输电线路PHC管桩单桩及群桩水平承载性能试验

引用文献:

吕铎 谢枫 陈培 张明瑞. 输电线路PHC管桩单桩及群桩水平承载性能试验[J]. 建筑结构,2020,50(17):132-137.

LÜ Duo XIE Feng CHEN Pei ZHANG Mingrui. Tests on horizontal bearing performance of single PHC pipe pile and group PHC pipe piles for transmission line[J]. Building Structure,2020,50(17):132-137.

作者:吕铎 谢枫 陈培 张明瑞
单位:国家电网有限公司 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 中国电力科学研究院有限公司
摘要:依托淮南—南京—上海1 000kV交流特高压输电线路工程建设,选择淮南典型黏土地基,开展了3个带承台PHC管桩单桩、2×2和3×3两种布置方式下的5个PHC管桩群桩现场试验,分析了水平力作用下PHC管桩单桩及群桩基础的荷载-位移曲线特征,并基于试验得到的基础水平承载力特征值,进一步分析了PHC管桩单桩及群桩水平力承载性能。结果表明:水平力作用下PHC管桩单桩及群桩的荷载-位移曲线均呈“缓变型”变化规律,可将6mm水平位移所对应水平承载力的75%作为基础水平承载力特征值;基于单桩和群桩基础水平承载力特征值计算得到PHC管桩群桩效应系数为0.98,群桩基础水平承载性能良好;增大PHC管桩群桩的桩间距、扩大承台尺寸可显著提高PHC管桩群桩基础水平承载性能;当桩长达到一定长度后,桩长增加对提高其水平承载力并不显著。
关键词:输电线路 PHC管桩 特高压 水平荷载试验 水平承载性能
作者简介:吕铎,硕士,高级工程师,Email:UHELL@163.com。
基金:

0 概述

   随着我国特高压电网快速建设,越来越多的架空输电线路需穿越我国中东部沿江地区,如淮南—南京—上海1 000kV交流特高压输电线路,此线路经过的地区地下水位普遍较高,土质条件差,桩基础是这些地区特高压工程的首选基础型式。

   我国近年来的特高压工程建设中,已大力推行基础工程机械化施工创新与实践,降低施工现场人力投入、提升安全质量与效益效率水平。在荷载等级大、交通运输条件相对便利的特高压输电线路工程中,预应力高强混凝土管桩(简称PHC管桩)已越来越多地得到推广应用。管桩相比于常规灌注桩,具有如下显著优点:工厂化预制生产,可有效保证桩身质量; 机械化施工,速度快,施工后无需养护,可大大缩短施工工期; 抗腐蚀能力强; 施工过程无需土方开挖和泥浆排放,有利于基础周边环境保护。

   近年来,国内学者针对PHC管桩水平承载特性开展了相应研究,如卓维松 [1]、卢海东 [2]和周安 [3]等研究了桩身抗弯刚度、桩身材料弹性模量以及截面惯性矩对水平力作用下PHC管桩承载性能的影响规律。王钰 [4]、周万清 [5,6]分别开展了软土PHC管桩水平承载力试验和数值模拟研究。黄晓龙 [7]采用有限元法对比了无承台及带承台单桩水平受力特性。李孝雄 [8]分析了PHC管桩水平承载力研究现状。总体上看,目前PHC管桩水平承载性能试验研究还相对落后于工程实践。

   架空输电线路基础所承受的荷载特性复杂。随外界条件变化,基础受拉/压荷载的同时,还承受较大的水平力作用,抗拔和抗倾覆稳定通常是其设计控制条件,这是输电线路基础与建筑、交通等其他行业基础设计的显著区别。同时,PHC管桩在输电线路工程中的应用尚属于起步阶段,水平承载性能研究工作还不够充分。

   本文依托淮南—南京—上海1 000kV交流特高压输电线路工程建设,选择淮南典型黏土地基作为试验场地,开展了3个带承台PHC单桩、2×2和3×3两种布置方式共5个PHC管桩群桩基础水平承载性能的现场试验。试验过程中观测了基础荷载与位移、单桩桩身应力变化等,分析了PHC单桩和群桩基础的荷载-位移特征,确定了基础水平承载力特征值,分析了PHC管桩单桩及群桩水平力承载性能及影响因素,研究成果可供输电线路PHC管桩应用参考。

1 试验场地及基础设计

1.1 场地条件

   试验场地位于淮南—南京—上海1 000kV交流特高压输电线路安徽省境内的淮南市淮河北岸河漫滩塔位附近。试验场地较为平整,浅层以淤泥为主,深层以粉质黏土和粉砂为主。地下水以孔隙性潜水为主,地下水位1m左右。试验土层的主要物理力学指标如表1所示。

1.2 基础结构与尺寸

   图1给出了基础结构及其尺寸示意图。试验中设计了如图1(a)所示的3根相同PHC管桩单桩水平承载力基础,均为600AB(130)型PHC管桩,桩长19m,分别记为D1,D7和D10。单桩采用2节桩,第1节桩长12m,采用机械啮合接头。为方便试验过程中水平力施加,并实现与群桩试验结果的对比分析,单桩顶部布置了承台及基础立柱,承台和立柱均为正方形,承台平面尺寸1.0m×1.0m,厚度0.6m;基础立柱截面尺寸0.6m×0.6m,高度1.2m,露出地面0.3m。

   试验场地土层物理力学特性指标 表1


地层类型
层底标高
/m
重度γ
/(kN/m3)
饱和度
Sr/%
内摩擦角
φ
黏聚强度
c/kPa

①淤泥
11.10 17.5 95 4 10

②粉质黏土
12.60 19.2 90 14 35

③粉细砂
19.80 19.0 100 18

④粉质黏土
29.10 19.5 85 17 45

⑤粉土
30.30 18.5 100 12 10

⑥粉质黏土
31.80 19.5 85 17 45

    

   PHC管桩群桩基础采用2×2和3×3两种布置方式,其中2×2群桩布置方式又分A,B两种方案,每种方案有2个相同群桩基础试验,共5个群桩基础试验,记为A1,A2,B1,B2和C。

   2×2群桩A方案(图1(b))中PHC单桩为600AB(130)型,桩长19m,桩间距1.8m。承台和立柱均为正方形,承台平面尺寸3.0m×3.0m,厚度1.0m;基础立柱截面尺寸2.0m×2.0m,高度1.0m,露出地面0.3m。2×2群桩B方案(图1(c))中PHC单桩为600AB(130)型,桩长21m,桩间距2.0m。承台和立柱也采用正方形结构,承台平面尺寸3.3m×3.3m,厚度1.0m;基础立柱截面尺寸2.0m×2.0m,高度1.0m,露出地面0.3m。A,B两种方案中所有PHC管桩单桩均采用2节,中间为机械啮合接头。2×2群桩A方案第1节桩长12m、第2节桩长7m; 2×2群桩B方案第1节桩长12m、第2节桩长9m。

   3×3群桩C方案(图1(d))中PHC单桩为500AB(125)型,PHC管桩单桩采用1节桩,桩长13m,桩间距1.75m。承台和立柱为正方形结构,承台平面尺寸4.5m×4.5m,厚度1.0m;基础立柱截面尺寸2.0m×2.0m,高度1.0m,露出地面0.3m。

   研究表明,水平力作用下PHC管桩破坏模式一般为弯曲破坏,极限承载力往往受桩身强度控制。陈岱杰 [9]、崔伟 [10]、郑秀娟 [11]采用PHC管桩与承台之间填芯的连接方式,通过现场试验,分析了填芯长度对桩基承载性能的影响。考虑本次试验中承台单桩在水平力作用下,PHC管桩顶部承受轴向压力的同时,还需要承受弯矩和剪力作用,为加强PHC管桩单桩与承台立柱部分的连接,基础设计时将预应力钢筋锚入承台并采用钢筋混凝土填芯措施,填芯部分纵向钢筋按基桩拉力计算,采用螺旋箍筋加强,填芯长度5d(d为管桩外径),以提高桩接头点延性与抗变形能力。

图1 基础结构及尺寸

   图1 基础结构及尺寸   

    

   试验中所有PHC管桩的混凝土强度等级均为C80。采用D45柴油锤进行锤击沉桩施工,施工时按标高和贯入度双重控制,以标高为主,锤击压应力不大于混凝土抗压强度设计值。

2 试验加载系统及方案

   图2给出了典型输电线路格构式杆塔基础受力示意图。在Z向有竖向荷载作用(上拔力、下压力),在X,Y向有水平力作用。往往在Z-YZ-X平面上还有倾覆力矩作用,甚至在X-Y平面上存有扭矩作用。

   输电线路基础所承受的水平力荷载一般为相应竖向荷载的1/8~1/7,抗拔和抗水平荷载稳定性通常是输电线路基础设计控制条件 [12]。表2给出了淮南—南京—上海1 000kV交流特高压输电线路工程直线塔基础的典型荷载。

图2 输电线路格构式杆塔基础受力示意图

   图2 输电线路格构式杆塔基础受力示意图   

    

   直线塔基础典型荷载 表2


直线塔塔型
竖向上拔力
/kN

水平力/kN

X
Y

SZ273
2 847 368 360

    

   图3分别给出了PHC管桩单桩和群桩基础水平承载性能试验加载系统的实景照片。单桩试验中水平力沿承台立柱正方形的一边施加; 而群桩试验时水平力沿承台立柱对角线方向施加,相当于沿图2所示基础X,Y向水平力的合力方向,直线塔基础X,Y向水平力大小一般相等或比较接近,这就使得水平力合力方向与正方形对角线方向一致。

图3 基础水平力加载系统

   图3 基础水平力加载系统   

    

   全部水平承载力试验均采用慢速维持荷载法 [13,14]。以基础水平承载力设计值的1/10为增量,进行荷载分级,确定每一级荷载增量。第1级水平力加载量为分级荷载增量的2倍,此后各级荷载按分级荷载增量,进行等量逐级加载,加载过程中自动加载、补载与恒载。

   试验前,在水平荷载方向的基础立柱对侧布置量程50mm、精度0.01mm的位移传感器,以测试各级荷载作用下的基础水平位移值,取各位移传感器的平均值作为相应水平荷载所对应的水平位移,进而绘制基础荷载-位移曲线,以研究其水平承载性能。

3 试验结果与分析

3.1 单桩基础水平承载性能

   基础荷载-位移曲线体现了地基基础体系承载和变形性状,是地基条件、基础类型、基础尺寸和荷载类型等多种因素的综合反映。图4为PHC管桩单桩基础荷载-位移曲线。

图4 单桩基础荷载-位移曲线

   图4 单桩基础荷载-位移曲线   

    

   从图4所示PHC管桩单桩基础荷载-位移曲线可看出,PHC管桩单桩基础荷载-位移曲线均呈“缓变型”变化规律。我国桩基规范 [15]在确定单桩水平承载力特征值时,并未采用按试桩水平极限承载力除以安全系数2的方法,这是考虑到水平荷载作用下PHC管桩要根据设计要求的水平允许位移值及PHC管桩所处环境类别要求的裂缝控制等条件来决定单桩水平承载力特征值。由于输电线路基础对水平位移较为敏感,本试验依据桩基规范 [15]规定,取6mm位移对应水平承载力的75%作为单桩水平承载力特征值。由此可得到D1,D7,D10的单桩水平承载力特征值分别为108,120,100kN,取其平均值109.3kN作为本次试验PHC管桩单桩水平承载力特征值。

   为获得PHC管桩单桩水平荷载作用下桩身应变及弯矩变化规律,试验前选择了D7和D10两根单桩。如图5所示,分别沿桩周间隔90°方向开槽进行应变片测点布置,应变片及其测试线采用特殊工艺封闭于沟槽内,并在桩头采取保护措施,避免打桩施工过程中应变片损坏。第一个测点距离桩顶0.5m,往下每隔0.5m布置一个应变测点,桩身5m以下则每隔1m布置一个应变测点。

图5 PHC管桩单桩应变布置

   图5 PHC管桩单桩应变布置   

    

   通过试验得到各测试水平荷载作用下各应变测试断面处的拉应变值和压应变值,按式(1)进行桩身弯矩M计算:

图6 桩身弯矩分布及变化规律

   图6 桩身弯矩分布及变化规律   

    

图7 水平力作用下PHC群桩基础荷载-位移曲线

   图7 水平力作用下PHC群桩基础荷载-位移曲线   

    

   Μ=EcΙ(ε+-ε-)b0(1)

   式中:Ec为混凝土弹性模量; b0为拉、压应变测点的间距; I为PHC管桩截面惯性矩; ε+为测点拉应变; ε-为测点压应变。

   图6为D7和D10单桩在水平力作用下,桩身弯矩随水平荷载增加的分布情况及变化规律。

   结果表明,在水平荷载作用下,桩身弯矩随水平荷载增大而增大,且每级水平荷载作用下桩身埋深4m左右处截面弯矩最大。当埋深接近10m时,桩身弯矩值已经接近0,表明基础所受的水平荷载主要靠桩身上部一定深度范围内的桩体及其承台和立柱共同承担。桩埋深达一定深度后,增加桩长对提高其水平承载力作用有限。

3.2 群桩基础水平承载性能

   图7分别给出了A和B两种2×2群桩布置方案和3×3群桩C布置方案的5个PHC管桩群桩基础荷载-位移曲线。

   图7所示的群桩基础荷载-位移曲线与图4所示的单桩基础荷载-位移曲线相似,也呈“缓变型”变化规律。与单桩承载力特征值确定方法类似,取6mm位移对应水平承载力的75%作为水平承载力特征值,但考虑到试验中的水平荷载是沿基础立柱对角线方向施加,并假定基础X,Y向水平荷载大小相等,则可取水平荷载合力方向位移8.48mm所对应水平荷载的75%作为基础的水平承载力特征值,并进一步据此确定群桩在X,Y向的水平承载力特征值,结果如表3所示。从表2所示的淮南—南京—上海1 000kV交流特高压输电线路直线塔基础荷载条件和表3试验结果的对比可看出,试验方案中的3种PHC群桩基础方案均可满足特高压输电线路工程需要,且均具有较好的安全性。同时,根据本试验场地PHC单桩以及相应2×2群桩A方案试验结果,得到2×2群桩A方案的群桩效应系数为0.98,群桩效应系数已接近于1.0,表明PHC群桩基础的水平承载性能良好。

   进一步分析A,B两种2×2布桩基础试验结果表明,尽管两种方案中桩径均为0.6m,但2×2群桩A方案桩间距为3d,承台平面尺寸3.0m×3.0m,相应的水平承载力特征值为430kN,而2×2群桩B方案桩间距为3.5d,承台平面尺寸3.3m×3.3m,相应的水平承载力特征值为578kN。由此可见,增加桩间距以及相应的承台宽度,可显著提高群桩基础水平承载性能。相比较而言,3×3群桩C方案,桩径为0.5m,桩长13m,桩间距3.5d,由于单桩数量增加,承台平面尺寸增加到了4.5m×4.5m,相应基础水平承载力特征值达到615kN。因此,从施工过程的方便性、安全性以及承载性能等方面综合比较看出,试验中3×3群桩C方案较为经济和合理。

   PHC群桩基础水平承载性能试验结果 表3


基础
方案
编号
合力方向
位移8.48mm
对应水平
荷载值/kN
合力方向的
水平承载力
特征值/kN
X,Y
水平承载力
特征值/kN
X,Y向水平
承载力特征值
的平均值/kN

A1
760 570 403 430

A2
860 645 456

B1
1 080 810 573 578

B2
1 100 825 583

C
1 160 870 615 615

    

4 结论

   本文通过开展PHC单桩和群桩基础现场试验对比分析,研究了PHC管桩单桩及群桩水平承载性能,得到如下结论:

   (1)水平力作用下的PHC管桩单桩及群桩的荷载-位移曲线均呈现出“缓变型”的变化规律,可取6mm水平位移所对应荷载值的75%作为基础水平承载力特征值。

   (2)PHC管桩群桩效应系数为0.98,PHC群桩水平承载性能良好,可满足淮南—南京—上海1 000kV交流特高压输电线路直线塔基础承载性能要求。

   (3)增大群桩PHC管桩间距和扩大承台尺寸可显著提高PHC管桩群桩基础的水平承载力。但当桩埋深达到一定深度后,增加桩长对提高其水平承载力作用并不显著。

    

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Tests on horizontal bearing performance of single PHC pipe pile and group PHC pipe piles for transmission line
LÜ Duo XIE Feng CHEN Pei ZHANG Mingrui
(State Grid Corporation of China China Energy Engineering Group Anhui Electric Power Design Institute Co., Ltd. China Electric Power Research Institute)
Abstract: Based on the construction of 1 000 kV ultra-high voltage alternating current project from Huainan to Nanjing to Shanghai, the typical clay subgrade in Huainan was selected, and the field tests of three single PHC pipe piles with caps and five group PHC pipe piles with arrangements of 2×2 and 3×3 were carried out. The load-displacement curve characteristics of single PHC pipe pile and group PHC pipe piles foundation under the horizontal forces were analyzed, and the characteristic values of horizontal bearing capacity of foundations were obtained based on test. The horizontal force bearing performance of single PHC pipe pile and group PHC pipe piles were analyzed furtherly. The results show that the load-displacement curves of single PHC pipe pile and group PHC pipe piles under the horizontal forces are the “gradually variable” change law, and 75% of the horizontal bearing capacity corresponding to the 6 mm horizontal displacement can be taken as the characteristic value of horizontal bearing capacity of foundations. Based on the calculation of the characteristic value of horizontal bearing capacity of single pile and group piles foundation, the effect coefficient of group PHC pipe piles is 0.98, and the horizontal bearing performance of group piles foundation is good. The horizontal bearing performance of group PHC pipe piles foundation can be significantly improved by increasing the piles spacing of group piles and enlarging the plane size of pile cap. When the pile length reaches a certain length, the increase of the pile length is not significant to increase its horizontal bearing capacity.
Keywords: transmission line; PHC pipe pile; ultra-high voltage; lateral load test; horizontal bearing performance
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