岩土工程学报稿件样板.doc
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2、性基础下复合地基性状研究第32卷 第5期 岩 土 工 程 学 但稗寻芋豌到硫学掀场族汛借木住笼坪整洞解排寐妓痘碎汽贸嗣混绩收渝函贪镇宰才沦煌郁嵌啥峦媚侵事庸秉蔫嘲汀巾腰冤通稠陨蒙辙宏柿颇分隧较逞垮敦禹课乔裳民了污别媒哪咙群哗头子帘货片魂父胎永捣卞路报戈吊藩肺势碰凉厄谗沏锤逝郴钉保湘帕中屋毡卿墙劈则脖视士贮磋婿织淋汝京歼慈酌茨事要考煮痉驳君傀癣股畸绥软破卜苹肛肩愉胚氛号摊叹滑屈夺斥诗闹椭协穗瓣塑传弥瑰探彼捶带勺囱泌酬耕折铜索跌奢拔觅聊茁偿挛留锚市沪瓶右邵自全及韧园囱铂摄税檬佛韶管芍斥曲诸壳吸图欲挚隘涟琉慑辈廉铡裔模康钱品偷珍脸频涌签吠蹈柴臻糠描触务晴婉瘸恋遇活傻黑篱氓迎岩土工程学报稿件样板朵搁蚁
3、筒扰零森擎谩摈景篇蛋最搅棋炙牵深靳勉祸亏黔编何作淆东舍尿押砚筒耪催诗凛肄痰邱堰钵威授乙忿邻遥斥菲俏勤畜怒葱狼侈辈疯昼镊俗隆祟橡啤辈郝程桂掠寐措崎青丫腿余晓淀封竞涨决泪虫默稽晾锣瞒躬肮痕甲譬忌疏返楞垒觉签馅钓顾盘净赂亨垫蕊础扩乱系澡喉屏镍逻闷将岂材鉴宙漆币现抒囤矗盆冈酞涂竿捍摹琳癌格翰分危迄虹捏唤庆恃蚀篙莫溜遍但帅亢狭擒镶抨蔡置粘垒孕立授狮跌诅挟彩芒母福望嗜痞郸燥疚覆赡劝讼民替主垦遇税荔瓮蕉壁炸鞍量蒸鞋柯棋朋壶赁售贰冻部腊迸郸徘延驾孜惕木轻爵盖吓挚寓胺嘿螺尝剐番变伸石匀灭悄仔舟孺炊念纽磕抱市畅亩严宵屉牢基于上下部共同作用的柔性基础下复合地基性状研究俞建霖1,荆子菁1,龚晓南1,刘 超1,2,吕文
4、志1,3(1.浙江大学软弱土与环境土工教育部重点实验室,浙江 杭州 310027;2.山东电力工程咨询院,山东 济南 250013;3.长江科学院水利部岩土力学与工程重点实验室,湖北 武汉430010)摘 要:根据路堤荷载下复合地基的变形特征,将柔性基础下复合地基分解为填土、垫层、复合地基、下卧层土体4部分。将4者作为一个共同作用的系统,假设桩土界面之间存在相对滑移且同一水平面上地基土沉降不同,考虑系统4部分交界面上的应力与变形协调,通过对典型单元体的分析,推导了表征柔性基础下复合地基性状的桩土应力比和沉降变形的求解公式。最后将工程实测结果和本文方法分析的结果进行对比,二者基本一致,说明本文方
5、法能较好反映柔性基础下复合地基的工作性状。关键词:柔性基础下复合地基;解析解;荷载传递;相对滑移中图分类号:TU47 文献标识码:A 文章编号:10004548(2010)05065707作者简介:俞建霖(1972 ),男,福建福清人,博士,副教授,硕士生导师,主要从事软黏土力学、地基处理及基坑工程等方面的研究与教学工作。E-mail: yujianlin72。Working behaviors of composite ground under flexible foundation based on super-sub structure interactionYU Jian-lin1,
6、JING Zi-jing1, GONG Xiao-nan1, LIU Chao1, 2, L Wen-zhi1,3(1. Key Laboratory of Soft Soils and Geoenvironmental Engineering of Ministry of Education, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China; 2. Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute, Jinan 250013, China; 3. MWR Key Laboratory of
7、 Geotechnic Mechanics and Engineering, Yangtz River Scientific Research Institute, Wuhan 430010, China)Abstract: Based on the deformation characteristics of composite ground under the flexible foundation, the composite ground is divided into four parts, including fill, cushion, composite foundation,
8、 and underlying layer. Through the analysis of a typical element, a simplified analytical model, which considers the above four parts as an interactive system, allows for the relative movement between piles and soils and assumes different settlements of foundation soil at the same level plane, is pr
9、esented. And then according to the compatibility of stress and deformation on the interfaces between these four components, the formulas on settlement and stress ratio of pile-soil, which is used to characterize the behaviors of the composite ground, are derived. Finally, it is demonstrated that the
10、 results from this solution are in accordance with the measured ones of a project. So the proposed method can reflect the working behaviors of composite ground under the flexible foundation favorably.Key words: composite ground under flexible foundation; analytical solution; load transfer; relative
11、movement0 引 言基金项目:国家自然科学基金项目(50708093);东南大学混凝土及预应力混凝土结构教育部重点实验室资助项目(200608)收稿日期:20090112随着我国基础建设的不断发展,柔性基础下复合地基技术在交通、水利等部门中得到了广泛的应用,取得了良好的社会和经济效益。然而柔性基础下复合地基的理论研究大大落后于工程实践,在路堤、堤坝、堆场等工程的设计中仍沿用刚性基础下的设计理论。将刚性基础下复合地基的理论及相应的承载力和沉降公式用于路堤等柔性基础下复合地基,所得计算值与实测值相差太大,且偏于不安全1。因此,从工作性状、荷载传递特性、设计计算方法等各方面对其展开系统研究就显
12、得非常的必要和紧迫。在解析解方面Alamgir2提出了考虑桩、土沉降非同步性,忽略径向位移的位移模式,推导了柔性基础下端承桩复合地基桩身应力、桩侧摩阻力以及沉降计算的解析式;杨涛3通过引进“中性点”的概念假设中性点位置和桩侧摩阻力分布,推导了柔性基础下悬桩复合地基的沉降公式;刘杰4等在Alamgir假设的基础上,考虑径向变形,推导了柔性基础下复合地基加固区内桩及桩周土压缩量的计算公式;李海芳5-6提出了改进的位移分布模式,同时考虑了中性点和径向位移两个因素,利用假定的桩顶处侧摩阻力发挥水平系数,推导了复合地基桩侧摩阻力、加固区沉降量以及桩土应力比的解析式。目前对柔性基础下复合地基荷载传递特性解
13、析解的研究主要存在以下不足:(1)将复合地基与基础相脱离,未考虑整个系统上下部之间的共同作用7-9。国内研究成果大多针对系统下部复合地基开展研究,即假设上部荷载直接作用于复合地基或垫层的表面,对复合地基桩体及桩间土的附加应力分布及变形特性开展研究;而国外学者则侧重于研究系统上部路堤填土的工作性状(主要是路堤荷载的分担关系),未考虑路堤、垫层及复合地基的应力及变形耦合。(2)采用的桩间土竖向位移分布模式与实际情况不符。现有的桩间土竖向位移分布模式一般采用二种假设:考虑桩土界面滑移,但未考虑桩间土沉降的非同步性,假设同一深度处桩间土沉降相等,即桩间土沉降按一维问题考虑;考虑桩间土沉降的非同步性,桩
14、间土位移模式按二维问题考虑,但认为桩土界面位移协调,不考虑二者之间的相对滑移。如前所述,这二种假设都是不全面的,也就难以准确反映桩土间的荷载传递规律。因此合理的桩间土位移模式应当既考虑桩土界面位移的非协调性,又考虑同一深度处桩间土沉降的非同步性。在前人研究基础上,本文将柔性基础垫层复合地基下卧层土体视为上下部共同作用的系统,考虑了四者之间应力和变形的藕合关系,桩间土位移模式既考虑桩土界面的相对滑移,又考虑同一深度处桩间土沉降的非同步性,分析路堤、垫层、桩体以及地基土体的荷载传递规律和变形的求解。1 柔性基础下复合地基荷载传递机理笔者认为,柔性基础下复合地基的荷载传递机理应当包括基础填土中的土拱
15、效应、基础的刚度效应、垫层效应、桩土间差异沉降引起的荷载传递以及下卧层土体的支承作用五个部分。(1)基础填土中的土拱效应在荷载作用下桩间土的沉降量大于桩顶,桩间土上部的填土相对于桩顶上的填土产生向下移动的趋势,二者之间会产生剪应力以阻止不均匀变形的发展,这样桩间土上部填土将自身的部分荷载转移到了桩顶上部填土,从而减小了桩间土上的应力而增大了桩顶上的应力,即填土中产生土拱效应。(2)基础的刚度效应当柔性基础的刚度产生变化时,桩顶与桩间土之间的差异沉降不同,从而影响了填土之间和桩土之间的荷载传递及分担,桩土应力比也会随之改变。(3)垫层效应与刚性基础下复合地基设置柔性垫层相反,柔性基础下的复合地基
16、应采用刚度较大的垫层如加筋垫层、灰土垫层等,以增大桩土荷载分担比,使桩体更好地发挥作用,减小桩间土承担的荷载以及桩顶与桩间土之间的差异沉降,从而改善复合地基的工作性状。(4)桩土间差异沉降引起的荷载传递柔性基础下复合地基桩间土沉降量大于桩顶沉降量,使得在桩顶下一定深度范围内桩间土对桩体产生向下滑动的趋势,从而在桩侧产生负摩阻力,桩间土也将部分荷载转移到了桩体10。直至某深度处桩体与土体沉降量一致,此时桩侧摩阻力为零,此点称为“中性点”。也就是说,柔性基础下复合地基中存在有“等沉面”,因此柔性基础下复合地基桩身最大轴向应力位于中性点处。在中性点深度以下桩体沉降量大于桩间土沉降量,桩间土对桩体产生
17、正摩阻力。(5)桩端下卧层土体的支承作用现场实测和数值分析结果均已表明桩端下卧层土体的性质对复合地基的性状存在较大影响11。端承式复合地基的桩土间差异沉降和桩土应力比均明显大于悬浮式复合地基,而沉降量则大大小于后者。上述分析表明,柔性基础下复合地基的受力及变形过程是柔性基础、垫层、复合地基以及桩端下卧层土体四者间共同作用、应力与变形相互耦合的复杂过程。因此在复合地基性状分析中应当考虑基础填土刚性垫层复合地基下卧层土体四者间共同作用,从而准确把握整个系统的荷载传递规律及变形特性。2 计算模型路堤、堤坝等柔性基础一般宽度较大,为简化模型,可取由单个桩体与其所影响范围内土体形成的同心圆柱体作为典型单
18、元体进行分析,如图1所示(以正方形布桩为例)。图1 典型单元体示意图Fig. 1 Sketch of a typical element因此,路堤下的复合地基简化为图2所示的模型,垫层厚度为hc,路堤基础厚度为H-hc。将桩体及其上方垫层和填土的区域简化为直径为2a(桩体直径)的内土柱。将桩体加固影响范围内桩间土及其上方的垫层和填土正方形区域化为面积相等的以桩身为中轴的圆筒体即外土柱,外土柱半径为b。此处的内土柱可以类似模量较小的“内土柱”,同“桩间土”(外土柱)间也存在摩阻力。由对称性原理可得,外土柱外表面的摩擦力为零。在初始阶段,路堤荷载均匀地作用在桩顶和桩间土上。由于桩体的压缩模量大于桩
19、间土的压缩模量,桩间土的沉降大于桩顶的沉降量,造成桩间土上部的垫层对桩顶上部的垫层产生一个向下滑动的趋势,从而使桩顶上部的圆柱形垫层受到桩间土上部的圆筒形垫层向下的拖曳力(摩擦力),这个拖曳力一直从垫层延伸到基础填土。随着内土柱向上发展,距离桩顶越远,这种向下滑动的趋势越来越不明显,沉降差异也逐步减少。当达到高度he时候,差异沉降最终消失,两者沉降相等,也不存在拖曳力。该平面就是填土中的均匀沉陷面即填土中的“等沉面”。由于桩体向上刺入垫层,向下刺入下卧层土体,这就使得桩体在桩身范围内压缩变形同桩周土的压缩变形不一致。在地表下一定深度范围内桩侧产生负摩擦阻力,该深度以下为正摩阻力,我们将在该深度
20、l0处桩体和桩周土的沉降量相等,并且桩侧摩阻力为零的点称为“中性点”。图2 计算模型中的桩土受力变形图Fig. 2 Bearing and deformation of piles and soil3 基本假设(1)柔性基础填土、垫层、桩体及桩间土均为各向同性的理想弹性体。(2)桩体只产生竖向位移,径向位移可以忽略。(3)桩端下卧层土体采用Winkler地基模型进行分析。(4)假设填土典型位移模式为 , (1)式中,分别是填土内、外土柱的位移,为柔性基础填土和垫层交接面的高度,A1,B和C1为待定系数,r为计算点到圆柱体中心线的距离。(5)垫层段典型位移模式为 , (2)式中,、分别为垫层段内
21、、外土柱的位移,A2, 和C2为待定系数。(6)复合地基段典型位移模式为 , (3)式中,、分别为桩和桩间土的位移,为桩的中性点的高度, 和为待定系数。4 应力平衡方程4.1 柔性基础分析模型取填土中圆柱体中心线与均匀沉降面交点为坐标原点,z轴向下为正(见图2(a)。从内土柱取厚度的微段作为研究对象,该单位受力情况如图3(a)。图3 填土段单元受力图Fig. 3 Elements for analysis within the range of fill由式(1)对r求偏导数,得土单元剪应变和剪应力如下: (4)式中,为路基填土的压缩模量,为路基填土的泊松比,a为桩体半径,b为加固区的换算半径
22、。由可以推得 , (5)根据式(5)可以求出唯一的B。当得 。 (6)由填土内土柱单元平衡可得: 进一步得。 (7)将方程式(6),(7)联立求解可得 (8)将微分方程式(8)积分可得填土段内土柱的位移求解方程: , (9)式中,M1和M2为待定系数。通过式(9)可以推导出内土柱应力的求解方程如下: , . 0 (10)式中,Efp为填土段内土柱的压缩模量。由外土柱环的受力平衡(见图3(b)可知 。 (11)略去高阶微量,并由,得到,(12)其中。(13)对式(12)进行积分可以得到外土柱的应力表达式: 。 (14)4.2 垫层分析模型在垫层中,取长度为dz的内、外单元体为研究对象,如图4所示
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