软土地区钢套管钻孔灌注桩施工对临近高铁路基变形影响研究.pdf
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1、第 20 卷 第 7 期2023 年 7 月铁道科学与工程学报Journal of Railway Science and EngineeringVolume 20 Number 7July 2023软土地区钢套管钻孔灌注桩施工对临近高铁路基变形影响研究陕耀1,2,肖蔚雄1,2,马伟叁3,刘建东4,向科4(1.同济大学 道路与交通工程教育部重点实验室,上海 201804;2.上海市轨道交通结构耐久与系统安全重点实验室,上海 201804;3.中国铁路上海局集团有限公司,上海 200071;4.中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司,上海 200070)摘要:新建连镇铁路采用桩板结构形式接轨沪宁城
2、际,受运营高铁触网高度限制,工程研发了新型超低净空成桩设备及配套工法施作紧邻运营高铁钢套管钻孔灌注桩。为探明钢套管钻孔灌注桩施工对周围地层及既有高铁路基的变形影响,采用现场实测结合数值分析的方法开展研究。首先,通过在现场试验中布设地层水平位移监测点,获取成桩施工中桩周地层变形演变规律。其后,建立钢套管桩地层高铁路基有限元模型,计算获得群桩施工引起的既有高铁路基变形,并围绕群桩施工顺序、施工安全距离及辅助变形控制措施等展开讨论。研究结果表明:钢套管钻孔灌注桩施工对桩周地层的影响总体呈现为横向挤压变形,成桩施工各工序中钢套管旋进过程对桩周地层扰动最为显著,钢套筒深度范围内地层会出现明显的水平向位移
3、变形。通过现场试验与有限元模拟相结合的方法可得到本接轨工程中钢套管钻孔灌注桩施工安全距离,当群桩施工区与既有路基间距不能满足施工安全距离要求时,可布设钢板桩辅助控制路基变形,钢板桩的变形控制效果与钢板桩长度正相关,与钢板桩距施工桩的距离呈负相关。本研究可为更好地满足高铁变形控制要求提供思路及建议。关键词:高速铁路;钢套管钻孔灌注桩;接轨工程;变形控制;安全距离中图分类号:U215.7 文献标志码:A 开放科学(资源服务)标识码(OSID)文章编号:1672-7029(2023)07-2372-13Influence of developed Benoto piling on deformati
4、on of adjacent high-speed railway subgrade in soft soil areaSHAN Yao1,2,XIAO Weixiong1,2,MA Weisan3,LIU Jiandong4,XIANG Ke4(1.Key Laboratory of Road and Traffic Engineering of the Ministry of Education,Tongji University,Shanghai 201804,China;2.Shanghai Key Laboratory of Rail Infrastructure Durabilit
5、y and System Safety,Shanghai 201804,China;3.China Railway Shanghai Bureau Group Co.,Ltd.,Shanghai 200071,China;4.China Railway 24th Bureau Group Co.,Ltd.,Shanghai 200070,China)Abstract:A new constructed high-speed railway line between Lianyungang and Zhenjiang with pile-plank supported subgrade will
6、 be emerged into the existing high-speed railway line between Shanghai and Nanjing.To 收稿日期:2022-07-05基金项目:国家自然科学基金青年科学基金资助项目(51708424)通信作者:陕耀(1984),男,山东济宁人,副教授,博士,从事轨道交通线路系统动力学和路基沉降控制理论研究;Email:DOI:10.19713/ki.43-1423/u.T20221336第 7 期陕耀,等:软土地区钢套管钻孔灌注桩施工对临近高铁路基变形影响研究meet the requirements of height li
7、mitation of the high-speed railway catenary,a new type of height-limited piling equipment and corresponding piling technologies for developed Benoto piles adjacent to high-speed railways were proposed in this project.To reveal the influence of Benoto piling on the deformation of surrounding strata a
8、nd adjacent high-speed railway subgrade,this paper adopted field tests combined with numerical analysis.In the field tests,displacement monitoring devices were used to monitor the horizontal deformation of strata during piling.Then,Benoto pile-strata-subgrade finite element model was established for
9、 calculating the deformation of high-speed railway subgrade during group piles construction.The construction sequence of group piles,construction safety distance and auxiliary deformation control measures were discussed based on this numerical model.The results indicated that the developed Benoto pi
10、ling generally leads to transverse extrusion deformation of surrounding strata.In each process of piling,the steel casing construction induces the most significant disturbance to surrounding strata.The strata,especially those within the length of steel casing,show obvious horizontal displacement.The
11、 construction safety distance of Benoto piling adjacent to high-speed railway can be determined by field tests and numerical simulations.When the distance between the piling region and the existing subgrade cannot meet the critical construction safety distance,the steel sheet piles can assist to con
12、trol subgrade deformation.The deformation control effect of steel sheet piles on subgrade is positively related to the pile length and negatively related to the distance from the piling region.The results can provide suggestions for the deformation control of existing high-speed railway to ensure it
13、s safe operation.Key words:high-speed railway;Benoto pile;track merging engineering;deformation control;safe distance 随着交通强国战略的持续推进,高速铁路线网加密及多网融合建设带来大量接轨工程需求。此类工程的核心目标是在不影响高铁正常运行的前提下,实现新建线的安全、平稳接入。东南沿海地区广泛分布着工程性质极差的深厚软土,此地区高铁路基以桩承式为主,在逐渐接入运营高铁的过程中不可避免存在新旧线路基础近距离并行和零距离近接,由于运营高铁对路基变形控制要求极为严苛12,紧邻运营高铁的
14、桩承式路基安全施工是尚未解决的核心难题,需要对成桩过程引起运营高铁路基变形进行深入研究。目前,针对成桩施工对周围地层及构筑物变形影响的研究方法大致可归纳为3类:1)理论解析方法,主要采用以圆孔扩张理论为基础的球孔扩张、柱孔扩张理论模型对成桩挤入土层过程进行研究,得到土体半无限空间的应力场及位移场解答39;2)现场或模型试验方法,主要通过开展现场原位试验或室内模型试验对成桩施工过程中周围土层的变形进行监测,获取变形分布及发展规律1015;3)数值模拟方法,主要通过有限元或离散元数值计算软件对成桩施工过程进行模拟分析。随着工程建设的复杂化以及计算机技术的发展,数值模拟方法在施工模拟方面的优势逐渐体
15、现,众多学者基于数值模拟方法围绕成桩施工对周围地层及结构的变形影响开展研究1620,主流的成桩模拟方法主要包括开关单元法11、柱孔扩张法21、位移贯入法18。其中,开关单元法通过网格单元的开关与替换来模拟成桩过程,计算效率最高,但由于过于简化而精确性较低;位移贯入法通过位移边界条件控制桩体沉入土中,能较为真实地模拟成桩过程,计算精度最高,但容易产生网格大变形或畸变等问题,影响计算效率;柱孔扩张法是通过若干段预置于土层中的圆柱体的依次扩张来模拟成桩过程,通过柱孔扩张理论简化成桩过程,可在保证计算精确性的同时,有效提高计算效率。面对实际工程问题涉及的复杂结构及地质条件,解析或模型试验方法通常需要进
16、行较多简化及提出假设22,在实际应用方面存在一定局限性,在研究成桩施工对邻近高铁路基结构的变形影响时,现场试验与有限元模拟相结合是目前最为有效的方法。本文以新建连镇铁路接轨沪宁城际工程为背景,围绕紧邻既有高铁线路开展新建线路施工时,桩基施工对周边地层及既有线路变形的影响开展研究。本研究首先结合现场试验及监测手段,探2373铁 道 科 学 与 工 程 学 报2023 年 7月明新型成桩设备及配套工法下钢套管钻孔灌注桩成桩施工引发的周围地层变形情况,后通过ABAQUS有限元软件建立钢套管桩-地层-高铁路基三维数值模型,结合柱孔扩张理论模拟钢套管旋进过程,计算获取群桩施工引起的既有线路基变形情况,并
17、由此针对群桩施工顺序、施工安全距离、辅助变形控制措施取用等问题展开深入讨论,进而为更好满足高铁结构变形控制需求,实现既有线路安全运营提供思路及建议。1 工程背景新建连镇铁路接轨沪宁城际工程位于我国东部沿海地区,施工区段总长548.44 m,待接入的既有高速铁路设计速度为350 km/h,左、右新建线路等级为客运专线,列车设计速度为250 km/h,新建线采用桩板结构,桩基础为群桩形式,共2排桩,沿线路分布,其纵向桩间距为5.0 m,横向桩间距为3.0 m。接轨设计如图1所示,新建线进站前逐渐接近既有线并最终与既有线的到发线联通,施工区可根据新旧线距离划分为近距离并行区和零距离近接区。该区段主要
18、地层分布如图2所示,土体力学参数见表1。本接轨工程中主要存在3个工程难点:1)新建线路距既有高铁线路极近,考虑高铁线路变形限制需求,需严格控制新建线路“零距离”施工所引起的桩周地层及高铁线路变形;2)施工区域软弱地层广泛分布,土层承载力低且灵敏性高,会导致成桩施工存在较大塌孔风险;3)紧邻既有高铁线路开展新建线路成桩施工时需严格限制施工设备高度,施工装备不得高于高铁接触网,常规成桩设备因高度超限而不适用。图1高速铁路接轨工程示意图Fig.1Plan view of track emerging engineering of high-speed railways图2施工区段地层分布图Fig.2
19、Soillayer distribution in construction section2374第 7 期陕耀,等:软土地区钢套管钻孔灌注桩施工对临近高铁路基变形影响研究针对上述难点,本工程选取钢套管钻孔灌注桩开展新建线路桩基础施工,此成桩工艺可利用钢套管的隔离作用有效降低钻孔引起的桩周土层变形,同时,可通过确保钢套管长度超过软弱地层避免塌孔风险。此外,本工程就施工净空限制要求,匹配研发了新型低净空成桩设备及配套施工方法,新型设备最低可在3.5 m高度下进行钢套管的旋进施工,充分满足了紧邻既有高铁施工的限高要求。该新型低净空成桩设备及配套工法为首次应用于接轨工程,为考察及探讨其实际效用,本
20、研究将以此接轨工程为背景,结合现场监测试验及数值计算方法,探讨新型成桩设备及配套工法下钢套管钻孔灌注桩施工对周边地层及既有线路变形的影响,为保障后续施工安全及既有高铁运行安全提供参考及建议。2 成桩施工现场试验及监测分析本接轨工程中新建线路拟采用上述新型成桩设备及配套工法开展钢套管钻孔灌注桩施工,为了解该成桩过程引发的桩周地层变形规律,及为后续数值模拟研究提供实测数据检验,本部分研究主要围绕现场试验展开,通过在桩周地层布设监测元件,开展成桩施工对周边地层变形影响研究。2.1现场试验及监测方案为获取接轨工程中新建线路钢套管钻孔灌注桩施工全程引起的周围地层变形情况,现场试验选择于新建桩基与既有高铁
21、路基间埋设位移传感器,以实现对地层水平位移的实时监测,监测断面及监测元件布设如图3所示。本试验选取光纤光栅测斜管开展地层水平位移监测,光纤光栅传感器具有灵敏度高、测量精确的优点,所有的光纤传感器件布设完毕后,利用多芯通信光缆与冗余光纤引线线路串联连接,通过保护沟槽引入到建立的监测站内,实现所有光路信号在监测站内采集数据,通过无线传输网络及客户端软件可以实时查询监测结果,最终实现自动化监测。现场试验所用测斜管长为20 m,以1 m间距沿线路纵向均匀布设。2.2监测结果分析本部分研究配合现场成桩试验展开,通过实时提取典型断面水平位移测点监测数据,分析钢套管钻孔灌注桩单桩成桩全程及群桩施工对桩周地层
22、水平位移的影响。该测点与附近各钢套管钻孔灌注桩的相对位置如图4所示。2.2.1各成桩工序下桩周地层变形演变钢套管钻孔灌注桩单桩成桩过程主要包括施工开始、钢套筒旋进、旋挖钻孔及混凝土浇筑4个工序。图5展示了100号桩施工全程中监测点处地层水平位移变形分布及演变情况,其中位移正值表示指向既有高铁方向,负值表示指向新建铁路方向。由图5可知,钢套管钻孔灌注桩施工对桩周地层的影响总体呈现为横向挤压作用,成桩施工会挤压周围土体,使地层产生背离桩中心的水平位移变形;桩周地层水平位移最大值出现在地表处,并随着深度增加而减小,但在(3)1粉质黏土层处有略微增大,原因在于该层土的压缩模量及抗剪强度较低,在挤压作用
23、下更易发生变形。在成桩施工各工序中,钢套管旋进过程对桩周地层扰动最为显著,该工序下地层水平变形快速发展,最大位移值可达到 1.26 mm;旋挖钻孔施工阶段中,由于孔内土体卸载,桩周地层会短暂回缩复位,随后的混凝土浇筑施工则会继续向外挤压桩周土体,地层水平位移变形继续向正向发展。总表1土体物理力学参数Table 1Soil physical and mechanical parameters土层名称人工填土(0)粉质黏土(2)淤泥质粉质黏土(2)1粉质黏土(3)粉质黏土(3)1粉土(4)层厚/m06.506.207.705.708.2质量密度/(gcm3)19.519.518.419.919.7
24、19.3孔隙比0.760.980.650.740.74天然含水率/%26.435.624.026.025.7压缩模量/MPa10.05.43.57.05.68.5黏聚力/kPa30.033.715.148.237.816.9内摩擦角/()15.011.610.213.712.025.12375铁 道 科 学 与 工 程 学 报2023 年 7月的来看,钢套管钻孔灌注桩成桩施工中钢套管旋进阶段是扰动周围土体,导致地层水平位移变形的最主要原因,钻孔及混凝土浇筑工序由于在钢套管保护下进行,对桩周土层的扰动较小。因此,在后续研究中应该着重关注钢套管旋进过程对桩周地层及既有线路变形的影响。2.2.2群桩
25、施工中桩周地层变形演变为探明群桩施工对桩周地层变形演变的影响,选取监测断面处的4根桩依次进行成桩施工,并随之提取及记录位移测点数据。群桩施工顺序为:100 号、98 号、99 号、97 号。图 6 展示了 100 号-97号4根钢套管钻孔灌注桩施工完成后测点处地层水平位移变形分布。由图6可知,钢套管钻孔灌注桩群桩施工引起的地层位移深度曲线变化与单桩相似,成桩施工致使桩周地层水平位移变形逐渐发展,其中,由于100号及98号桩距离位移测点较近,其成桩施工引发地层水平位移变形更为明 显,位 移 最 大 增 量 分 别 达 到 1.26 mm 及1.39 mm,99号、97号桩施工带来的地层水平位移增
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