土钉墙墙体稳定性验算超限算

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土钉墙内部稳定性分析优化算法分析
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3.5.1土钉墙内部稳定性分析计算模型……………………………………………26
3.5.2土钉墙圆弧滑动面优化计算模型……………………………………………26
3.5.3基于TSGA法土钉墙临界滑动面的确定……………………………………28
3.6本章小结………………………………………………………………………………29
第四章 算例与讨论……………………………………………………………………………30
4.1 算例 1…………………………………………………………………………………30
4.2 算例2…………………………………………………………………………………32
4.3 讨论……………………………………………………………………………………34
4.4 工程实例………………………………………………………………………………35
4.4.1工程概括…………………………………………………………………35
4.4.2建筑工程地址条件……………………………………………………………36
4.4.3计算结构……………………………………………………………………37
4.5 本章小结………………………………………………………………………………38
第五章 结论与展望……………………………………………………………………………40
5.1 结论……………………………………………………………………………………40
5.2 展望……………………………………………………………………………………40
参考文献………………………………………………………………………………………42
致谢………………………………………………………………………………………………45
学位论文原创性声明及使用授权书……………………………………………………………46
第一章 绪 论
随着我国工业化的进程加快,地面空间逐渐紧张,于是人们开始尝试转向地下。有人
预言,21 世纪城市地下空间将会得到充分的开发和利用。于是,基坑工程问题成为建设地
上高层建筑和城市地铁的主要难题之一。然而由于大部分基坑工程都位于旧城区,城市人
口、建筑物、地下管线等都十分密集,这就要求基坑支护设计时不仅要考虑基坑及围护结
构自身的安全,同时还要兼顾施工对周围环境的不利影响,从而使得基坑支护设计和施工
的难度大大增加。
目前根据我国深基坑支护结构受力特点可将其分为以下三类:
(1) 主动支护结构 该类型结构大都采取各种措施增强土体的强度,使得支护结构与土
体共同受力,从而提高基坑的安全系数。常用方法主要有:土钉支护、树根桩及搅拌桩加
(2) 被动支护结构 该类型结构利用自身的刚度被动地承受侧向荷载,限制土体的变
形,对基坑起到支护作用。常用方法主要有:人工挖孔桩、地下连续墙、钢板桩等。
(3) 组合型支护形式 该类型支护结构将上述主、被动支护结构相结合,充分发挥它们
各自的特点,弥补了单一结构的不足。目前该类型支护结构已在实际工程中得到了应用,
具有不错的应用前景。
被动支护结构的优点是方法传统,积累的经验丰富,设计、施工工艺成熟,应用广泛;
缺点是造价高、施工难度大、工期长。
主动支护结构,其优点是施工简单、工人操作方便、工期短、造价低、安全度较高且
噪声污染小等。缺点是施工技术难,工艺不十分成熟。然而,随着岩土工程理论和工艺的
发展,采用主动支护技术加固基坑的实际工程越来越多,尤其是土钉支护技术是现在已得
到了广泛应用,设计施工经验逐渐积累并日趋完善。
1.2 土钉支护技术国内外研究现状
1.2.1 土钉支护试验研究
现场或室内试验是开展岩土工程问题研究的主要途径,土钉支护技术问世以来,国内
外许多学者已对其开展了大量的大型试验研究,取得了丰富的研 成果,主要包括:
Fontainebleau
砂作为实验土体,并分层夯实 每层的厚度
为20cm) ,开展了三个基坑土钉支护足尺模型试验,同时结合实际工程项目详细观测了六
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基坑稳定性验算整理(六)
九、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》(JGJ 167-2009)
(一)坡率法
5.2.4 &对下列情况的基坑侧壁坡率值应通过稳定性分析计算确定:
1 &深度超过本规程表5.2.2范&C的基坑;
2 &具有与坑壁坡向一致的软弱结构面;
3 &坑顶边缘附近有荷载;
4 &土质较松软;
5 &其它易使坑壁失稳的不利情况。
5.2.5 &基坑侧壁稳定性验算,应考虑垂直裂缝的影响,对于具有垂直张裂隙的黄土基坑,在稳定计算中应考虑裂隙的影响,裂隙深度应采用静止直立高度计算。一级基坑安全系数不得低于1.30,二、三级基坑安全系数可取不得低于1.20。
(二)土钉墙
6.2.6 &土钉墙整体稳定性分析应考虑施工期问不同开挖阶段及基坑底面以下可能的滑动面,可采用圆弧滑动面简单条分法(图6.2.6),按下式进行计算:
图6.2.6 &整体稳定性验算简图
6.2.7 &单根土钉在圆弧滑裂面外&固体与土体的极限抗拉力值,可按下式确定:
式中 &――第j根土钉在圆弧滑裂面外穿越第i层稳定土体的长度(m)。
(三)水泥土墙
7.2.1 &水泥土墙的设计必须进行整体稳定性验算和正截面承载力验算。
7.2.3 &水泥土墙稳定性验算可沿基坑方向取单&延长米(1. 0m)进行,其主要内容应包括:
抗倾覆、抗水平滑动、抗圆弧滑动、抗基坑底&起、抗渗透破坏和基坑底抗突涌稳定性,并
应符合下列要求:
当组成基坑边坡土体为黄土时,抗圆弧滑动稳定性应按本规程附¼A验算。
附¼A &圆弧滑动面简单条分法
A.0.1 &水泥土墙、多层支点排桩嵌固深度计算值()宜按整体稳定条件,采用圆弧滑动简单条分法按下式确定(图A.0.1),当嵌固深度下部存在软弱土层时,尚应继续验算软弱下卧层整体稳定性:
图A.0.1 &嵌固深度计算简图
A.0.2 &对于均质勃性土及地下水&以上的粉土或砂类土,嵌固深度计算值()可按下式确定:
式中&――嵌固深度系数,当K取1. 3时,可根据三轴试验(当有可靠经验时,可采用直接剪切试验)确定的土层固结不排水(固结快)剪内摩擦角及粘聚力系数由表A.0.2查得;粘聚力系数可按本规程第A.0.3条确定。
A.0.3 &粘聚力系数应按下式确定:
式中 &――土的天然重度(kN/m3)。
A.0.4 &嵌固深度设计值可按下式确定:
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呵呵,你们那也够严谨的,亲力亲为算一边也是很不错的嘛
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呵呵,路过,不过这方面不是偶的专长,不能够帮助你了。
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他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066土钉墙稳定性计算方法综述--《陕西水力发电》1999年02期
土钉墙稳定性计算方法综述
【摘要】:根据有关资料和工程设计及研究经验,对土钉墙稳定性分析计算及其有关因素进行了探讨。
【作者单位】:
【分类号】:TU476.3
欢迎:、、)
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