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时间:2020-04-05
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1、第三章混凝土帷幕技术理论混凝土帷幕法又称地下连续墙施工法,是在地面沿着拟建的地下结构或基坑的周边,用特制的挖槽机械,在泥浆护壁状态下开挖一定长度的沟槽,然后将钢筋笼吊放人沟槽,用导管法在充满泥浆的沟槽内浇筑混凝土,混凝土从沟槽底部逐渐向上浇筑,同时将泥浆置换出来,在地下形成钢筋混凝土墙段,把各单元墙段用特制接头逐一连接起来,形成一个整体的地下连续墙。§3-1地下连续墙的发展现状1.发展历史:地下连续墙技术源于欧洲,它是由打井和石油钻井所用的泥浆护壁以及水下浇注混凝土,施工方法结合而发展起来的。1950年前后开始用于工程,当
2、时以法国和意大利用得最多。后在墨西哥有所发展,并在地铁建造中,采用地下连续墙技术,创造了高速施工的记录。以后在欧美、日本等国相继采用,逐步演变为一种地下墙体和基础的类型。我国于1958年开始使用地下连续墙技术,随后在全国各地的一些高层建筑基坑上来用,如广州的白天鹅宾馆,地下连续墙呈腰鼓形;上海电信大楼地处市中心,邻近繁华的交通干线和建筑物,采用地下连续墙,顺利地完成了地下工程。目前我国己施工的地下连续墙深度已达57m。2.施工特点:地下连续墙技术的主要优点是适用于多种地质条件,施工时无振动,噪音低,不必做放坡,不须支模,墙
3、体刚度大于一般挡土墙,能承受较大的土压力,可避免地基沉陷与塌方,可用于建筑物密集地区,在城市地下工程中是一种很好的施工方法。其不足在于要用专门设备进行施工单体工程造价略高,如现场管理不善,造成施工环境泥泞潮湿.§3-2连续墙的设计理论现状1.现有设计理论与方法地下连续墙施工阶段的静力计算方法目前正在发展中,完善的设计计算理论尚未形成,目前的理论和计算方法大致有四类:(1)较古典的计算方法:考虑土压力为已知,而不考虑墙体和支撑变形,属于此类方法的有等值梁法,二分之一分担法、泰沙基法等;(2)弹性计算法,认为墙体弯矩和支撑轴力
4、不随开挖过程变化,计算条件:土压力为已知,考虑墙体变形,但不考虑支撑变形;(3)认为墙体弯矩和支撑轴力随开挖过程和支撑设置而变化的一种计算方法,计算条件:考虑土压力为已知,同时,即考虑支撑的弹性变位,又考虑墙体的变形;(4)共同变形计算方法,认为土压力是受墙体变形影响而变化,同时考虑墙体和支撑的变形。2.设计计算方法研究(1)土压力计算方法研究:库伦、朗肯土压力理论基本假定:库伦理论:挡土墙是刚性的,墙后土层是无粘性;当墙向前或向后移动以产生主动土压力或被动土压力时的滑动楔体是沿着墙背和一个通过墙踵的平面发生滑动;滑动土楔
5、为刚体。朗肯理论:墙背和墙后土间没有摩擦力,然后按墙身的移动情况,根据土体内任一点处于主动或被动极限平衡状态时,最大和最小主应力间的关系,求得主动或被动土压力强度,以及主动和被动土压力。与实际情况的出入:库伦理论的滑动平面与实际不符,应是滑动曲面;朗肯理论的无摩擦力也与实际不符,实际摩擦力是存在的;假定压力是随深度呈线性分布,实际是与墙身位移和变形有关,应是曲线分布。(2)莫尔-库伦破坏理论与极限平衡条件通过总结土的破坏现象和影响因素,库仑提出土的抗剪强度公式为:=c+*tg式中---土的抗剪强度(kPa);c--
6、-土的粘聚力(kPa);对无粘性土为零;---作用于剪切面上的正应力(kPa);---土的内摩擦角。粘聚力、内摩擦角是决定土的抗剪强度的两个重要指标,称为抗剪强度指标。把土的抗剪强度与法向应力间的函数关系看成是线性关系,莫尔提出剪切破坏包络线,根据剪应力是否达到抗剪强度为破坏标准的理论为莫尔-库伦破坏理论。极限平衡状态:土体内一点的应力状态用莫尔圆表示,当该圆与抗剪强度曲线相切时,表明土体中该点处于极限平衡状态。由几何关系可建立极限平衡方程式:1=3*tg2(45+/2)+2*c*tg(45+/2)或3=1
7、*tg2(45-/2)-2*c*tg(45-/2)对无粘性土,由c=0,则1=3*tg2(45+/2)或3=1*tg2(45-/2)由此可推导出:土中某点处于极限平衡状态时,破裂面与大主应力作用面的夹角为45+/2,与小主应力作用面的夹角为45-/2。(3)土压力计算现状:朗肯土压力计算:利用极限平衡理论计算:主动土压力:Pz=Htg2(45-/2)-2Ctg(45-/2)被动土压力:Pb=Htg2(45+/2)+2Ctg(45+/2)式中C—土的粘聚力(kPa)。库仑土压力计算:不
8、是从研究挡土结构后土体某一点的应力状态出发,而是从考虑挡土结构后某一个滑动楔体的整体静力平衡条件出发,直接求出作用在挡土结构背后的总土压力。土压力的分布形式对计算土压力关系很大,库伦、朗肯静止土压力的分布皆为三角形,实测与理论对比如图所示。天津市建筑科学研究所对深基坑支护工程的侧土压力作了模型实验和工程
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