设土堤任意点的变形与围护结构相等。对于围护结构,抗侧刚度为 
由上述公式,尚不知土压力的分布,即使用数理等复杂方法,再加上若干假定,才能求出之。而工程上则可以采用近似逼近的方法,分段求出之,并且结合计算程序,可以达到方便的应用。具体求法如下: (1) 将该部分土堤沿深度方向分为n小段,第i段的厚度为ΔZi(i=1,2,…,n),
(2) 假设小段ΔZi上的土压力分布为psz,i,在该段上均布。 则对于ΔZ1,psz,1ΔZ1=Vsz,1,Vsz,1为第1小段底的土堤分担剪力,由式(4a)、式(4b)及式(5)计算求出。可得
通过以上各式,可以方便地求出土堤中的各点土压力。从土压力公式中可以看出,土压力的大小与围护结构刚度及形式、土堤形式及规模、深度等关系密切。 3.2 撑(锚)式围护结构预留土堤土压力 对于撑(锚)式围护结构,以撑(锚)为弹簧(为叙述方便,以下以撑为例),见图4所示,可作如下处理。 将围护结构仍处理成悬臂结构(实际上,围护结构的抗侧刚度与支撑刚度的比值,与围护结构的结构处理方式关系密切,对此,也可以将围护结构处理成连续梁形式,而对于如逆作法等情况,楼板的刚度很大,在某些支点处甚至可处理成固定支座,本文为了说明问题,以悬臂结构进行处理,其他形式,一样适用),围护结构的抗侧刚度Kwz同1,第i道支撑处理成刚度为Ki的弹簧。 则在z处围护结构与土堤承担水平剪力(图5)
Ni, Ki,δi——分别为第i道支撑的轴力,刚度及水平变形。 土堤分担的水平剪力为 与3.1类似处理,将z处以上土堤分成若干小段,可求出任意小段ΔZi上的土压力 
由式(12)可见,土堤中的土压力与支撑形式、围护形式等均有关系,且与支撑处的墙体变位也有关系。在采用竖向地基梁求解时,可将上式土压力形式进行分离,剥离出含有支撑变形δi的项及不含变形的项如下: psz,i=ai+bi[kc]{δc} (13) 式中ai——式(12)展开后不含支撑变形的综合项; bi——式(12)展开后含支撑变形的项前系数; [kc]——支撑行刚度矩阵,[kc]=[k1k2…km]; {δc}——支撑变形列矩阵,{δc}=[δ1δ2…δm]T;。 对于一般的竖向弹性地基梁求解刚度方程 [k]{δ}=[kw+ ke]{δ}={F} (14) 式中[kw]——地基梁刚度矩阵; [ke]——包弹簧刚度与支撑刚度的对角矩阵; {F}——土压力及超载对单元节点节点化荷载项。 为了将土堤压力所起的贡献能并入刚度方程,对于式(13),对应于土堤范围内,将土堤土压力进行节点化,可得整个土堤范围内的节点荷载: {Fs}={A}+{B}[kc]{δc} (15) 式中{Fs}——土堤土压力节点化后的集中荷载列阵; {A}——土压力节点化后位移无关项的系数列阵,由式(13)求得; {B}——土压力节点化后位移相关项的系数列阵,由式(13)求得。 为了方便与刚度方程进行合并,将式(15)扩展为与总刚矩阵维数对应的形式: {Fs}ex={A}ex+{B}ex[kc]ex{δ} (16) 式中,{A}ex=[0fA 0b]T, {B}ex=[0fB0b]T, { kc}ex=[0fkc0b],0f为对应土堤顶部以上墙体单元刚度维数行零矩阵,0b为对应土堤底部以下墙体单元刚度维数行零矩阵。将式(16)代入地基梁总刚方程,有 [kw+ ke]{δ}={F}-{Fs}ex (17a) 即 [kw+ ke+{B}ex[kc]ex]{δ}={F}-{A}ex (17b) 由式(17b)可见,土堤对于围护结构的作用,即增加了刚度方程左端项的刚度,又减小了右端荷载项的荷载,从而起到了有利于控制结构变形的作用。 方程(17b)中增加的各项,均可通过前述诸公式求出。 4 继续完善土堤土压力研究与应用 (1) 从散粒体到连续体的过渡,是一个量变到质变的过程,从由c,?表示的抗剪强度到连续体的抗剪强度的过渡也是一个从量变到质变过程。这方面的工作研究得很少,应当加强; (2) 本文中推导的土压力公式,可以对土堤的规模与形状与土压力的关系进行理论描述,并初步得出与实际相符的结论。但是,对某些土,显然还更加需要研究,比如砂土,情况就不同,对于散粒性较强的土体,有较强的“退让性”。这种土在接受变形的过程中,是因为“被动”而产生被动土压力呢,还是一直“以退为进”产生主动土压力,也是一个待探讨的问题; (3) 进行土堤土压力量测,纠正与发展理论。在工程实践中,还没有听到关于土堤土压力测量的报道。而本文中的土压力公式及应用,需要实测数据来验证和修正。 (4) 本文的方法目的是服务工程、优化设计、提升工艺的,因此,有待在设计中加以利用与完善。根据本文提出的理论与方法,设计工作可以将土堤土压力考虑成一种设计因素,如有可能,将强度设计与环境变形设计分开进行,涉及到环境控制,可以考虑土堤土压力。而目前,所有基坑设计均只考虑墙后土压力及最终开挖面以下墙前土压力,临时土堤的土压力不予考虑,虽然偏于安全,但出于以下原因,土堤土压力在设计中不容忽视: 1) 在越来越密集的中心城区施工,环境要求是很高的,环境保护的代价也是很高的,能利用的积极因素不用,就是经济的浪费; 2) 从设计阶段就能将土堤对环境控制的程度作为设计因素加以利用,更能未雨绸缪,有助于从定性掌控向定量掌控的提高; 3) 如果,土堤土压力能成为设计因素,不单是一种施工措施,则无疑对施工水平也是一种提升,从而对设计与施工乃至整个建设水平的提高都有积极意义。 参考文献 [1] 徐日庆,杨晓军等. 基坑开挖中土压力计算方法的探讨. 第八届土力学及岩土工程学术会议论文集,1999,667-670 [2] 高印立. 基坑支护设计中的几个问题的总结探讨. 岩土工程师,1998,10(2)31-34 [3] 刘建航,侯学渊. 软土市政地下工程施工手册. 上海市政工程管理局,1990文章出处:《城市交通隧道工程最新技术》更多>相关评论
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