(xiàn)邊坡內(nèi)部位移場演化及其滑移破壞過程,以探討錨拉樁和錨索框架梁在加固邊坡過程中的協(xié)同作用機(jī)制,為相關(guān)支擋工程的設(shè)計(jì)提供參考。

1 模型試驗(yàn)概況

1.1 模型尺寸及試驗(yàn)裝置

錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡模型試驗(yàn)?zāi)M的原型邊坡高度6 m、坡度37°、基巖傾角50°。距離坡腳4 m 處的坡中布置有截面尺寸為0.8 m×0.8 m的方形抗滑樁。樁長4 m,樁間距3.2 m,抗彎剛度EI=1.02×109N·m2。坡面沿x方向布設(shè)有2排錨索框架,每排3 根。相鄰錨索沿x方向間距為1.4 m,沿y方向間距為1.6 m。錨索外徑40 mm,孔徑110 mm,錨固段長2 m,自由段長8~ 9 m。試驗(yàn)取模型率N=40。圖1為縮尺后的模型示意圖。

圖1 模型示意(單位:cm)Fig.1 Schematic view of modeling (unit: cm)

模型試驗(yàn)裝置主要包括模型箱、加載系統(tǒng)、數(shù)碼相機(jī)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),如圖2 所示。根據(jù)模型率制作模型箱,其內(nèi)部長、寬、高分別為55 cm、16 cm、35 cm。箱側(cè)壁為19 mm厚鋼化玻璃,四周用角鋼固定,相鄰箱壁的連接處用玻璃膠密封。坡頂設(shè)置有剛性條形加載板,截面長、寬分別為15.6 cm×8 cm。可通過調(diào)節(jié)加載板與水平面之間的傾角以產(chǎn)生不同深度的滑動(dòng)面。試驗(yàn)加載板傾角固定為10°。加載裝置如圖3所示。

圖2 試驗(yàn)裝置布置Fig.2 Site layout of experimental apparatus

圖3 加載裝置Fig.3 Loading device

加載系統(tǒng)為WDW-600KN 伺服控制電子萬能試驗(yàn)機(jī),采用位移控制方式加載。觀測剖面(即抗滑樁和錨索中心線連線形成的縱剖面,距離箱壁4 cm)上均勻布置有示蹤粒子(圖1),用以結(jié)合粒子圖像測速技術(shù)分析邊坡土體位移場。試驗(yàn)中使用分辨率為2 592×1 728的佳能550D數(shù)碼相機(jī)拍攝照片。

試驗(yàn)的同時(shí)開展了無加固邊坡的對(duì)比試驗(yàn),以確定其滑動(dòng)面及其穩(wěn)定性,為錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡模型試驗(yàn)提供合理的錨拉樁長度。

1.2 試驗(yàn)材料

模型邊坡材料為均質(zhì)透明砂土,其由光學(xué)鍍膜用玻璃砂與孔隙液體配制而成。玻璃砂SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為99.99 %,折射率為1.458 5,顆粒比重為2.24,平均粒徑D50=1.42 mm,不均勻系數(shù)Cu=2.08,曲率系數(shù)Cc=1.16??紫兑后w為3#白油和15#白油按體積比為5:1 混合配置的折射率為1.458 3 的無色、透明液體。此液體折射率與玻璃砂折射率基本一致,因此透明砂土的透明厚度可達(dá)14 cm。試驗(yàn)按相對(duì)密實(shí)度Dr=85 %建造均勻的透明土邊坡,其初始孔隙比為0.628。通過直剪試驗(yàn)得到該密實(shí)度下透明土的黏聚力c=0,內(nèi)摩擦角φ=45°。通過室內(nèi)一維壓縮試驗(yàn)可得在100~ 200 kPa 荷載范圍內(nèi)透明土壓縮模量Es=18.1 MPa,壓縮指數(shù)Cc=0.04,屬于低壓縮性土。

基巖采用水泥砂漿進(jìn)行制作,其配比為水、水泥、砂的質(zhì)量比為1:2:4。養(yǎng)護(hù)1 周后,其黏聚力c=3.54 MPa,內(nèi)摩擦角為φ=46°。

支擋結(jié)構(gòu)包括抗滑樁、錨索和框架梁。模型樁為鋁合金制方形管樁,其截面邊長D=2 cm,壁厚t=0.5 mm。錨索采用直徑1 mm的鋼絞線模擬,錨固段長5 cm,自由段長由原型縮尺后得到。錨固段的制作方式參照文獻(xiàn)[7],以模擬錨索的拔出失效,如圖4 a所示。采用WDW-600 kN 伺服控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)對(duì)錨索的極限拉拔荷載進(jìn)行了標(biāo)定,其極限拉拔力約為15.8 N。模型框架梁采用鋁合金制成,如圖4 b所示,其長、寬、厚分別為14 cm、6.5 cm、0.7 cm。

圖4 錨索框架梁照片F(xiàn)ig.4 Photo of anchor cable frame beam

1.3 試驗(yàn)步驟

(1)按照指定水灰比和試驗(yàn)方案制作基巖,并按規(guī)范養(yǎng)護(hù)1周,而后將基巖放入模型箱中,其周邊用硅橡膠涂抹密封。

(2)將15#白油和3#白油按比例配制透明土孔隙液體并緩緩加入模型箱,而后將玻璃砂分層填入,按相對(duì)密實(shí)度85 %分層振密至地基高度15 cm,同時(shí)將抗滑樁底端埋入指定位置。將示蹤粒子均勻布置于支擋結(jié)構(gòu)兩側(cè),形成觀測剖面。

(3)將邊坡成型裝置放入模型箱內(nèi)并與箱體固定,繼續(xù)填入玻璃砂,按相對(duì)密實(shí)度85 %分層振密至邊坡高度15 cm,同步布置示蹤粒子。

(4)拆除邊坡成型裝置,通過穿孔螺栓將錨索和抗滑樁樁頭、框架梁節(jié)點(diǎn)連接起來。通過向外旋轉(zhuǎn)螺桿實(shí)現(xiàn)錨索預(yù)應(yīng)力施加,觀察并記錄預(yù)應(yīng)力動(dòng)態(tài)變化情況直到預(yù)應(yīng)力值穩(wěn)定為止。

(5)布置數(shù)碼相機(jī)并調(diào)整至合適位置,以得到清晰完整的邊坡剖面圖像,并設(shè)定連續(xù)2 張照片的拍攝時(shí)間間隔為10 s。

(6)固定條形荷載并將其調(diào)整至指定位置,而后啟動(dòng)萬能試驗(yàn)機(jī)按2 mm·min-1的速率進(jìn)行加載,同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)和圖像采集。采用基于MATLAB 的Geo-PIV 粒子圖像測速分析程序?qū)D像進(jìn)行分析,以獲得邊坡位移矢量圖。

2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

2.1 無加固邊坡的變形破壞特征

圖5為無加固邊坡坡頂(即加載區(qū))荷載-位移曲線。由圖可見,坡頂荷載隨豎向位移先逐漸增大至峰值應(yīng)力48 kPa,而后逐漸減小。

圖5 無加固邊坡的荷載-位移曲線Fig.5 Load-displacement curve of unreinforced slope

圖5 曲線上標(biāo)注了豎向位移s與坡高H的比值s/H分別為3.3 %、6.5 %、8.8 %和12.8 %所對(duì)應(yīng)的點(diǎn)。圖6 則為這些點(diǎn)對(duì)應(yīng)的邊坡位移矢量圖,圖中橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)均通過除以抗滑樁截面邊長D進(jìn)行歸一化處理。由圖6可見,當(dāng)s/H=3.3 %時(shí),邊坡變形較小,且主要集中在坡頂,邊坡土體被壓密;在荷載達(dá)到峰值時(shí)(s/H=6.5 %),土體位移向下和向坡面方向發(fā)展,坡體位移明顯增大;隨著繼續(xù)加載至s/H=8.8 %時(shí),土體變形范圍擴(kuò)大并持續(xù)向坡面方向發(fā)展;繼續(xù)加載至s/H=12.8 %時(shí),土體位移進(jìn)一步增大,且根據(jù)圖中位移矢量的方向和大小可判斷邊坡內(nèi)滑動(dòng)土體與周圍土體存在明顯的分界面,此分界面即為邊坡滑動(dòng)面(圖6 d)。

圖7 為加載至s/H=12.8 %時(shí)邊坡的變形圖,坡體內(nèi)形成了一條近似圓弧形狀的滑動(dòng)面,與圖6 d位移矢量圖揭示的滑動(dòng)面一致。

圖6 無加固邊坡的位移矢量Fig.6 Displacement vector of unreinforced slope

圖7 加載末期無加固邊坡的變形Fig.7 Deformation of unreinforced slope at the end of loading

2.2 錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡的變形破壞特征

模型試驗(yàn)中的錨拉樁嵌固長度是根據(jù)圖7 所得出的無加固邊坡滑動(dòng)面深度確定的。依據(jù)滑坡防治設(shè)計(jì)規(guī)范[12],初步選定錨拉樁嵌固長度時(shí),樁嵌固長度可取樁長的1/4~ 1/3,而本文樁側(cè)壁土體性質(zhì)一般,其最終長度取為樁長的2/5。圖8 為錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡所對(duì)應(yīng)的坡頂荷載-位移曲線。由圖可見,組合結(jié)構(gòu)加固邊坡的坡頂極限承載力為168 kPa,其值較無加固邊坡提升了約250 %,這說明錨拉樁和坡面錨索框架組合結(jié)構(gòu)可顯著提升邊坡的承載能力和穩(wěn)定性。

圖8 曲線上標(biāo)注了s/H分別為 3.3 %、7.2 %、11.3 %和17.6 %所對(duì)應(yīng)的點(diǎn)。圖9 為各標(biāo)注點(diǎn)對(duì)應(yīng)的邊坡位移矢量圖。由圖可見,加載初期s/H=3.3 %,邊坡變形較小,僅樁頂及加載板附近土體產(chǎn)生微小位移;繼續(xù)加載至s/H=7.2 %時(shí),土體有向下和向坡面方向的發(fā)展趨勢,但土體位移總體不大;加載至峰值荷載s/H=11.3 %時(shí),土體變形范圍明顯加大加深,同時(shí)上部第1、第2 排錨索相繼變形失效,錨拉樁發(fā)生輕微傾斜;最終加載至s/H=17.6 %時(shí),土體位移進(jìn)一步增大,錨拉樁發(fā)生明顯傾斜,樁身錨索也發(fā)生失效,并于土體內(nèi)部發(fā)展出切過樁端和坡腳的滑動(dòng)面(圖10)。

圖8 錨拉樁-錨索框架梁加固邊坡的荷載-位移曲線Fig.8 Load-displacement curve of slope stabilized with anchored piles and anchor cable frame beams

圖9 錨拉樁-錨索框架梁加固邊坡的位移矢量Fig.9 Displacement vector of slope stabilized with anchored piles and anchor cable frame beams

圖10 加載末期錨拉樁-錨索框架梁加固邊坡的變形Fig.10 Deformation of slope stabilized with an?chored piles and anchor cable frame beams at the end of loading

比較組合結(jié)構(gòu)加固邊坡與無加固邊坡的變形特征,可見組合結(jié)構(gòu)加固邊坡的上部淺層變形明顯減弱,說明錨索框架有效解決了坡體淺層變形過大問題。此外,組合結(jié)構(gòu)加固邊坡的滑面較無加固邊坡變深,這是由于錨索框架和錨拉樁的聯(lián)合約束作用,使得土體變形向深部發(fā)展并最終近水平剪出。

2.3 錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)的錨索軸力變化

圖11 為組合結(jié)構(gòu)中錨索軸力隨s/H的變化曲線。由圖可見,加載初期s/H≤ 3.3 %時(shí),第1、第2排錨索以及錨拉樁錨索的軸力均逐漸增大,但第1排錨索軸力增加速率明顯大于其他2 排;加載至s/H=7.6 %時(shí),第1排錨索軸力達(dá)到峰值14.8 N,而第2 排錨索和錨拉樁錨索軸力繼續(xù)增大;加載至s/H=10.2 %時(shí),第1 排錨索軸力越過峰值降至4.9 N,而第2 排錨索軸力達(dá)到峰值15.8 N,錨拉樁錨索軸力仍在繼續(xù)增大;加載至坡頂極限荷載s/H=11.3 %時(shí),第2 排錨索軸力越過峰值降至10.0 N,錨拉樁錨索軸力仍在增大;繼續(xù)加載至s/H=11.9 %時(shí),錨拉樁錨索軸力達(dá)到峰值16.1 N;加載末期s/H=17.6 %時(shí),3排錨索軸力均降至殘余值。

圖11 錨索軸力隨s/H值的變化曲線Fig.11 Axial force of anchor cables versus s/H

錨拉樁錨索軸力變化可反映作用于錨拉樁的荷載變化。在限制邊坡變形過程中,坡體上部的第1、第2排錨索框架與坡體下部的錨拉樁結(jié)構(gòu)存在協(xié)同受力現(xiàn)象。對(duì)于推移式滑坡,在坡頂加荷過程中,從上至下的3排錨索軸力先后達(dá)到峰值,其對(duì)應(yīng)的s/H分別為7.6 %、10.2 %和11.9 %。結(jié)合圖8坡頂荷載-位移曲線,上述坡頂位移對(duì)應(yīng)的坡頂荷載分別為122 kPa、164 kPa 和165 kPa。定義邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)為坡頂極限承載力與坡頂荷載之比。則第1排錨索失效時(shí),邊坡的穩(wěn)定安全系數(shù)為168 kPa/122 kPa=1.38;第2 排錨索失效時(shí),邊坡的穩(wěn)定安全系數(shù)為168 kPa/164 kPa=1.02。由此可見,錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)并未在第1排錨索失效時(shí)出現(xiàn)“多米諾骨牌”效應(yīng),仍具有較高穩(wěn)定性,需進(jìn)一步提高坡頂荷載才可使第2 排錨索失效。當(dāng)?shù)? 排錨索失效時(shí),坡頂荷載接近邊坡極限承載力。當(dāng)?shù)?排錨索失效時(shí),坡頂荷載已衰減至極限承載力以下,邊坡處于不穩(wěn)定狀態(tài)。

這說明錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固推移式滑坡時(shí),3 排錨索共同分擔(dān)荷載,但最上面的錨索首先發(fā)揮作用,承受荷載最大。在其拔出失效后,后面的錨索依次發(fā)揮作用直至拔出失效,同時(shí)邊坡的穩(wěn)定性逐步降低。因此,目前基于極限平衡理論將所有錨索的極限拉拔力作為抗滑力分量,計(jì)算得到的錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性是偏于危險(xiǎn)的。建議驗(yàn)算錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固推移式滑坡整體穩(wěn)定性時(shí),同時(shí)驗(yàn)算最上面錨索的穩(wěn)定安全系數(shù),使其滿足工程所需的安全系數(shù),由此可保證整個(gè)加固邊坡的穩(wěn)定性。

3 結(jié)論

基于透明土技術(shù),開展了一組無加固邊坡的對(duì)比試驗(yàn)和一組嵌固長度為2/5倍樁長的錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡的可視化模型試驗(yàn),并結(jié)合粒子圖像測速技術(shù),展現(xiàn)邊坡內(nèi)部位移場演化及滑移破壞過程以及對(duì)錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)的受力特性展開分析,主要得出以下結(jié)論:

(1)錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固邊坡較無加固邊坡的極限承載力大幅提升,其滑面較無加固邊坡的滑面加深很多。

(2)錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固推移式滑坡時(shí),其受力機(jī)制為最上面的錨索首先發(fā)揮作用,在其拔出失效后,后面的錨索依次發(fā)揮作用直至拔出失效,同時(shí)邊坡的穩(wěn)定性逐步降低。

(3)由于在坡頂極限荷載下錨索并不同時(shí)發(fā)揮其極限抗拔力,因此目前基于極限平衡理論將所有錨索的極限抗拔力作為抗滑力分量而計(jì)算得到的錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性偏于危險(xiǎn)。

(4)建議驗(yàn)算錨拉樁-錨索框架梁組合結(jié)構(gòu)加固推移式滑坡整體穩(wěn)定性時(shí)同時(shí)驗(yàn)算最上面錨索的穩(wěn)定安全系數(shù),使其滿足工程所需的安全系數(shù),由此可保證整個(gè)加固邊坡的穩(wěn)定性。

作者貢獻(xiàn)聲明:

陳建峰:提出研究思路,撰寫與修改論文。

杜長城:處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),撰寫與修改論文。

祁 昊:設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案,開展模型試驗(yàn),整理數(shù)據(jù),撰寫論文。

彭 銘:指導(dǎo)模型試驗(yàn)。

石振明:指導(dǎo)模型試驗(yàn)。

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