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1、土钉墙在超软地基基坑支护中应用探究【摘要】工程超软地基具有独特的性质,在施行土钉墙基坑支护的实际操作过程应该全面掌握各项因素,探讨有效的预测及防范措施。土钉墙基坑支护构造能够获得理想经济效益,应该在条件适宜的工程基坑支护施工过程中推广使用。本文以某工程为例,深入分析土钉墙在超软地基基坑支护中的应用。【关键词】土钉墙;超软地基;基坑支护;应用研究【abstract】engineeringsupersoftfoundationhasitsuniqueproperties,andthesoilnailedwallinfoundatio
2、npitsupportingtheactualoperationoftheprocessshouldgraspthefactor,discussestheeffectivepredictionandpreventionmeasures.Thesoilnailedwallfoundationpitsupportingstructurecangetidealeconomicbenefit,shouldbeinthesuitableengineeringfoundationpitconstructionprocessspreadthe
3、useofit.Takingaprojectasanexample,thethoroughanalysisthesoilnailedwallinthesoftfoundationoftheapplicationofthefoundationpit.【keywords】thesoilnailedwall;Supersoft9foundation;Foundationpitsupporting;Applicationresearch中图分类号:TV551.4文献标识码:A文章编号:1.工程基本情况作为本次研究对象的工程位于我国东北平
4、原地区,该工程地形平坦,属第四系滨海淤积平原。场地中有承压水与潜水两种第四系孔隙水,潜水的透水性不是非常理想,基本上存在于全新统上段海相粉质粘土、淤泥质粉质粘土层里,渗透数值在10-7至10-6cm/s之间,水位埋深数值在0.2至0.6m之间,部分低洼区域和地表较为接近。施行工程场区地质勘察,搜集到的土层主要物理力学性指标包括以下内容:1-3层淤泥质粉质粘土重度是17.9kN/m3,厚度是4.3m,孔隙比是1.088,含水率是36.7%,cq是13.8°,ccq是14kPa;第2-1层淤泥质粘土重度是17.2kN/m3,厚度是2
5、.7m,孔隙比是1.412,含水率为50.3%,cq是11.2°,ccq是11kPa;第2-2层淤泥质粘土重度是16.9kN/m3,厚度是5.0m,孔隙比是1.522,含水率是54.4%,ccq是12kPa,cq是8.9°;第3-1层粉砂重度是19.7kN/m3,厚度是1.7m,孔隙比是0.699,含水率为24.4%,cq是28.9°,ccq是8kPa。基坑大部分开挖深度数值为6.0m,部分区域局数值为7.3m,平面呈现矩形状态,东西两侧长度是16.3m,南北两侧长度是73.0m。9土钉墙设计及抗拔试验2.1土钉墙设计结合工程场
6、区四周环境及地质情况,应该优先采取典型的局部卸载放坡加土钉墙基坑支护结构,这种基坑支护结构能够满足该工程所有潜在需求,实现最大化经济效益目标。工程地质勘测数据显示,基坑开挖区域中土层具有颇为理想的地质条件,因此在设计的时候可以使用人工成孔土钉,直径为100mm,土钉锚固体极限摩阻力则为16kPa。结果反复核算得知开挖数值满足设计标高的时候如果土钉还没有开始施工,工程情况将会处于最不利状态,而此时整体安全稳定数值是1.199,基本上符合《规程》[5]三级基坑标准要求。因为软土没有良好的自稳能力,土压力不平衡情况下可能会出现失稳现象
7、,所以应该结合使用超前锚杆,来获得理想的施工质量及水平。将超前锚杆布设于-4.8m高程区域,超前锚杆使用φ48mm注浆钢管,长度是7.2m,间距是800mm,同时和第三道土钉钢筋焊接,这样开挖基底可以获得的整体安全稳定数值是1.535。在置筋前,采用空压机将孔内残留及扰动的废土清除干净,为保证土钉钢筋体在孔中的位置,须在钢筋上焊置定位架,间距2m。钢筋顶端焊接井字形的架,与面板钢筋网及横纵向连接筋连接。2.2土钉抗拔试验9在工程现场首道土钉施工情况前提下,选择长度为10.0m的6根土钉进行抗拔承载力试验,获得的数据如下:土钉#西
8、1的水泥用量为250/kg,期龄为16/d,极限抗拔力为55/kN;土钉#北5的水泥用量为500/kg,期龄为15/d,极限抗拔力为65/kN;土钉#北47的水泥用量为300/kg,期龄为8/d,极限抗拔力为70/kN;土钉#北60的水泥用量为250/kg,期龄