黄土地区基坑支护方案分析.docx
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1、黄土地区基坑瑚方案分析引言:根据不同地域的地理环境、地下水位深浅和土质情况,采用的支护结构形式不尽相同。不同施工条件下的工程所处的地质环境和工程条件不一样,对基坑支护形式也要加以选择。不同地区的土质性质和不同水文地质条件都对深基坑支护产生影响。因此,在进行深基坑支护设计时,应该根据工程实际情况和特殊性质考虑各种支护形式的利弊,选择合适的支护形式。由于黄土中含有大量粉细砂、粉质粘土和泥质粉土等夹有大量砂砾石层或石质层等不良地质体的土质。因此深基坑支护形式也要与地质地貌、地层岩性及其力学性质、施工条件及周边环境相结合。同时还应注意对基坑支护结构材料进行特殊处理,以适应黄土地区潮湿的环境。所以在进行
2、黄土地区深基坑支护设计时,要注意采用合理的设计方案。1 .土钉墙支护结构1.1 土钉墙支护结构简介土钉墙具备士钉-墙三大特点:(1) hh:可用于各类土壤,含全风化、强风化、破碎和极破碎的各类风化岩,除中、微风化岩外,均可用于各类土壤;(2)-1:除了在与表面粘接时需要留出一小块自由碎石外,其他土壤都可以与周边土壤完全粘接。土钉的长度可以是长的,也可以是短的,可以按照实际的需求来决定。土钉的长度是否相等并不是土钉墙的特点,将其排列成短而密或长而疏也不是土钉墙的特点,是否对其施加了微小的预应力也不是土钉墙的特点。(3)墙:把表层看作是一堵薄薄的“墙工土钉墙是由现场的土,钉和墙组成,其它构件,防排
3、水系统,等等都可以不用。在深基坑支护中,常用的支护形式是墙、板两种形式。按照施工方式的不同土钉支护一般分为钻孔注浆式土钉支护和打入式土钉支护。前者适用于软土,后者适用于强度较高的黄土。一般情况下采用钻孔注浆式土钉支护方式,通过在土层中进行施工插入桩管及土钉,形成一定形式的刚性墙体。钻孔注浆法可以直接插入锚杆或钢丝网,施工简单,支护效果好。打入式土钉支护则可以通过将锚杆土钉子送入土体中施工。其在土层中的插入深度较浅,且在土中长距离插入锚杆,对土体稳定性要求相对较高。打入式土钉支护将士钉直接打入土体,施工速度较前者快,但适用条件有限。较多的应用于天然黄土地区。因此目前工程中最常采用的是钻孔灌注的土
4、钉支护形式。1.2土钉支护基本原理土钉支护的基本原理是通过对土体内部的侧向压力作用,土钉可将侧向压力进行有效传递,增强土钉墙的稳定性。另一方面,通过土钉支护中的土钉钢筋,对土体抗剪强度和承载能力进行提升和加固。最后通过土钉与土体间的粘结作用,对整个土体边坡进行控制。一般情况下采用钻孔注浆的方式对土层进行注浆处理,可以有效提高土体强度。另外通过土钉与桩管之间的相互连接,使之形成整体稳定结构体系。土钉支护的基本特征有以下几个方面:(1)在土体中插入许多短而密的土钉,形成复合加筋土体,从而对坡面土体起到加固作用;(2) 土钉体的抗拉强度和抗弯强度是通过土体和土钉之间形成的摩擦阻力而实现增强;(3)在
5、一定范围内,由于土钉支护效应的存在,使坡面与坡底相比有一个向外倾斜的滑动面,从而增大了坡脚土体的受力程度。(4)在坡底与坑底之间形成一个向上倾斜的滑裂面,从而增加了土与土钉和坡体及坑底间的接触面。(5)在土体中插入大量土钉体后,在一定范围内还形成了一个向外倾斜的滑裂面,并形成一个相对稳定状态。(6)由于土钉支护效应产生于斜坡土体内部,故可以克服由于开挖引起的坑底隆起影响土体稳定性问题。(7)随着基坑开挖深度增加以及土层性质改变等因素,体逐渐趋于稳定。土钉支护土体的强度可通过加长土钉长度和密度以及提高土钉钢筋强度等方式进行提高,例如土体内部有空洞,土钉则要适当加密;相邻两个水平土钉距基坑边缘距离
6、相等为佳,同时要保持垂直距离和方向上的均匀。一般情况下,水平土钉深度要大于垂直土钉厚度,以保证水平土钉与土体间的粘结作用和摩擦力。注浆强度等级、注浆和土钉粘结面积及强度等都是影响强度的主要因素。2 .复合土钉墙支护土钉支护适用的地层范围很广,既可用于软土,也可用于粘性土。对于粘性土和淤泥质土来说,采用普通的土钉就会出现较大的沉陷,给基坑支护带来困难,并且造价很高。同时对于饱和软土还存在以下缺点:(1)施工中很难将土钉植入土体中;(2)在粘土层中打入土钉后,会引起粘聚力增大并造成局部破坏;(3)在软土中打入土钉引起土体结构失稳;(4)基坑施工完毕后,需对原设计进行复核及补充设计。因此在软土基坑支
7、护过程中应用普通的土钉支护技术存在着一定的局限性。为了克服上述缺点,同时为了提高土体与基坑底板的粘聚力及抗剪切强度,可将普通的土钉支护与复合土钉支护结合起来使用。从而引出了复合土钉支护的新概念。2.1 复合土钉墙简介复合土钉支护是将普通的土钉和复合土钉结合起来使用的一种新型支护技术,它主要是由两部分组成:首先是土钉钉体,将复合土钉嵌入土中,然后再与土一起形成一种支护结构。通过水平压实灌浆和二次压浆解决土体加固与土钉抗拔力问题。复合土钉支护适用于软土,但对于淤泥质软土,饱和软土及含卵石的粘性土层是不适用的。复合土钉支护可以采用不同的材料,如木桩、钢筋混凝土等。复合土钉所采用的材料应根据施工场地条
8、件和基坑工程特点来选择,一般可分为水泥土钉和砂粒土钉两大类。另外,由于不同的材料所具有的性能及适用范围都是不一样的。为了更好地适应不同工程情况,在复合土钉支护设计时还需要对其进行设计优化,从而更好地达到整体支护施工过程中所需要的技术性能。采用复合土钉支护一般具有以下优点:(1)可以同时支护两个基坑,节约费用;(2)可以在不具备自支撑能力的土体上设置加固土体结构(如墙、坑),从而减少或消除基坑底部沉陷现象;(3)当坑底存在软弱夹层时,可采用带锚杆的复合土钉进行开挖;(4)由于土钉钉体嵌入土中,因此可减小或消除基坑底土体的位移、变形和隆起;(5)由于形成了复合的支护结构和加固土体(如墙),因而具有
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