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臨近邊坡的建筑地基基礎設計探討

2014-08-11 14:29:27
山西建筑 2014年33期
關鍵詞:承載力工程設計

焦 俊 虎

(太原市建筑設計研究院,山西 太原 030002)

臨近邊坡的建筑地基基礎設計探討

焦 俊 虎

(太原市建筑設計研究院,山西 太原 030002)

結合工程實例,分析了臨近邊坡工程設計的實際過程步驟,著重對邊坡及建筑地基的穩定性驗算、地基承載力驗算進行了分析,確保了邊坡及地基在正常使用方面的耐久性。

邊坡,地基,穩定性

1 概述

山西省地處華北西部的黃土高原東翼。地形地貌較為復雜,境內有山地、丘陵、高原、盆地、臺地等多種地貌類型,山區、丘陵占總面積的2/3以上。而山西又是一個人口眾多,土地相對匱乏的地區,本工程所在的陽城縣,土地總面積中,山地面積約占總土地面積的55%,丘陵面積占總土地面積的40%,河谷平川面積僅占總土地面積的5%。同時,對土地的利用方面國家有著18億畝的耕地紅線。充分利用好現有的土地,具有巨大的民生意義。這樣一來,在工程建設方面,已經存在大量的臨近的邊坡工程項目,而且將來會有更多臨近邊坡的房建項目。所以,對臨近邊坡的工程設計,對邊坡地基的改良加固不但具有積極的現實意義,而且具有重要的經濟效益和社會效益。

2 地基設計的主要方面

1)地質資料。 本文的工程實例位于山西省陽城縣郊區某項目中的5層公寓樓工程。根據山西省勘察設計研究院《陽城××巖土工程勘察報告》中的相關內容,場區地形地貌單元屬于低山丘陵地貌,勘察范圍內的地層組成自上而下依次為:第四系全新統沖洪坡積層、第四系上更新統坡洪積層、二迭系山西組沉積巖,巖性以粉土、砂巖及泥巖為主。地下水位深度為0.5 m~4.0 m,對鋼筋及其混凝土不具腐蝕性。該場地類別為Ⅱ類,抗震設防烈度為6度。不考慮地基土的液化影響。場地及附近無全新活動斷裂帶通過,不存在不良地質作用,場地穩定,適宜工程建設。最大的凍結深度為0.41 m。工程地質條件具體如下:第①層為黃土狀粉質粘土,可塑狀態平均厚度6.0 m,重度19 kN/m3,粘聚力31.1 kPa,內摩擦角16.7°,標貫擊數修正后平均值為9.2。第②層為粉質粘土,可塑~硬塑狀態平均厚度為3.0 m~8.0 m,重度19 kN/m3,粘聚力31.1 kPa,內摩擦角22.95°,標貫擊數修正后平均值為11.5,地基承載力特征值200 kPa。第③層為粉質粘土,厚度為4.0 m~4.3 m,承載力特征值200 kPa。標貫擊數修正后平均值為7.6。第④層為粉質粘土,厚度為3.0 m,承載力特征值240 kPa。

這里需要對邊坡穩定性的概況及邊界條件做一下說明。邊坡上部規劃為3棟平行布置的公寓樓,長邊與坡肩延伸方向基本垂直。坡腳處為聯系公寓樓與下部辦公樓的道路,所以坡肩距坡腳的垂直高度是一個變量,最大高度為8.760 m,最小為0。本工程僅按此處高度復核邊坡穩定性。3棟樓的寬度為14 m,長度為58 m。基礎形式采用筏板基礎,長寬比為4.14(L/b),根據Boussinesq的應力分布,在二倍基寬(2b)深度范圍內,應力誤差在0.3%,所以此處公寓樓的基底壓力等效為條形荷載。將圖1,圖2中的陰影區等效為荷載可以簡化計算,其等效荷載分別為q1=120 kPa,q2=53 kPa,q3=231 kPa。

3)邊坡穩定性驗算。對邊坡穩定性的驗算是工程設計的核心內容。本工程將基礎與邊坡坡面支護結構構件采用鋼筋相連,坡高與結構構件的高度之比為12。根據電算結果,開挖至坡底時,邊坡的安全系數最低,此時圓弧滑動分析法的圓心距離坡底10.5 m,距離坡腳0.8 m,滑動半徑為10.6。位于滑動面以下的加固體與摩擦力應大于加固體的抗拉強度。所以邊坡穩定分為兩個方面:一是邊坡的整體穩定性,二是在荷載作用下坡面的局部穩定性。不論是錨桿、土釘還是共同作用,其計算縱向抗拉力的大小均為Rk=πd∑qsk,ili[5],對于直徑、長度均相同的加固體,錨固體與土體的粘結強度是影響實際承載力效果的主要因素。根據土的抗剪強度公式:τf=c′+σ′tanφ′[2],公式中的內摩擦角以及主應力均為有效應力。當土體由于上部荷載增加時,土中有效應力的增加,土體的抗剪強度提高,由于固結引起土的強度增量可以表示為:Δτfc=Δσ′tanφ′[2],由此看來,當抗剪承載力大于剪切破壞力時,建筑物基礎應力擴散范圍內的土體與土體之間、土體與縱向錨固體之間,短期看來,由于正應力增加,對于增加錨固體與土體的剪切力影響很大;長期看來,在正向應力作用下,基底基寬范圍內的土體會發生新的固結,有利于粘聚力的增大。所以,在驗算檢測滿足工程需要時,隨著時間的發展,邊坡的穩定性是逐年提高的,有利于安全性的提高。

4)地基承載力驗算,根據文獻[1]相關內容的計算,當計算深度比坡腳地面深1.5 m時,有如下計算結果:

fa=fak+ηbr(b-3)+ηdrm(d-0.5)=245.6 kPa>231 kPa,滿足工程要求。fa=Mbrb+Mdrmd+Mcck=378 kPa>231 kPa,滿足工程要求。

所以,地基的加固范圍應施工至地面以下1.5 m。方案剖面布置見圖3。

5)對不利自然條件的考慮,主要是排水組織以及抗凍脹設計。由于臨近邊坡布置有建筑物,邊坡的穩定性關系到建筑地基的穩定性,也就是關系到建筑物的安全和正常使用。所以應采取措施積極應對。首先積極配合建筑專業、市政專業,做好排水組織設計,是保持邊坡工程的穩定性重要條件,同時在坡肩、坡面、坡腳處增加截水溝、泄水孔、排水溝等措施,避免在降雨或管道滴漏時而使基礎下出現較大面積含水量土體發生變化至軟塑或流塑狀態,給邊坡穩定性造成不利影響。其次邊坡的凍脹,根據地質資料,本地區的標準凍結深度為0.41 m。雖然在本工程中,凍脹沒有直接對地基造成威脅,但是考慮到建筑物設計使用年限以及維護使用方面的問題,在邊坡處理技術上,在其外表加設400 mm厚的漿砌片石保護層。一是確保土層的狀態不影響其力學性能的改變,二是盡可能改善其使用環境,增加結構體系耐久性。

3 結論及建議

經過上述討論,采用了如方案剖面布置圖所示的設計形式,具體內容根據不同高度不同位置而不同。本工程于2005年設計并施工完成,至今已安全使用了近十年,期間更是經受住了汶川地震的考驗。實踐證明,設計方案是可行的、可靠的。而對于邊坡高度較大、抗震要求較高、建筑物較高或對變形比較敏感時,設計方案應將邊坡穩定和地基穩定性分別計算并組合設計,采用樁基或可靠性更高的措施。

[1] GB 50007-2011,建筑地基基礎設計規范[S].

[2] 龔曉南.高等土力學[M].杭州:浙江大學出版社,1998.

[3] 龔曉南.土塑性力學[M].第2版.杭州:浙江大學出版社,1999.

[4] 鄭大同.地基極限承載力計算[M].北京:中國建筑工業出版社,1979.

[5] GB 50330-2013,建筑邊坡工程技術規范[S].

Onexplorationoffoundationdesignforbasementofbuildingsnearslopes

JIAOJun-hu

(TaiyuanArchitecturalDesignInstitute,Taiyuan030002,China)

Combining with the engineering cases, the paper analyzes the factual process steps of project design near slopes, mainly analyzes the stability calculation of the slopes and building basements and the basement loading capacity calculation, so as to ensure the durability of the slopes and basement in common use.

slope, basement, stability

1009-6825(2014)33-0052-03

2014-09-09

焦俊虎(1976- ),男,工程師

TU470

:A

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