武 揚
(山西省城鄉規劃設計研究院,山西 太原 030001)
樁蓋板結構是指樁基接蓋梁,在蓋梁上擱置蓋板,有時也可不做蓋梁,蓋板直接放置在樁基上。蓋板跨度視被跨越管線要求確定,考慮樁基施工對管線影響,應注意管線與蓋梁間需留夠安全距離。與常規橋梁結構相比,樁蓋板結構有造價低廉、構造簡單、施工方便、無需遷改管線等優點。因此,樁蓋板結構在市政道路、鐵路建設中得到廣泛應用。本文依托某實際工程,對樁蓋板結構設計進行總結探討。
某新建道路寬40m,在交叉口以北地下有兩條天然氣管線,根據天然氣公司提供的資料,管徑分別為D250 和D500,兩管線平均間距為8.5m,管線埋深在原地面下4~5m。該處路基為高填方路堤,最大填筑高度約9.3m,同時管線下方存在煤炭采空區,屬淺層開采,對工程影響較大。由于采空區的存在,高填方路堤在重力作用下可能會造成地基不均勻沉降,進而導致管道局部受彎,嚴重情況下管道會在連接處開裂漏氣,影響運營安全。
為保證天然氣管正常運營,不遷移管線。為預防高填方路堤對管線不利影響,決定采取以下方案:首先對管線下方采空區注漿加固處理,然后在管線上方修建一樁蓋板結構,增加管線上方土體的剛度,減小管線處應力集中,防止土體發生不均勻沉降,進而危及管線安全運營。樁基及蓋板施工時,為避免對管線造成干擾,樁蓋板結構和管線間保證至少有3m 凈距。
該處地下無巖層,采用摩擦樁。兩天然氣管線不是平行布置,間距是變化的,為保證結構與管線最小凈距3m,因此兩管線間只布置一排樁基,管線兩側各布置一排樁基,結構形式為跨徑10m 的兩跨連續結構。路堤坡腳處寬70m,考慮一定富余度,布置8 塊蓋板,每塊寬10m,蓋板間橫向留2cm 縫。樁蓋板平面布置如下1 所示。

圖1 蓋板布置示意圖

圖2 樁蓋板立面圖
蓋板可近似為兩跨連續單向板,將填土面荷載轉化為均布線荷載計算,或者采用有限元法計算。板計算跨徑取支撐面中心線間距,抗剪計算采用凈跨徑。由于板上填土厚度達9.3m,因此可不考慮車輛荷載作用,只考慮蓋板自重及填土荷載。
蓋板配筋計算時,應考慮地基對蓋板支撐作用,根據地質資料,考慮地基支撐剛度折減一半,按100kN/m2計。填土重按18kN/m3計,蓋板重按25kN/m3計。則板上荷載為18×9.3+25×1-100=92.4kPa,按連續梁計算板上荷載為92.4×10=924kN/m。
計算得最大正彎矩6500kN·m,需鋼筋面積22041mm2;板下緣配置C25 鋼筋72 根;墩頂處最大負彎矩11550kN·m,需鋼筋面積40137mm2,因此板上緣配置C16 通長鋼筋37 根,墩頂處C25 加強鋼筋72 根。
蓋梁埋在土中,裂縫寬度可不控制。計算蓋梁及樁基時,偏安全地認為路堤填土及蓋板荷載全部作用于蓋梁上。依據新版規范《公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范》(JTG 3362-2018)(以簡稱《公橋規》),蓋梁宜按框架結構分析計算。對于跨高比小于5 的蓋梁按深梁計算。
蓋梁上部土荷載及蓋板自重轉化為均布線荷載:(9.3*18+25)*10=1924kN/m,按兩跨連續梁計算得橋臺處反力7215kN,橋墩處反力12015kN。將作用于蓋梁均布力等效為10 個集中力,間距1m,橋臺蓋梁集中力為721.5kN,橋墩蓋梁集中力為1201.5kN,選取橋墩蓋梁,按《公橋規》8.4 節進行配筋計算。蓋梁上緣及下緣分別配C28 鋼筋14 根,樁頂處蓋梁上緣配置C28 加強筋14 根。
按連續梁算得橋臺和橋墩處支反力分別為7215kN 和12015kN,則單樁頂作用力為3608kN 和6013kN,根據地質資料采用直徑1.5m 圓樁,算得樁長分別為35m和55m。采空區位于地下30m 左右,樁端應穿透采空區置于穩定土層中。同時,采空區需注漿治理檢驗合格后方可施工。
樁蓋板結構類似于蓋板涵,常用于跨越地下不可遷移的管線,但樁蓋板結構因其基礎承載力高,結構剛度大,因此適用于填土較高,跨徑較大的情況。樁蓋板結構研究較少,本文以某實際工程為例,詳細介紹了樁蓋板構造設計及計算過程,為以后同類型工程提供參考借鑒。