鄭紹歡 曾海霞 王 莉
(莆田學(xué)院,福建 莆田 351100)
Matlab軟件是適用于科學(xué)和工程計(jì)算的數(shù)學(xué)軟件系統(tǒng),它可以針對(duì)各類(lèi)問(wèn)題給出高效的算法。
靜力法沉樁是通過(guò)液壓靜壓樁機(jī),利用壓樁機(jī)自重及樁架上的配重作為反作用力,克服壓樁過(guò)程中的樁周土側(cè)摩阻力和樁端阻力,將樁體壓入土中。靜壓樁施工無(wú)噪聲、無(wú)振動(dòng)、無(wú)沖擊力,施工文明,適合于市區(qū)作業(yè);施工工期短、樁身質(zhì)量有保障,施工功效高,經(jīng)濟(jì)效益高,近年來(lái)已得到廣泛使用。
但靜壓樁是一種擠土樁,在沉樁過(guò)程中將引起擠土效應(yīng),導(dǎo)致對(duì)周?chē)h(huán)境有較大影響,而且涉及的因素復(fù)雜:
1)土的工程性質(zhì);2)有限變形問(wèn)題;3)接觸問(wèn)題;4)土體的本構(gòu)關(guān)系問(wèn)題;5)固結(jié)問(wèn)題。靜壓樁擠土應(yīng)力場(chǎng)是工程界關(guān)注的一個(gè)課題。
圖1給出了沉樁后樁周土體中形成的幾個(gè)物理力學(xué)性質(zhì)不同的區(qū)域[4]。
擠土效應(yīng)可視為半無(wú)限土體中柱形小孔擴(kuò)張課題,應(yīng)用彈塑性理論求解其沉樁瞬時(shí)的應(yīng)力和變形(胡中雄,侯學(xué)淵,1987;李雄,劉金礪,1992)。
假定:1)土是均勻的各項(xiàng)同性的理想彈塑性材料;2)為無(wú)排水的瞬時(shí)擠土;3)土體符合庫(kù)侖—摩爾強(qiáng)度準(zhǔn)則;4)小孔擴(kuò)張前土體各向的有效應(yīng)力均等。
設(shè)空心球殼(球孔擴(kuò)張)或圓柱筒(柱孔擴(kuò)張)區(qū)域的初始內(nèi)徑和外徑分別為a0,b0,初始應(yīng)力為p0,當(dāng)半徑為a0的孔壁上,法向壓力由初始?jí)毫0增大到P時(shí),此時(shí)研究區(qū)域的塑性區(qū)半徑為c,內(nèi)徑和外徑分別變?yōu)閍,b,如圖2所示,此過(guò)程稱(chēng)為圓孔擴(kuò)張。

圓孔擴(kuò)張的力學(xué)模型如圖2所示,本文的擠土應(yīng)力場(chǎng)有限元的計(jì)算模型近似于圓孔擴(kuò)張的力學(xué)模型而建:樁的半徑為400mm,擠土應(yīng)力場(chǎng)所涉及的范圍先假定為沿著樁周環(huán)向無(wú)窮遠(yuǎn)處,在深度為樁長(zhǎng)的1/6處,取一橫截面,作為研究對(duì)象。研究過(guò)程為:
1)結(jié)構(gòu)離散。將擠土應(yīng)力場(chǎng)所涉及的范圍分割為一定形狀和數(shù)量的單元;2)設(shè)置邊界條件。本文中邊界條件主要涉及樁與土接觸面的邊界條件設(shè)置;3)分析類(lèi)型。即對(duì)模型進(jìn)行分析采用何種方程進(jìn)行模擬;4)求解。確定以上步驟正確后就可點(diǎn)擊solve按鈕對(duì)模型進(jìn)行求解。

1)建立有限元模型(720個(gè)節(jié)點(diǎn),1360個(gè)三角形單元數(shù)),見(jiàn)圖3,所取的力學(xué)和幾何參數(shù)如下:E=1MPa;v=0.3;d=3m;r=0.4m;u=0.3m;2)用顏色表示擠土應(yīng)力沿徑向分布圖(顏色深淺表示應(yīng)力大小),見(jiàn)圖4;3)擠土應(yīng)力場(chǎng)三維表示圖見(jiàn)圖5;4)擠土應(yīng)力場(chǎng)徑向趨勢(shì)圖見(jiàn)圖6。


綜上可得:擠土應(yīng)力沿外徑向遞減,其影響范圍大致在20倍樁半徑。
圖7~圖9是楊氏模量分別為1MPa,5mPa和10mPa,其他參數(shù)都一樣的沿徑向擠土應(yīng)力場(chǎng)圖:由土與樁界面處得3.5×10-7→7 ×10-8→3.5×10-8可得:隨著土體楊氏模量的增大,即樁土模量比越小時(shí),土與樁界面擠土應(yīng)力也減小。

土的泊松比定義為土的側(cè)向應(yīng)變與豎向應(yīng)變之比[5]。圖10~圖12是土的泊松比分別為0.3,0.6和0.9,其他參數(shù)都一樣的沿徑向擠土應(yīng)力場(chǎng)圖:由土與樁界面處得3.5×10-7→3×10-7→9×10-8可得:土與樁界面擠土應(yīng)力隨著土體泊松比的增大而減小。




1)擠土應(yīng)力沿外徑向遞減;其影響范圍大致在20倍樁半徑,這與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)是相一致的[11]。
2)土與樁界面擠土應(yīng)力隨著樁與土體的模量比的減小而減小。這與樁土模量比較小時(shí),即土體較硬,土體的水平位移表現(xiàn)為側(cè)向擠出的現(xiàn)象相符。
3)土與樁界面擠土應(yīng)力隨著土體泊松比的增大而減小。這是由于泊松比在一定程度上反映了土體材料的壓縮性,泊松比較大者,在擠壓時(shí),其產(chǎn)生的位移相對(duì)較大,說(shuō)明其的體積變化不是很大,因此,在容納等量的壓樁體積后自然就表現(xiàn)為較大的位移場(chǎng)和較小的應(yīng)力場(chǎng)。
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