基于abaqus的基坑开挖对杭州中大圣马广场周边地下管线影响的数值分析研究论文 精品.docx

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基于abaqus的基坑开挖对杭州中大圣马广场周边地下管线影响的数值分析研究论文 精品.docx

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基于abaqus的基坑开挖对杭州中大圣马广场

周边地下管线影响的数值分析研究

 

单位:

机施处

作者:

郑威皇

时间:

2013年10月22日

基于abaqus的基坑开挖对杭州中大圣马广场

周边地下管线影响的数值分析研究

机施处郑威皇

1研究的目的和意义

1.1研究背景

深基坑开挖将引起邻近路面下沉导致地下管线竖向移动,移动的距离称为竖向位移。

当竖向位移与水平位移达到地下管线变形的极限值时将会引起地下管线的竖向与水平拉裂破坏,此种破坏不仅影响工期耗费大量抢救资金,甚至会发生人员伤亡,并使与基坑相邻的周边建筑物或地下设施开裂,倾斜甚至倒塌,造成极大的危害。

例如,2008年11月15日15时20分,杭州萧山湘湖段地铁施工现场发生塌陷事故。

风情大道坍塌形成了一个长75米、宽21米、深15.5米的深坑,附近的河流决堤,河水倒灌,一度水深达6米多。

正在路面行驶的11辆车陷入深坑,数十名地铁施工人员被埋,遇难工人数达到21名,同时造成了风情大道中断,距事故现场仅一墙之隔的萧山区城西小学,校园东边的围墙已全部垮塌。

附近民房倾斜破坏,地面下管线破坏等一系列连锁破坏效应。

图1.1基坑失稳破坏图

图1.2杭州地铁基坑事故坑边管线位置图

1.2研究目的和意义

地下管线的破坏往往是由于其水平变形或竖向变形超过了允许的变形值或允许转角。

基坑开挖导致周边土体的水平或竖向位移会引起管线的变形,但由于施工等各方面原因,管线的变形往往是不均匀的,在管道接口等薄弱位置往往导致管线变形率突然增大而导致破坏。

本文以杭州中大圣马广场基坑工程施工为例,对基坑的监测数据进行分析研究基坑开挖对周边关系变形的影响情况,并采用abaqus三维有限元分析软件,建立软土地区深基坑开挖的三维非线性数值分析模型,研究基坑开挖过程对周边管线水平位移变形率和沉降变形率的影响情况,并分析了不同的加固措施对管线影响的情况。

采用基坑围护结构设计,施工,监测,数值模拟的方法模拟整个工程动态设计,动态施工的过程。

为以后类此工程提供理论和实践依据,希望通过本文的研究,增强相关部门对基坑围护施工开挖的重视,尤其是勘察数据,监测,以及在施工前的数值模拟分析。

在类似的工程中,可以通过三维非线性有限元数值分析的方法预测基坑开挖对自身结构的影响和周边环境的影响情况,这种方法不仅可以对基坑开挖过程中可能出现的结构问题,变形问题作出提前的响应,同时通过加强对基坑的监测,还可以提前对周边可能出现的安全隐患进行预防和加固补救措施。

2工程概况

2.1工程概况

杭州中大圣马广场地处杭州市下城区灯塔单元西南角B地块,东至待建的东新东路,南至石祥路,西至东新路。

该工程用地下部分共四层,开挖深度20.8米左右,电梯井开挖深度约23.8米。

地下室总建筑面积约14.23万平方米,单层平面面积32265平方米。

基坑支护采用钻孔灌注桩结合三道钢筋砼内支撑的基坑围护体系(局部增设岩石锚杆增加围护桩端稳定性),排桩外设置1排三轴水泥搅拌桩止水帷幕(局部为高压旋喷桩止水帷幕)。

地表采用明沟排水,坑内地下水采用集水明排措施,局部碎石土分布处采用管井降水。

2.2周边地下管线情况分析

根据工程勘察报告,工程周边地下管线复杂,且部分线路距离基坑边缘非常近,其中影响本工程基坑开挖最主要的市政管线包括电力管沟、给水管、雨水管、污水管等。

其分布情况如下(周边环境平面图如图3-1所示):

图2-1周边环境平面图

南面石祥路有1条城南变电所的10KV地下高压线,但距基坑边线有30米,埋深1.5米,基坑开挖对其基本无影响。

西面距东新路75米以上,施工对其无影响,紧临基坑西侧的为两层浅基钢结构售楼部,无管线。

北面为待建道路,地下无管线。

东面紧临基坑边新修1条110KV高压线电缆沟,对基坑安全影响较小,但需加强监测,以免基坑超常位移对其造成破坏。

序号

部位

管网类型

基坑边管线总长

埋深

材质及规格

距基坑最近距离

1

南侧

电缆沟

440m

0.0~1.5m

PVC,400X300

30m

2

东侧

电缆沟

140m

0.0~1.5m

钢筋混凝土沟槽

1m

因此,影响本工程基坑开挖最不利的因素为东面紧临基坑边新修1条110KV高压线电缆沟。

在基坑开挖过程中需对该部位加强监测,做好提前预防工作。

3三维计算模型的建立

杭州中大圣马广场基坑的主要特点是深,大,基坑平面复杂,周边地下管线及其复杂,再加上施工过程的影响,整个基坑开挖施工的过程是一项复杂的技术。

考虑的计算机计算能力,计算时间等各方面因素,需要在数值模拟之前对整个基坑开挖模型进行简化分析,同时确保数值模拟结果的合理可靠。

因此,在模型建立之前对整个工程进行分析整理,忽略次要因素,抓住主要矛盾,对整个计算模型进行简化。

3.1根据实际工程进行模型简化

1、从整个工程的施工过程分析,对基坑的施工过程进行简化。

基坑的开挖过程是一项极其复杂的技术。

在施工进场后,首先需要对整个场地进行现场勘查,测量场地的高程,并依据基坑围护设计对整个场地进行整平。

然后进行工程桩的施工,本工程的工程桩施工遵循先施工三轴水泥搅拌桩,再施工钻孔灌注桩,最后施工高压旋喷桩。

待围护桩养护至设计强度后进行下一道工序的施工,同时需依据设计图纸进行检测孔的布置。

第二步是首层开挖,开挖顺序遵循分层分段,先支护后开挖的原则进行。

首层土方开挖深度约3.5m,采用1:

1放坡支护的围护形式。

然后进行第一道钢筋混凝土支撑和冠梁的施工并埋设好轴力计,待养护至设计强度后进行下一道工序。

第三步是进行第二层土方开挖,开挖深度约5.5m,按照分层分段的开挖原则施工至设计标高,然后进行第二道钢筋混凝土支撑和围檩的施工,带养护至设计强度后方可进行下一道工序。

第四步是进行第三层土方开挖,开挖深度约5.5m,按照分层分段的开挖原则施工至设计标高,然后进行第三道钢筋混凝土支撑和围檩的施工,带养护至设计强度后方可进行下一道工序。

第五步是进行第四层土方开挖,开挖深度约6.5m,按照分层分段的开挖原则施工,有岩石锚杆处施工锚杆,爆破基岩,开挖至基底。

之后分别进行地下各层的施工及换撑工作,直至施工至地下室完成,最后回填土方。

整个施工工程简单而又复杂,因此在模型的模拟计算过程中需对分析步进行简化处理。

本次数值模拟分析共设置了15个分析步,其主要包括第一步地应力的平衡,第二步搅拌桩和围护桩的打设并施工冠梁,第三步开挖土方,第四步第一道支撑,第五第八步土方开挖,第九步第二道支撑,第十第十三步土方开挖,第十四步第三道支撑,第十四至二十步土方开挖,第二十一步底板施工。

2、根据基坑围护设计,对模型结构尺寸进行简化处理分析。

整个基坑开挖尺寸长约400m、宽约80m,工程施工分四个区块进行,而本次模拟主要针对基坑开挖对邻近地下管线的变形影响,地下关系位于该工程东侧短边方向。

基坑的开挖深度为20.8m,根据地质报告和高程位置关系,为便于模型的建立,将深度取整为20m。

因此本模型选取了工程一个分区进行施工模拟,并将整个不规则平面简化为一长方体,而管线则布置在模型的长边方向。

基坑开挖模型尺寸为长80m宽60m,深20m。

整个土体计算模型开挖平面自开挖边界向外各延伸50m(一般取开挖深度的2~3倍),深度方向为50m(深度影响范围取1.5被开挖深度)。

根据基坑围护设计,模型围护结构的尺寸按照设计图纸中的尺寸选用,并进行一定程度的简化。

围护桩采用φ1200mm@1500mm混凝土灌注桩(C30混凝土),桩长统一简化为27m;搅拌桩采用3φ850mm@600mm水泥搅拌桩,模型中简化为一厚度为850mm的水泥土板;每一道支撑结构和围檩截面采用施工图纸所示尺寸;底板简化为一厚度为1500mm的混凝土板;周边的地下管线简化为1mX1m的矩形管,管壁厚度为80mm。

为减少模型计算单元数,对各钢筋混凝土构件中的钢筋进行了简化处理,采用了截面形式加材料属性的方式进行简化。

3、土层信息的简化处理。

根据工程地质报告,土方开挖所涉及的土层从杂填土、粉质粘土夹粉土层、淤泥质粘土层、粉质黏土层到全风化基岩层等穿过了7个土层。

为方便模型计算,缩短计算时间,现将土层简化为四个主要土层如下:

第一层杂填土、粉质粘土夹粉土层,土层厚度3m,综合工程地质报告以及两层土的厚度及参数信息,参数详见下一节图表所示。

第二层淤泥质粘土,土层厚度10m,参数详见下一节图表所示。

第三层粉质粘土,土层厚度5m,综合工程地质报告以及两层土的厚度及参数信息,参数详见下一节图表所示。

第四层全风化基岩,土层厚度为模型第三层土以下部分,参数详见下一节图表所示。

3.2计算参数的确定

本文选取土体本构模型为弹性模型和摩尔库伦模型,所涉及的主要参数包括重度、杨氏模量、泊松比、粘聚力、内摩擦角、剪胀角等。

参数的正确与否是决定整个数值模拟计算结果正确与否的关键,因而在参数选取的过程中必须充分对各个参数进行研究,了解参数的物理意义和影响。

因而在参数选取之初,首先探讨了国内外学者对各参数的选取情况研究,并综合本课题实际确定模型的计算参数。

摩尔-库伦模型主要有四个参数,c、ρ、E、ν、υ。

其中c、ρ为一般工程地质报告中提供的反映土体强度的参数,可通过地质报告取值。

杨氏模量E为反映土体刚度的参数,土体的应力应变关系是非线性的,因此E可以分为初始切线模量,切线模量,割线模量和回弹模量。

如图4-1不同弹性模量示意图。

在摩尔库伦模型中通常用割线模量来作为土体的杨氏模量即弹性模量。

刘国彬在基坑工程手册中根据国内外专家学者对土体弹性模量的室内试验和现场试验经验关系进行了总结整理,对土体的割线模量取值建立了表格。

本文参考其中的一种试验结果对各层土体的弹性模量进行经验公式计算得到。

图3-1不同弹性模量示意图

土体的泊松比在不排水条件下,由于土体无体积应变,其泊松比理论上应为0.5。

在摩尔-库伦模型下可以采用侧压力系数来定义

下表3-1为泊松比取值建议值

表4-1泊松比取值参考表

参考出处

土的类别

Das(1997)

Cernica(1995)

Budhu(2000)

Bowles(1992)

黏土硬砂质

0.15~0.250.2~0.5

0.30.25

0.3~0.350.2~0.3

0.2~0.3

砂土粉质松密

0.2~0.30.2~0.40.3~0.45

0.2...0.3

…0.15~0.250.25~0.35

0.2~0.35...0.30.4

砂和砂石

0.15~0.35

0.2~0.3

0.3~0.4

剪胀角对于软土取,在FLAC和Plaxis中建议的砂土剪胀角取值为。

Vermeer和deBorst[47]中对剪胀角的取值如下表4-2所示

表3-2剪胀角取值表

密实砂土

15°

颗粒状和完整的大理岩

12°~20°

松砂

<10°

水泥

12°

正常固结黏土

以上对土体弹性模、泊松比和剪胀角的参数选取研究总结。

并充分结合工程地质报告,对土体的重度、粘聚力、内摩擦角进行参数确定,并归纳到表3-1模型参数信息表。

根据混凝土设计规范,对C30混凝土的重度、杨氏模量、泊松比进行参数确定和整理归纳到表3-1模型参数信息表,参考型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)施工与管理[48],对水泥土的参数进行了确定,并整理至表3-1模型参数信息表。

表3-1模型参数信息表

模型尺寸

130x160x50m3

 

开挖深度

20m

 

 

 

 

部件

尺寸

材料类型

粘聚力

内摩擦角(度

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