嵌岩深基坑支护结构施工阶段内力监测与反分doc深基坑支.docx
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1、嵌岩深基坑支护结构施工阶段内力监测与反分doc深基坑支谢军I孙旻2徐伟2张太科I(1.广州珠江黄埔大桥建设有限公司,广州,5107301.2.同济大学建筑工程系,上海,200092)关键词:深基坑,有限元,反分析,支护结构1研究背景近年来,随着我国桥梁事业的快速进展,在悬索桥建设过程中出现了一些超深基坑工程。如黄埔大桥南北锚碇基础圆形基坑,直径70m,开挖深度分别为25与30m。在施工过程中,地连墙的受力务必得到严格操纵,目前工程上常用的方法是在地连墙的钢筋笼上预先安装钢筋应力计以监控其受力。然而钢筋应力计的数量不可能很多且数据通常很离散,难以真实反应墙体各部分应力。关于锚碇基坑这样的重大工程
2、,务必及时提供地下连续墙的应力状况,为开挖现场提供决策根据。考虑到现场实测的墙体变形数据比较翔实,本文利用有限元方法,利用墙体变形反演了其受力特征,并在施工过程中得到了验证与应用。2工程特点黄埔珠江大桥南汉悬索桥为双塔悬索桥,主跨1108米,为中国华南地区第一长的公路悬索大桥,该桥建成后将成为广州市标志性建筑。本文的研究要紧根据开挖深度为30m的北锚碇展开:北锚碇基础工程位于珠江波萝庙船厂段的江中的大濠沙岛上,围护结构为直径71.80m,壁厚1.2米的圆形地下连续墙,内设2.0米2.5米钢筋混凝土内衬。顶、底板厚5m,中间为填芯混凝土。在强风化岩层厚度大于6m时,地下连续墙进入弱风化岩层深度不
3、小于0.5m,强风化岩厚度36m时,嵌入弱风化岩深度不小于L5m,强风化岩小于3m时嵌入弱风化岩不小于2.5m,开挖深度为30m,深度为34.043.19m。为提高基底应力分布的均匀性,在基础前半部设置33个空隔仓。锚体尾部悬出地连墙部分地基需进行处理,设计使用中50Cm粉喷桩进行加固处理,并在表面浇30Cm厚混凝土垫层。根据北锚碇地质情况及防洪要求,经方案比较研究,决定使用排水明挖施工方法。地下连续墙施工完成后,使用逆作法,分层开挖土体,分层施工内衬。各层施工工期由土体开挖操纵,内衬及土体分层厚度为3m。使用岛式开挖法进行土体开挖。土体力学参数列于表1。表1地层力学参数土层容重KNZm3粘聚
4、力kPa内摩擦角层厚m淤泥土17.7853粉细砂191152亚砂土18.51206中粗砂19.51303残积亚粘土18.010207全风化岩18.513228强风化岩22.020255.0弱风化岩24.53000302.5微风化岩26.08000403地连墙监测地连墙监测包含:地下连续墙深层侧向变形监测(测斜)、墙体钢筋应力监测、墙体温度监测。在地下连续墙内埋设带导槽PVC塑料管,以跟踪围护结构侧向位移。针对本工程系圆形基坑的特点,均匀布设8孔,即PIP8,其深度同墙深,PVC塑料管外径70mm。如图1所示:图1测斜孔布置在连续墙内布设钢筋应力测孔,在平行与垂直大桥轴线的二个方向上布设4个监测
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