复合地基的复合模量分析.doc
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1、复合地基的复合模量分析闫明礼1 曲秀莉2 刘 伟3 孟宪忠 闫雪晖1 4(1.中国建筑科学研究院地基所, 北京 100013;2.北京建工京精大房工程建设监理公司,北京,100044; 3.北京科技大学基建处,北京,100083 4.中建一局五公司 北京 100024摘 要:本文回顾了桩体压缩模量、桩的变形模量、复合模量的基本概念,介绍了计算复合模量的两种表达式,讨论了影响复合模量的相关因素,通过在不同桩型复合地基中的应用,对两种表达式的合理性及存在的问题进行了评述。关键词:桩体压缩模量,桩的变形模量,复合模量中图法分类号:TU4 文件标识码:A 文章编号: Composite modulus
2、 analysis of composite foundationYan Ming-li1, Qu Xiu-li2, Liu Wei3, Yan Xue-hui1, Yan Xue-feng4(1. China Academy of Building Research, Beijing 100013; 2 Beijing Jiangong Jingjing-Dafang Engineering Construction Supervision Co. 3 University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083;4.5th com
3、pany of CSCEC 5.Central Research Institute of Building &Construction, IMM Beijing 100088)Abstract: In this paper, basic concept of compression modulus, deformation modulus of pile and composite modulus of composite foundation are reviewed. Two kinds of expression on calculating composite modulus are
4、 introduced. Relative factors affecting on composite modulus are discussed. Through application on composite foundation made of different kinds of pile, rationality and problems of the two types of expression calculating composite modulus are evaluated.Key words: compression modulus, deformation mod
5、ulus of pile, composite modulus.1 前言建筑地基基础设计规范GB 50007-2002(简称地基规范)和建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002(简称地基处理规范)已经颁布执行,新规范的一个重要变化是强调了按变形控制进行地基设计的基本思想。应当指出,地基变形计算远不如承载力计算研究的更深入、更成熟。特别是复合地基,由于不同材料的增强体的存在,使得变形计算更为复杂化。当前,采用解析法进行变形计算的报道尚不多见,数值计算方法虽然为复合地基变形计算提供了新的途径,但土和增强体本构关系的研究,远没达到普遍推广应用的成熟阶段。广大工程技术人员更看重于以某些理论为基础的经
6、验公式,即地基规范推荐的单向分层总和法。这一方法的特点是:计算方法简单,广大工程技术人员易于掌握。计算时,按各向同性均质变形体理论计算地基内的应力分布,采用土的压缩模量和单向分层总和法进行地基变形计算,在积累了大量沉降实测值和计算值相关关系的基础上,对计算值进行修正求得地基变形。地基处理规范规定,加固后的地基变形计算按建筑地基基础设计规范GB 50007有关规定执行。即除了假定桩长范围内的复合土层为一等效天然地基,它的压缩模量用复合模量来表示外,其它计算与天然地基完全相同。显然,复合模量表达式的合理性,对变形计算结果具有直接影响,这也是广大工程技术人员关心的重要问题之一,本文将对此进行一些分析
7、和讨论。2 桩体压缩模量、桩的变形模量及复合模量2.1 桩体压缩模量桩体压缩模量是表征桩体在外荷作用下抵抗变形能力的量度。通常取桩体试样在实验室测定。对于水泥土搅拌桩和旋喷桩,根据压缩模量的定义,应当令桩体试样在侧限条件下进行试验,实用上,水泥土搅拌桩用立方体试块抗压强度平均值的某个倍数来表示,旋喷桩曾用测定混凝土割线模量的方法确定。需要说明的是,桩体压缩模量只与桩体材料本身有关,是桩体材料的性质,与桩的几何尺寸(桩长、桩径)和桩周桩端土性状无关。2.2 桩的变形模量如图1所示,建筑物荷载P通过基础将荷载传到桩和桩间土上,桩顶应力为sp,桩间土平均应力为ss,桩在荷载作用下,桩顶产生竖向位移S
8、,且S由两部分组成,其一是桩体本身的压缩变形量Sc,其二是桩克服土的侧阻和端阻产生的刚体位移量Ss,即SScSs。桩的模量应是桩顶应力与桩的相对变形之比。这个相对变形量既包含桩本身的压缩量Sc也包含桩顶刚性位移量Ss。或者说桩抵抗变形的能力由两部分组成,一部分是桩体本身抵抗变形的能力,另一部分是桩侧和桩端土抵抗变形的能力。对桩的模量起控制作用的是桩体本身还是桩侧及桩端土,主要取决于桩身材料的性质。对于由散体材料构成的桩(如碎石桩、砂石桩)和一般粘结强度的桩(如石灰桩),Sc和Ss在桩顶总位移量S中的比例都是不可忽略的。桩的变形模量既取决于桩体本身抵抗变形的能力,也取决于桩侧、桩端土的作用。对于
9、刚性桩复合地基(如CFG桩),桩身模量很高。在工程中常遇到的荷载水平下,Sc可近似等于0,既SSs。这时对桩的变形模量起控制作用的不是桩体本身,而是桩侧、桩端土。或者说刚性桩复合地基中桩的模量主要是桩的几何尺寸和土的性质的反映。一般情况下,桩的变形模量既与桩体材料有关,也与桩的几何尺寸(桩径、桩长)、桩侧桩端土的性状有关。图1 桩顶位移示意图Fig.1 displacement of pile top2.3 复合模量复合模量表征的是复合土体抵抗变形的能力。由于复合地基是由土和增强体(桩)组成,故复合模量与土的模量和桩的模量密切相关。这里所述土的模量是指土的压缩模量,桩的模量是反映桩抵抗变形能力
10、大小的量。桩与土形成的复合模量在使用上可理解为复合土体的压缩模量。并可用于按单向分层总和法计算复合地基的变形。3 两种复合模量表达式3.1 第一种表达式用桩体材料和土的模量的叠加来表达复合地基的复合模量,称其为第一种表达式。具体为:ESP=m Ep+(1-m) Es (1)式中ESP 复合地基的复合模量;m 面积置换率;Ep 桩体压缩模量;Es加固后桩间土压缩模量。3.2 第二种表达式用土的模量的某一倍数来表达复合地基的复合模量,称其为第二种表达式。具体为:ESP=1m(n-1) Es (2)式中 n桩土应力比; 其余符合同式。建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002中,水泥粉煤灰碎石桩和夯
11、实水泥土桩复合地基,复合模量表达式为: ESP=ES (3)式中,ES 天然地基土压缩模量; 模量提高系数。= fspk/ fak (fspk为复合地基承载力特征值,fak 为天然地基承载力特征值) 公式 式的推导如下:当荷载接近或达到复合地基承载力时,假定: 桩土应力比等于桩土模量比,Ep/Es= n (Es为加固后桩间土模量,n为桩土应力比),即EpnEs; 加固后桩间土模量Es是加固前天然地基模量Es的a倍,即EsaEs,a为桩间土承载力提高系数,EpnaEs。 复合模量按下式组合:ESP=m Ep+(1-m)Es=1m(n-1)aEs (4)令 1m(n-1)a,上式为 ESP=ES
12、又复合地基承载力表达式为:fspk=1m(n-1)afak (5)则 = fspk/ fak (6)既是承载力提高系数,也是模量提高系数。工程中,根据地质报告提供的天然地基承载力fak和压缩模量Es,由试验或计算求得fspk,可得模量提高系数jfspk/fak,则复合模量按式求得。需要指出,式和式没有本质区别,只是表达方法有所不同。对式,假定:EsaEs,则有ESP=1m(n-1)a Es,令1m(n-1)a ,则ESP=Es 与式完全相同。4 两种表达式应用分析4.1 CFG桩复合地基表1是三组相同桩长、相同桩径、不同桩体强度fcu(边长为15cm立方体试块抗压强度)的CFG桩单桩复合地基静
13、载试验结果。试验用荷载板尺寸为:52.5cm52.5cm,土为均匀粉土,压缩模量Es=3MPa,桩长1.95m,桩径15cm,面积置换率0.064。表1复合模量计算结果Table 1 calculation results of composite modulus编号fcu (MPa) 桩体压缩模量(MPa) (1)式计算复合模量ESP(MPa)试12.58750562.8试26.012500802.8试310.0175001122.8由表1可知,三组试验有三组相差较大的复合模量值,在相同荷载下,应有三组不同的变形值。而试验结果表明,三组单桩复合地基的P-S曲线基本是重合的,亦即承载力基本相同
14、。同一荷载水平对应的复合地基变形基本相同,复合地基的复合模量基本相同,试验结果与计算结果是矛盾的。此外,按桩体压缩模量计算出的复合模量如此之大,即使按三组中模量数值最小的562.8MPa,当荷载P=120kPa时的地基变形(包括下卧层变形)最大不过1mm,而实际变形为25mm,显然用桩体压缩模量按(1)式计算复合模量是不合理的。下面给出的是另一个CFG桩复合地基试验结果:表2 复合地基试验结果Table 2 experimental results of composite foundation桩的变形模量(MPa)桩体压缩模量(MPa)复合地基承载力特征值 (kPa)152.71750030
15、0土的压缩模量为5.9MPa,天然地基承载力120kPa,试验桩桩径15cm,桩长3.2m,面积置换率m=0.064,试验结果如表2所示: 根据地基处理规范,按式计算复合模量为:ESP1=Es=(300120)5.9=14.75 MPaEP用桩的压缩模量按式计算:ESP20.06417500+(1-0.064)5.9=1125.5 MPa若式中EP用桩的变形模量替代桩体压缩模量,则有:ESP30.064152.7+(1-0.064) 5.9=15.3 MPa且ESP2/ ESP1=76: ESP3/ ESP1=1.04。显然,用桩体压缩模量按式计算的复合模量与地基处理规范建议用式计算结果相差很
16、大,与实际是不相符的。用桩的变形模量替代桩体压缩模量,按式计算的复合模量与地基处理规范建议的方法比较接近。 4.2 旋喷桩复合地基北京某工程,地基中夹有较厚粘土层,经计算,天然地基变形不能满足设计要求,决定采用旋喷桩复合地基加固。旋喷桩设计参数为:面积置换率m=0.189,桩径1.4m,桩长26m,土的加权平均压缩模量Es为18.75MPa。施工结束后,通过现场单桩静载试验和钻孔取芯,测得桩的变形模量和桩体压缩模量如表3。表3现场及取芯试验结果Table 3 experimental results in field & lab.桩号桩体压缩模量(MPa)桩的变形模量(MPa)130#8991
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