基坑开挖及降水对坑外地表沉降的影响

2016-11-30 01:06张世民景峰卫黄英省孙苗苗
土木建筑与环境工程 2016年5期
关键词:降水

张世民 景峰卫 黄英省 孙苗苗

摘 要:考虑降水、支护结构变形以及基坑隆起3个因素引起的基坑周围土体的沉降,根据降水引起土体沉降的机理,运用修正的分层总和法单独计算出由降水引起的周围土体沉降。通过研究基坑开挖引起坑外土体沉降的规律,推导出由基坑开挖引起的坑外土体沉降理论公式。把降水引起的沉降及基坑开挖引起的沉降进行叠加,加入修正系数,最终以简化的理论公式合理地计算出基坑周围土体沉降。具体工程验证表明,推导的理论解析解与实测数据十分接近,能有效预估基坑周围土体沉降,为施工方案编制提供可靠的理论依据,最大限度减少基坑施工对周围环境的影响。

关键词:土体沉降;降水;支护结构变形;基坑底部隆起;解析解

中图分类号:TU46

文献标志码:A文章编号:1674-4764(2016)05-0043-06

Abstract:Settlement of soil around the foundation pit caused by dewatering, deformation of retaining structure and foundation pit uplift are considered to be the three factors causing ground surface settlement. Using layer-wise summation method to calculate the settlement of surrounding soils caused by dewatering according to the soil settlement mechanism of dewatering. By studying the law of the settlement of the soil caused by the foundation pit excavation, the theoretical formula for the settlement of the soil caused by the foundation pit excavation is deduced. Add up the subsidence caused by the foundation pit precipitation and the settlement caused by the excavation of foundation pit, and revise the results with Modified coefficient, eventually the settlement of soil around the foundation pit is reasonably calculated by the simplified theoretical formula. Through specific engineering verification shows that the derived theory analytical solution is very close to the measured data, the derived theory analytical solution can effectively predict the soil settlement around the foundation pit, thereby this will provides the reliable theory basis for the main body of the construction scheme, to reduce as much as possible the effect on the surrounding environment.

Keywords:soil settlement;dewatering;deformation of retaining structure;foundation pit uplift; analytic solution

中国资源正逐步集中于密集的城市地区,在繁华地带土体资源出现了紧缺的局面,使得基坑工程周围的施工工况更加复杂,因此,对基坑开挖引起的周围环境的影响的研究更加紧迫。土体开挖对周围环境的影响主要体现在基坑外土体的移动以及土体的不均匀沉降。Migliazza等[1]利用分析和经验公式,并通过建立三维有限元模型,分析隧道在不同开挖阶段及支护阶段由开挖引起的地表沉降。Gordon等[2]提出了一种预测支护墙体最大挠度及最大地表沉降的半经验模型,研究表明,该模型可以准确地预测在软黏土地区由于支护开挖引起的支护墙体最大挠度及地表沉降。Hsieh等[3]提出了2种沉降剖面模型,并通过实际案例对比验证,研究表明可以通过沉降剖面曲线预测沉降的近似值。李琳等[4]利用分层总和法求出由降水引起的地面沉降,同时在经验假设的基础上,利用剪切位移关系求出由于围护结构对地面沉降的约束作用产生的沉降,把这两者叠加作为总的地面沉降。李琳等[5]研究了成层土中基坑开挖降水引起的土中应力变化及周围地表沉降的求解方法。王卫东等[6]根据上海地区大量工程实测数据提出了地表沉降曲线的预估方法并验证了其合理性,提出了预估基坑开挖引起的建筑物附加变形的计算方法。目前,大部分学者对基坑施工引起周围土体不均匀沉降主要集中在考虑单一因素,但工程实际中周围土体的沉降主要由降水、支护结构变形等其他因素共同引起的,只有把几个重要因素结合起来考虑才能更能有效地反映出实际。施成华等[7]推导出了一种考虑渗流作用的基坑降水地表沉降计算公式,利用叠加原理最终得出由开挖和降水引起的地表沉降分布计算公式。本文综合考虑了降水、支护结构变形与基坑底部隆起这3个因素对周围土体沉降的影响,利用降水漏斗曲线来对土体进行分层沉降计算,然后叠加算出由于降水引起的土体沉降,根据支护结构的刚度和类型,推导出由于支护结构变形和坑底隆起两者共同引起的土体沉降,最终把由于降水和支护结构变形及其坑底隆起引起的土体沉降叠加修正后,得出基坑周围土体沉降的理论解析解。

1 基坑降水引起坑外土体的沉降计算

1.1 降水前后土体有效应力的变化

降水前,地下水位以下土体是一种由固体土颗粒和液体孔隙水组成的两相介质,土体所受到的力由固体土颗粒和孔隙水共同承担,土体所受的应力为土体有效自重γ′在土体中引起的应力。当土体内的水由于降水被疏干后,孔隙水压力便发生转移、消散,土体所受的应力为土体天然重度γ在土体中引起的应力,土体所承担的应力将增大,即有效应力增加。在浅部土层中进行疏干降水,基坑周围含水层的水不断流向基坑,经过一段时间之后,在基坑周围形成漏斗状的弯曲水面,即所谓的“降水漏斗”曲线[7]。如图1,假设地基降水前地下水位于地表下h处,降水达到稳定状态后,地下水降至ho处。设在ho处一微单元dxdz,微单元所受应力为

并作以下假设:

1)基坑在沿支护结构纵向方向上,地表土体在理想状态下沉降曲线应按照支护结构中部截面对称。有学者曾假设纵向沉降曲线按照高斯曲线分布,但高斯分布曲线在距支护结构中部对称面一定距离后,收敛非常迅速,而实际沉降的收敛速度并没有那么迅速,故假设纵向沉降曲线按照抛物线分布更符合实际沉降曲线,如图3。

2)研究表明,基坑支护结构后土体横向沉降在距支护结构一定距离后,沉降曲线迅速收敛,基坑开挖对此处的土体沉降影响表现不再明显,故采用高斯函数来近似土体横向沉降曲线更加合乎土体实际沉降。

3)在大部分对基坑外地表沉降的研究中,均未考虑基坑底部隆起的因素,得到的沉降曲线大部分是三角形,抛物线或分段直线函数。考虑到基坑底部隆起对坑外地表沉降也有影响,故采用横向高斯分布函数与纵向抛物线联合来计算由于基坑开挖和基坑底部隆起2个因素引起的坑外地表沉降,如图3、4。

4)考虑到由于基坑底部隆起,导致基坑开挖引起的沉降最大值出现在距支护结构一定距离的xo处(δv(xo,0)=δv max),故横向沉降曲线的假设运用

5)大量学者的研究表明[13-17],在基坑支护边缘处的土体沉降并不为0,而是一个与最大沉降值δv max具有一定比例关系的一个范围值;

6)基坑具有很明显的空间效应,实际工程中支护结构的变形会出现,在支护结构中部变形最大,在基坑角部则变形比较微小,这就是边角效应。考虑到边角效应,在计算上述式子的未知系数a、b时,假设一个边界条件,在基坑角部位于支护结构处土体沉降值为零,即

根据以上边界条件即可求得上述沉降式(10)的未知系数a、b

把以上系数代入式(10)即得围护结构背后地表沉降曲线的方程。

3 基坑周围土体沉降

基坑降水、支护结构变形及坑底隆起引起的沉降之间密不可分,基坑内外的水位压力差也会引起支护结构变形、基坑底部隆起,如果单独考虑各因素,把最后的沉降叠加则可能会引起沉降量叠加,故应对沉降和进行修正。因降水对支护结构变形和基坑隆起的影响主要是通过水位压力差引起的,故采用修正系数η

则计算基坑开挖引起土体沉降的理论公式为

4 计算实例及分析

某工程开挖深度10.35~12.70 m,基坑为长方形,开挖面积约55 m×35 m,根据“安全、经济、方便施工”的原则,基坑采用排桩(钻孔灌注桩)+两道钢筋砼对撑及角撑(外围三轴水泥搅拌桩止水)坑内外简易管井降水(坑外控制性降水)的围护形式。场地地下水类型上部属孔隙潜水,下部碎石混粘土中含孔隙承压水,实测潜水位埋深0.70~1.40 m,坑内地下水位控制在坑底以下0.5 m,基坑周边实施控制性降水,坑外水位控制在4 m以下。基坑土质条件一般,开挖深度影响范围内,基坑上部含有5~6 m的砂质粉土。

基坑坑外地下水位控制在4 m以下,根据式(13)可计算出修正系数η=0.747,第i层土范围内平均附加应力系数i根据《建筑地基基础设计规范》附录K矩形面积上均布荷载作用下角点的平均附加应力系数取用。根据本基坑工程的支护条件可取最大沉降值δvmax为0.1%H,则根据以上工程条件可以计算出最终的理论沉降曲线并与实测值进行对比分析,见表2。

如图5所示,根据计算结果可以分析得出以下结论:

1)基坑降水在支护结构边缘引起最大沉降,由基坑开挖引起的最大沉降发生在距支护结构边缘一定距离处。

2)两者沉降和修正后产生的最大沉降在本工程中发生在基坑边缘,且产生的坑后沉降曲线近似三角。

3)工程的坑外降水深度比较浅,故坑外土体沉降主要受基坑开挖影响比较大。

4)实测数据与理论计算值非常接近,可以有效预测坑外土体沉降量。

5 结 论

分析了由降水引起的土体沉降的机理,采用修正的分层总和法计算由降水引起的土体沉降,合理地推算出由降水引起的坑外土体沉降计算公式。把支护结构变形和坑底隆起二者结合起来考虑,合理假设由二者引起的坑外土体沉降形式,推导得出基坑开挖引起的坑外土体沉降理论计算公式。把降水沉降及基坑施工沉降二者计算结果叠加并加以修正,最终得到坑外土体沉降的理论解析解。经过实际工程验证,实测值分布在理论值范围内,可以有效地预估坑外土体沉降量。在预估基坑外土体沉降的研究中,尽可能多地考虑引起沉降的重要因素以及引起沉降的机理,把这些因素综合起来考虑合理假设,再通过实际工程进行验证、修正、验证。如此反复,最终可以得到合理有效的理论结果,推动基坑方面的理论发展,指导工程实践,使得理论研究具有重大现实意义。

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(编辑 郭飞)

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