基坑降水对砂性地基板桩码头的影响(二)
基坑降水对砂性地基板桩码头的影响
马永平 黄海云
(中船第九设计研究院工程有限公司)
摘 要:在砂性场地中建造船坞时,船坞基玩降水施工对临近的板椎码头的值移有较大的影响,甚至会出!酸被墙的拉移向岸侧移动的现象。结合新加波某新建船厂工程,对船璃基流降水施工进程中板推住移的际监测成果进行分析与研究,并应用 PLAXIS 有限元程序进行数值模拟分析。其计算结来进一步验证了监测结果位移趋势的正确性。
关键词:稻鸡 板树码头 降水 位移
The impact on sheet-pile wharf in sandy foundation due to foundation pit dewatering
MA Yong-ping HUANG Hai-yun
(China Shipbuilding NDRI Engineering Co.,Lid.,)
Abstract:During dry dock construction in sandy site,the dewatering of dock foundation pit affects the displacemen of sheet-pile wharf nearby. It can even appear the phenomenon that the sheet pile wall moves to the shore side. Based on a new shipyard project in Singaporethis paper presents the analysis and rescarch for the results of the sheet pile wall displacement monitoring during the dewatering work, and also presents numerical simulation by the application of finite element program PLAXIS.The result of numerical simulation further verified the correctness of the results of displacement monitoring.
Key words: Dry dock, sheet-pile wharf, dewatering, displacement
在通常情况下,拉锚式板桩码头在墙前开挖过程及开挖完成后,板桩墙的位移值应该是向水域方向移动的,根据经验一般在拉锚点以下开挖面以上出现向水域方向的位移最大值。但是,在纯砂性地基且板桩墙后附近有大面积降水的情况下,位移值就会明显减小,甚至位移不向水城发展,反而向陆域方向发展。这主要是由于板桩墙后的降水及砂的强透水性,使板桩墙后的水位低于墙前水位,产生向内的
水压力,在墙后回填不是很高的状态下,向内的水压力就可能会超过墙后土压力,最终使板桩墙向岸侧位移。本文所引用的实例就发生了板桩墙向岸侧位移的现象。通过应用 PLAXIS 对实例工程的数值模拟分析,计算结果与实测板桩墙位移趋势一致。
1.2 地质条件
本工程场地均为吹填砂,原始海床面标高在-20.0~-30.0m,海床面以上均为吹填的中粗砂。吹填砂表层2~12m为松散的中粗砂,以下为中密或密实的中粗砂。原始海床面以下主要为砂质粉土,粉质砂土,粉质粘土,局部有粘土夹层。吹填砂的渗透系数约为(3~9)x10cm/s,砂质粉土及粉质砂土的渗透系数约为(2~4)x10-cm/s。可见,上层吹填砂的渗透系数大,透水性强,原状土的渗透系数较小,透水性较弱。表1为整个场地的地质资料中选出的2个典型的钻孔资料。
本工程船坞施工采用的是大开挖施工方案,由于上层吹填砂透水性强,故在基坑开挖后方增设一道临时止水钢板桩帷幕。钢板桩采用的是 FSP-IV 型钢板桩,锁口之间的缝隙较大,再加上局部区域可能存在钢板桩未打到相对不透水层的标高等原因,这道临时止水帷幕未完全发挥作用。由于基坑内开挖降水,钢板桩帷幕后的地下水位比正常情况下的地下水位要低的多,根据现场实测,基坑开挖到底后,帷幕后地下水位约-1.00m左右,原始场地的地下水位约为+1.50m。在基坑开挖施工的同时,顺岸码头也在施工过程中,并且顺岸码头钢板桩施工完成早于基坑开挖到底的工况。码头钢板桩深度虽未到不透水层,但是由于码头钢板桩采用的是Arcelor的热轧 AZ型钢板桩,锁口比较紧密,码头钢板桩墙后的地下水位也比原始地下水位低,约为+0.00m,而且基本不受钢板桩外海水水位变化的影响。码头及基坑开挖剖面图见图 2.
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