蔣潤(rùn)蘭
(懷化市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室, 湖南 懷化 418000)
頂管作為一種新型地下管線施工方法,在城市排水、電力等管網(wǎng)工程施工應(yīng)用中越來越廣泛,頂管斷面也越來越大。由于城市環(huán)境的復(fù)雜性及用地限制,往往會(huì)遇到頂管緊鄰橋梁樁基施工的情況,特別是對(duì)于大直徑頂管,因開挖斷面大、埋深淺其施工對(duì)周邊地層及橋梁結(jié)構(gòu)擾動(dòng)較大,易使橋梁發(fā)生較大不均勻沉降而導(dǎo)致破壞[1-3]。因此研究頂管施工對(duì)橋梁擾動(dòng)效應(yīng)規(guī)律具有重要意義。對(duì)于頂管下穿橋梁,相關(guān)學(xué)者通過數(shù)值模擬、模型試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等方法研究了其施工技術(shù)及影響規(guī)律[4-9],但大直徑頂管下穿公路高架橋梁對(duì)施工影響的研究甚少,有必要對(duì)其開展相關(guān)研究。
以某電力頂管下穿鄰近既有城市公路橋梁段為工程背景,采用MIDAS GTS NX軟件建立三維頂管與橋梁數(shù)值計(jì)算模型,分析頂管施工過程對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)沉降、樁基變形及應(yīng)力的影響,并研究頂管埋深及頂管開挖直徑變化對(duì)橋梁變形受力影響。
某電力頂管下穿既有城市公路橋梁,頂管為外徑4.5m、壁厚0.35m的C45鋼筋混凝土管。頂管頂埋深5.3m,以68°斜交下穿橋梁段,長(zhǎng)度約50m。頂管穿越段地層主要為填土、粉質(zhì)黏土、全風(fēng)化砂巖及強(qiáng)風(fēng)化砂巖,每次循環(huán)頂進(jìn)距離為2m,橋梁上部結(jié)構(gòu)為現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)梁,橋梁?jiǎn)慰卓鐝綖?5m,兩端橋墩下各設(shè)5根鉆孔灌注樁作為基礎(chǔ),樁基直徑為1.1m,樁間距為9m,每根樁基長(zhǎng)度為22m,頂管開挖邊緣距離橋梁樁基最小凈距約7.0m。頂管與橋梁位置關(guān)系如圖1所示。

a) 立面圖

b) 平面圖
為了充分考慮土層 — 結(jié)構(gòu)相互作用,基于地層-結(jié)構(gòu)法原理,通過MIDAS GTS NX有限元軟件,建立大斷面頂管與橋梁三維計(jì)算模型,模型縱向長(zhǎng)度100m,模型寬度100m,高度60m,計(jì)算模型如圖2所示。
頂管周邊地層本構(gòu)關(guān)系采取摩爾-庫倫準(zhǔn)則,管片及橋梁結(jié)構(gòu)假定彈性模型,地層采用三維實(shí)體單元進(jìn)行模擬,管片與橋面板采用殼單元模擬,橋梁承臺(tái)及樁基采用梁?jiǎn)卧M,建模時(shí)考慮樁基及承臺(tái)梁?jiǎn)卧c周邊土體單元節(jié)點(diǎn)耦合,模型共劃分10.8萬個(gè)單元。考慮地面超載為20kN/m2,橋面荷載根據(jù)橋梁運(yùn)營(yíng)期間車輛荷載情況簡(jiǎn)化為均布荷載進(jìn)行模擬,考慮觸變泥漿作用下管壁與土的平均摩阻力為5kN/m2,根據(jù)地層情況及頂管設(shè)計(jì)參數(shù),計(jì)算出頂管機(jī)的迎面阻力為2196kN,對(duì)模型底部單元節(jié)點(diǎn)進(jìn)行豎向位移約束,模型頂部設(shè)置為自由邊界,并對(duì)模型其他側(cè)面的法向位移進(jìn)行約束。


圖2 頂管與橋梁結(jié)構(gòu)有限元計(jì)算模型
模擬施工時(shí)每次循環(huán)頂進(jìn)長(zhǎng)度為2m,先鈍化開挖區(qū)域土體單元,將管片范圍內(nèi)土體單元替換為管片支護(hù),頂管下穿公路高架橋梁段長(zhǎng)度為50m,將下穿橋梁段分25個(gè)施工計(jì)算工況,施工模擬過程如表1所示。

表1 頂管下穿橋梁段施工過程模擬工況編號(hào)工況計(jì)算模擬步驟說明1原地層初始應(yīng)力場(chǎng)求解原地層自重應(yīng)力平衡,并對(duì)位移進(jìn)行清零;2橋梁施工模擬橋梁結(jié)構(gòu)及樁基施工,施加橋面荷載并進(jìn)行位移清零;3頂管支護(hù)段1,并施加頂力頂管頂進(jìn)前24 m,施工前12個(gè)管節(jié),頂管開始進(jìn)入橋梁范圍內(nèi)4頂管支護(hù)段i(12.2 計(jì)算結(jié)果分析
為了分析頂管施工對(duì)鄰近橋梁結(jié)構(gòu)變形受力影響,提取頂管施工過程中引起的最大橋梁上部結(jié)構(gòu)沉降、樁基位移及應(yīng)力計(jì)算結(jié)果如圖3~6所示。

圖3 橋梁上部結(jié)構(gòu)沉降云圖

圖4 橋梁樁基沉降圖

圖5 橋樁水平位移云圖

圖6 橋樁最大主應(yīng)力云圖
由圖3~6可知:
1)頂管開挖所引起地層擾動(dòng)對(duì)橋梁樁基沉降影響較大,由于頂管開挖引起較大地層損失,使土體發(fā)生較大變形,并向周圍擴(kuò)散衰減,導(dǎo)致靠近頂管側(cè)第1排與第2排樁基沉降遠(yuǎn)大于遠(yuǎn)離頂管側(cè)樁基沉降,進(jìn)而引起橋面中部沉降大,兩端沉降小,橋面中部最大沉降值為-28.77mm,沉降差為-18.57mm,大于規(guī)范允許值[10-11],顯然頂管施工擾動(dòng)已危及橋梁結(jié)構(gòu)安全。
2)頂管施工過程中,頂管開挖對(duì)橋梁樁基水平位移影響較為明顯,由于頂管開挖引起較大地層損失,使土體向開挖面及管道外周移動(dòng),并向周圍擴(kuò)散衰減,導(dǎo)致鄰近頂管側(cè)第1排與第2排樁基向頂管側(cè)發(fā)生較大側(cè)移。因頂管埋深較淺,主要引起淺層土體水平位移,對(duì)深層土體影響較小,從而使樁基水平位移沿著樁身呈現(xiàn)出頂部最大趨勢(shì),施工時(shí)應(yīng)重點(diǎn)對(duì)第1排與第2排樁基頂部水平位移進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。由于樁基水平位移過大,引起樁身產(chǎn)生較大拉應(yīng)力,出現(xiàn)最大拉應(yīng)力值為1.823MPa,遠(yuǎn)超規(guī)范要求值[12],可見頂管鄰近橋樁施工時(shí)會(huì)引起樁身產(chǎn)生較大的樁頂水平位移而發(fā)生受拉破壞。由于頂管埋深淺,開挖寬度大,頂管施工引起的擾動(dòng)對(duì)鄰近橋梁結(jié)構(gòu)變形影響較大,已危及橋梁安全,需采取有效變形控制措施,以減小頂管施工對(duì)橋梁的影響。
為了進(jìn)一步研究大斷面頂管施工對(duì)橋梁的影響,選取不同頂管埋深H(取2.5、5、7.5、10、12.5、15m)及頂管直徑d(取2、3、4、5、6、7m),研究頂管埋深、頂管直徑變化對(duì)橋梁變形受力的影響,得到合理的頂管設(shè)計(jì)參數(shù)(見圖7~10)。
由圖7~10可知:
1)橋梁結(jié)構(gòu)最大位移和拉應(yīng)力值隨著頂管埋深增加而減小。當(dāng)5 m 圖7 頂管埋深對(duì)橋梁沉降影響 圖8 頂管埋深對(duì)橋梁樁基變形受力影響 圖9 頂管直徑對(duì)橋梁沉降影響 圖10 頂管直徑對(duì)橋梁樁基變形受力影響 2)頂管直徑變化對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)最大位移和拉應(yīng)力值影響規(guī)律與頂管埋深類似,同樣存在一個(gè)有效作用范圍,在有效范圍內(nèi)通過減小頂管直徑來減小頂管施工對(duì)鄰近橋梁影響作用較為明顯;當(dāng)d>4m,頂管施工引起橋梁位移及拉應(yīng)力較大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過規(guī)范允許值,此時(shí)需要采取輔助加固措施,以減小頂管施工對(duì)地層擾動(dòng),減輕對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)安全性影響。 由于本工程頂管埋深較淺且直徑較大,為了減小頂管施工對(duì)橋梁樁基影響,現(xiàn)場(chǎng)采用了袖閥管對(duì)橋樁周邊土體進(jìn)行加固處理,橋梁樁基加固以樁基為中心線,直徑4m為范圍加固區(qū),加固深度為地表以下15m。加固后的頂管-橋梁有限元計(jì)算模型見圖11?,F(xiàn)場(chǎng)對(duì)頂管施工過程中靠近頂管的第1排與第2排橋梁樁基承臺(tái)沉降及樁基水平位移進(jìn)行監(jiān)測(cè),提取監(jiān)測(cè)過程中橋梁樁基的最大沉降和水平位移監(jiān)測(cè)值與數(shù)值計(jì)算值進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見圖12、13所示。 圖11 加固后頂管-橋梁有限元計(jì)算模型 由圖12、13可知,頂管穿越橋梁段施工過程中引起最大橋梁樁基承臺(tái)沉降為-9.1mm,樁基水平位移為6.3mm,根據(jù)樁基沉降計(jì)算出相鄰橋墩沉降差為5.7mm,橋梁樁基變形滿足規(guī)范要求[10-11],可見橋梁在頂管施工過程中處于安全狀態(tài)?,F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)值略小于有限元計(jì)算的變形值,最大誤差小于10%,且兩者計(jì)算結(jié)果變化趨勢(shì)表現(xiàn)一致,結(jié)果較為吻合,說明計(jì)算結(jié)果較安全合理,可為頂管施工引起的橋梁樁基變形進(jìn)行預(yù)測(cè)。 圖12 樁基承臺(tái)沉降結(jié)果對(duì)比 圖13 樁基水平位移結(jié)果對(duì)比 依托某電力頂管下穿鄰近既有城市公路橋梁段,采用MIDAS GTS NX軟件建立三維頂管與橋梁數(shù)值計(jì)算模型,分析了頂管施工過程對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)沉降、樁基變形及應(yīng)力的影響,并研究頂管埋深及頂管開挖直徑變化對(duì)橋梁變形受力影響,主要研究結(jié)論如下: 1)頂管施工對(duì)橋梁樁基變形及受力影響較大,頂管開挖使靠近頂管側(cè)橋梁樁基發(fā)較大沉降,易導(dǎo)致橋面中部沉降較大;頂管鄰近橋樁施工會(huì)引起樁身產(chǎn)生較大的樁頂水平位移而發(fā)生受拉破壞,施工時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)靠近頂管側(cè)樁基頂部水平位移進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。 2)頂管埋深、頂管直徑變化對(duì)橋梁位移和拉應(yīng)力值影響存在一個(gè)有效作用范圍,在有效范圍內(nèi)通過增大頂管埋深、減小頂管直徑可較為明顯減小頂管施工對(duì)鄰近橋梁影響;當(dāng)頂管埋深小于10m或直徑大于4m時(shí),需采取輔助加固措施。



4 頂管施工監(jiān)測(cè)分析




5 結(jié)論