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时间:2018-07-25
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1、悬臂式板桩墙的应用摘要:板桩墙常用在基坑围护工程中。本工程因边坡陡峭,场地内外高差大,采用开挖宽度较小的板桩墙围护结构。设计计算时采用库仑理论计算土压力,作用在钢筋混凝土悬臂构件上,分析悬臂构件的内力及变形。悬臂构件的固端采用桩基础加固,基桩主要受到水平力和弯矩的作用,采用“m”法计算桩的内力,并对桩、支柱进行配筋。1工程地质分析:工程所在地原始地貌单元为低丘坡麓,地形西高东低、北高南低,总体上呈箕形,受后期人工改造及近期人工填土影响,场地起伏不平,由北向南、由西向东呈阶梯状,在北部场地外堆填有厚度约10~15米的填土。场地内岩土层结构较简单,自上而下有
2、素填土(1)、素填土;(2)、含碎石砂质粘土;(3)、火山岩残积粉土,参见表1。表1地基岩土层设计参数建议值表岩土名称代号重度压缩模量快剪承载力标准值基底摩擦系数粘聚力内摩擦角γEscφfkukN/m3MPakPa度kPa素填土⑴18含碎石砂质粘土⑵19.76.629222200.3火山岩残积粉土⑶19.76.52327190场地地下水对混凝土无侵蚀性,PH值=6.8。场地外四周的地质情况为:北侧上部为新近素填土(主要为残积粉土、火山岩残积粉土和砂质粘土)和碎石砂质粘土层,下部为火山岩残积粉土,西侧除表层分布有约3~4米的含碎石砂质粘土外,主要为火山岩残
3、积粉土,具有遇水易崩解变软、强度变低等特性。2挡土墙选型分析:该场地起伏不平,受到周边已建及拟建建筑物的场地标高的影响,政府规划部门要求变电站大门处黄海高程标高为6.50米,站区场地平均标高为7.50米。在站区的竖向布置中,场地北高南低,以3%的坡度放坡。进行场地土方平整时,采取大面积开挖,土方外运量达15000立方米,开挖后边坡高差变化较大,局部高差达20米,对不同高差段采用不同形式的边坡支护,分别有重力式挡土墙;钢筋混凝土扶壁式挡土墙和悬壁式板桩墙。图1。悬臂式板桩墙设计断面图悬壁式板桩墙桩身截面取为1000mm×1500mm的人工挖孔桩,桩距为30
4、00mm4。为防止施工时边坡土体的滑坡,山体边坡土方开挖时尽量放缓,同时为减少主动土压力对人工挖孔桩孔内的保护壁受到破坏,桩孔孔位距场地红线的水平距离为10米。在桩顶与立柱交接处,采用横梁把桩体联系一起,横梁截面为1000mm×500mm,横梁前地坪处设置2000mm×500mm(宽×深)的混凝土加固层.立柱截面为1000mmx1500mm,横板采用预制的钢筋混凝土板。墙后回填土采用砂土回填,为确保安全,墙与回填土之间的2米宽采用干砌毛石回填,在地坪标高位置做一道排水暗沟,立柱及板墙高度为10米,墙上到红线位置,以0.5:1的坡度放坡,坡面以100厚C1
5、5混凝土面层做保护,以减少地表水的渗透入。板桩墙墙背采用500厚粹石层做为滤水层,墙身呈梅花状分布直径φ75的泄水孔,在变电站的四周外围做一道截洪沟,截面1000mm×1000mm。在墙下设一道排水明沟,及时把地表水排入市政排水系统,既保证边坡的稳定和支护体系的安全,也为变电站的安全运行提供有力的保证。3设计理论:3。1力的传递:(1)边坡土压力传向简支横向板。采用库仑土压力理论计算。(2)简支横向板传向支柱。沿高度分段计算,简化为承受均布荷载,采用钢筋混凝土简支构件计算内力及配筋。(3)支柱传向桩。沿高度承受三角形荷载,采用钢筋混凝土悬臂构件计算支柱的
6、内力、配筋及柱顶的水平位移。(4)桩承受支柱传来的压力。为支柱提供固端约束,承受支柱传来的弯矩、剪力和轴力,并承受土体的主动土压力和被动土压力,根据水平力作用计算桩的内力和配筋,并确定桩的入土深度,验算提供固端约束的条件。3。2土压力的计算土压力的大小和墙后填土的性质、墙背倾斜方向等因素有关。库仑土压力理论是根据墙后土体处于极限平衡状态并形成一滑动契体时,从契体的静力平衡条件得出的土压力计算理论。库仑土压力理论假设墙后填土是理想的散体,也就是填土只有内摩擦角φ而没有内聚力c,因此理论上只适用于无粘性填土,在实际工程中常采用粘性土回填,为了考虑粘性土的内聚
7、力c对土压力数值的影响,在应用库仑理论时,常将内摩擦角φ增大,采用等值内摩擦角φD=30°~35°。另外,库仑理论假设墙后填土破坏时破裂面是一平面、而实际却是一曲面,在主动土压力时,只有当墙背的斜度不大,墙背与填土的摩擦角较小时,破裂面才接近于一个平面,因此计算结果与按曲面滑动面计算的有出入,计算主动土压力时偏差不大,一般在2~10%,计算被动土压力时,误差较大,有时可达2~3倍,甚至更大。在土压力的计算中,计算参数的正确选择与否,对计算结果影响很大,砂土的内摩擦角φ的一般取值:细砂在20°~30°;中砂在30°~40°;砾石、卵石、粗砂在40°~45°
8、。填土与墙背的摩擦角δ随墙背的粗糙度、填料的性质、有无地面荷载、排水条件等因素而
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