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地下室底板抗浮錨桿設計

2015-09-24 767 0

   摘要:隨著城市發(fā)展,人口高度集中,城市建筑物在越建越高的同時,建筑物的地下室越建越深。因此,地下室底板抗浮錨桿的設計越來越受到人們的重視。本文就地下室底板抗浮錨桿設計進行了探討,并結(jié)合了具體的工程實例,以期能為地下室底板抗浮錨桿的設計提供參考。
 
  1引言
 
  近年來,由于地下室空間的大規(guī)模開發(fā),帶地下室的建筑越來越多,地下室的深度也逐漸加深,但是一些帶有地下室的建筑自重不足以抵抗地下水的浮力,因此,為了地下室抗浮,常常會用到一些抗浮措施。而抗浮錨桿以其經(jīng)濟性、施工周期短等優(yōu)點,在地下室抗浮設計中得到廣泛的應用。本文就地下室底板抗浮錨桿設計進行了探討,并結(jié)合了具體的工程實例,提出了一些有關(guān)抗浮錨桿設計的建議看法,以期能為地下室抗浮錨桿可以更好地進行設計提供參考。
 
  2工程概況
 
  某工程地下室共3層,上部結(jié)構(gòu)主塔樓26層,裙房層數(shù)為3層。主塔樓基底面積為2000m2,裙房基底面積為3000m2。地下室底板底標高為-15.90m,抗浮設計水位為-4.80m。
 
  基礎(chǔ)型式采用大直徑人工挖孔灌注樁,底板厚500mm。底板下巖土層為中風化泥質(zhì)粉砂巖,局部夾有強風化泥質(zhì)粉砂巖夾層。根據(jù)上述基本情況,
 
 ?。?)主塔樓地下室承受的水浮力標準值為:
 
  主塔樓結(jié)構(gòu)自重標準值F抗(地上部分樓層梁板折算厚度220mm,地下部分樓層梁板折算厚度260mm,底板厚度為500mm):
 
  (2)裙房地下室承受的水浮力標準值為:
 
  主塔樓結(jié)構(gòu)自重標準值F抗(地上部分樓層梁板折算厚度220mm,地下部分樓層梁板折算厚度260mm,底板厚度為500mm):
 
  由以上驗算結(jié)果可知,裙房部分結(jié)構(gòu)整體抗浮驗算不滿足要求,需采取抗浮措施。經(jīng)多方案比較,抗浮錨桿具有經(jīng)濟性較好、施工周期短等優(yōu)點,該工程采用抗浮錨桿抗浮。
 
  3抗浮錨桿設計
 
  目前,抗浮錨桿設計尚無統(tǒng)一的規(guī)定和計算方法,本文擬根據(jù)《建筑地基基礎(chǔ)設計規(guī)范》(GB50007-2011)、《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》(GB50330-2002)及《巖土錨桿(索)技術(shù)規(guī)程》(CECS22:2005)相關(guān)條文進行對比分析。
 
  3.1單根錨桿抗拔承載力特征值的確定
 
  3.1.1巖土力學參數(shù)
 
  根據(jù)《工程地質(zhì)勘查報告》,地下室底板下土層為中風化泥質(zhì)粉砂巖,局部有強風化泥質(zhì)粉砂巖夾層,夾層厚度不均勻,厚度范圍為0.5~6.5m。錨桿錨固體與中風化泥質(zhì)粉砂巖粘結(jié)強度特征值為140kPa;錨桿錨固體與強風化泥質(zhì)粉砂巖粘結(jié)強度特征值為120kPa。因強風化泥質(zhì)粉砂巖夾層厚度不均勻,計算時錨桿錨固體與巖土層粘結(jié)強度特征值取f=120kPa。
 
  3.1.2單根錨桿抗拔承載力特征值計算
 
  錨桿孔直徑一般取200mm以內(nèi),該工程錨桿孔直徑取150mm,錨桿錨入中風化泥質(zhì)粉砂巖(或強風化泥質(zhì)粉砂巖)內(nèi)的錨固長度取6.5m。對于錨桿錨固長度的要求,規(guī)定了最小的的錨固長度要求,即要求錨固長度大于40d(d為錨桿孔直徑),均規(guī)定了錨固長度的上下限值,規(guī)定巖石錨桿錨固長度不應小于3m,不宜大于45d和6.5m,規(guī)定巖石錨桿錨固長度宜采用3~8m,工程錨固長度為6.5m,滿足上述要求。
 
  3.2抗浮錨桿水浮力計算及布置
 
  抗浮錨桿的布置應根據(jù)錨桿承擔的地下水浮力大小及單根錨桿抗拔承載力特征值確定。
 
  3.2.1抗浮錨桿承擔的水浮力計算
 
  目前抗浮錨桿承擔的水浮力主要有以下三種計算方法:
 
 ?。?)考慮上部結(jié)構(gòu)自重,錨桿承擔的水浮力為水浮力減掉上部結(jié)構(gòu)自重;
 
 ?。?)不考慮上部結(jié)構(gòu)自重(底板自重亦不扣除),錨桿承擔全部水浮力;
 
 ?。?)錨桿承擔的水浮力分兩個區(qū)域計算:柱、墻、梁影響區(qū)域扣除上結(jié)構(gòu)自重;非柱、墻、梁影響區(qū)域僅扣除底板自重。
 
  上述第(1)種算法對于該工程存在安全隱患,上部結(jié)構(gòu)自重是集中在柱(點)或墻(線)上,采用這種算法,底板必須具有很大的剛度,才有可能將自重均勻分布在底板上。否則將引起柱墻區(qū)域外的錨桿破壞,進而造成所有錨桿破壞。
 
  第(2)種算法過于保守,底板自重是均勻的,是完全可以扣除的。
 
  第(3)種算法考慮柱、墻下錨桿承擔的水浮力可扣除上部結(jié)構(gòu)自重是合理的,但考慮與柱、墻相連的梁兩側(cè)一定范圍內(nèi)水浮力扣除上部結(jié)構(gòu)自重,柱、墻荷載分配在梁上的大小及范圍的存在不確定性,可能引起安全隱患。
 
  該工程在計算柱、墻荷載擴散范圍外錨桿承擔的水浮力時,扣除了底板自重,柱、墻下荷載擴散范圍內(nèi)錨桿承擔的水浮力扣除了墻、柱傳遞的上部結(jié)構(gòu)自重。柱墻荷載擴散范圍按下式計算,并取兩者的小值,筆者認為這樣是安全且合理的。EG/F浮
 
  式中B——柱墻荷載擴散范圍;
 
  ΣG——柱墻傳下的上部結(jié)構(gòu)自重;
 
  F浮——水浮力面荷載;
 
  h——底板厚度。
 
  3.2.2錨桿布置
 
  單根錨桿抗浮面積為:
 
  式中A——單根錨桿承受的水浮力面積;
 
  Rt——錨桿抗拔承載力特征值;
 
  F浮——水浮力面荷載;
 
  F抗——底板自重面荷載。
 
  抗浮錨桿間距采用1.5m×1.5m,均勻分布于底板下。
 
  3.3錨桿鋼筋截面面積計算
 
  相關(guān)規(guī)范給出了錨桿鋼筋截面面積計算公式。規(guī)范提出了錨筋抗拉工作條件系數(shù),鋼筋強度按受拉強度設計值進行計算;規(guī)范提出了錨桿桿體抗拉安全系數(shù),鋼筋強度按受拉強度標準值進行計算。兩者的計算公式存在差異,但均相當于為錨桿桿體設置了1.6倍的安全系數(shù)。該工程錨桿桿體采用HRB400鋼筋,按規(guī)范要求均進行了計算。
 
  規(guī)范計算公式中ζ2為錨筋抗拉工作條件系數(shù),對永久性錨桿取0.69;C0為邊坡重要性系數(shù),該工程取1.0;Na為錨桿軸向拉力設計值,fy為錨筋抗拉強度設計值。在計算公式中Kt為錨桿桿體抗拉安全系數(shù),對永久性錨桿取1.6;Nt為錨桿軸向拉力設計值;fyk為錨筋抗拉強度標準值。
 
  3.4錨桿鋼筋與錨固砂漿間的錨固長度計算
 
  相關(guān)規(guī)范均給出了錨桿鋼筋與錨固砂漿間的錨固長度計算公式,規(guī)范提出了鋼筋與砂漿粘結(jié)強度工作條件系數(shù),粘結(jié)強度按粘結(jié)強度設計值進行計算。規(guī)范提出了錨桿錨固體的抗拔安全系數(shù),粘結(jié)強度按粘結(jié)強度標準值進行計算。兩者的計算公式存在差異,規(guī)范相當于設置了約1.7倍的安全系數(shù);相當于設置了約2.0倍的安全系數(shù)。
 
  該工程按兩個公式均進行了計算,錨固長度6.5m均滿足要求。此處不再列出計算過程。
 
  3.5注漿設計
 
  該工程錨桿注漿設計采用二次注漿,要求如下:
 
 ?。?)第一次注漿時,采用M30水泥砂漿,內(nèi)摻抗裂膨脹劑6%,水灰比小于0.45,采用0.6~0.4MPa低壓注漿。
 
 ?。?)第二次注漿時,采用M30純水泥漿,內(nèi)摻抗裂膨脹劑6%,水灰比小于0.45,注漿壓力大于2MPa。第二次注漿應在第一次注漿形成的水泥結(jié)石體強度達到5MPa后進行。
 
  3.6錨桿驗收試驗
 
  該工程按規(guī)范提出了驗收試驗要求,驗收數(shù)量為錨桿總數(shù)的5%,加載方式采用循環(huán)加載,與水浮力作用的特性相似。驗收試驗加載的最大荷載為2倍錨桿抗拔承載力特征值,與規(guī)定的1.5倍錨桿軸向受拉力設計值基本一致。試驗結(jié)果顯示,全部驗收錨桿未出現(xiàn)破環(huán)現(xiàn)象,均滿足設計要求。
 
  4結(jié)語
 
  綜上所述,用抗浮錨桿來解決建筑物或構(gòu)筑物抗浮的問題,因其具有造價低、施工方便等優(yōu)點,已被廣泛地應用于實際工程中。雖然抗浮錨桿是近幾年的新工藝,特別是在防水方面還沒有統(tǒng)一的規(guī)定。因此,要確??垢″^桿的安全和耐用,不僅要求施工單位要有高的施工技術(shù),還需要設計、建設、監(jiān)理三方的配合,并借鑒成功的施工經(jīng)驗。

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