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1、傳統(tǒng)微型樁采用普通鋼筋籠作為受力筋,由于其配筋率偏低,樁身材料強(qiáng)度低、剛度小,不利于樁承載力的發(fā)揮以及樁極限承載力的提高。勁性微型樁由于樁內(nèi)采用鋼管或工字鋼因而剛度大,做成嵌巖樁時(shí)可獲得較大的單樁承載力,具有較高的應(yīng)用價(jià)值。
本文研究對(duì)象為勁性嵌巖微型樁,雖然勁性微型樁有了較為廣泛的工程應(yīng)用,但是對(duì)勁性微型樁的承載機(jī)理、設(shè)計(jì)等方面尚未涉及,因此研究勁性嵌巖微型樁在豎向荷載作用下的承載性狀,具有很高的工程實(shí)踐意義。
2、 現(xiàn)場(chǎng)靜載荷試驗(yàn)是檢測(cè)樁基承載力最直接的手段,也是較為準(zhǔn)確的方法。本文通過勁性嵌巖微型樁的現(xiàn)場(chǎng)靜載試驗(yàn),對(duì)其豎向受力機(jī)理進(jìn)行了研究,對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析,與經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行了對(duì)比,并探討了經(jīng)注漿后樁側(cè)雜填土的側(cè)摩阻力的作用。試驗(yàn)結(jié)果表明:勁性嵌巖微型樁在豎向荷載作用下,荷載~沉降曲線為緩變型、沉降小、樁一土相對(duì)位移小、樁的承載特征為端承型樁。
FLAC3D是一種基于拉格朗日分析的顯式有限差分法程序??梢苑奖愕膶?shí)現(xiàn)各種本構(gòu)模
3、型和結(jié)構(gòu)單元,尤其對(duì)于巖土力學(xué)分析非常方便。FLAC3D建立數(shù)值分析模型時(shí)可以方便的考慮所選設(shè)計(jì)因素對(duì)勁性微型樁的影響,如:樁端巖石的強(qiáng)度,嵌入巖石的深度等因素。
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)及數(shù)值分析計(jì)算結(jié)果表明:加載初期,上部樁身的樁側(cè)摩阻力發(fā)揮程度較高,下部樁身的樁側(cè)摩阻力發(fā)揮程度較低,隨著樁頂荷載的增加樁側(cè)摩阻力由上向下逐漸發(fā)揮作用。通過數(shù)值分析還可以看出:當(dāng)樁頂荷載加至一定值時(shí),樁側(cè)土層段的側(cè)摩阻力基本處于一個(gè)定值,主要變現(xiàn)為嵌巖段
4、樁側(cè)摩阻力的增長(zhǎng)。當(dāng)加載至破壞階段時(shí),樁頂荷載主要由嵌巖段總阻力承擔(dān),表明破壞階段樁承載特性為端承,最終由于樁頂處樁身材料達(dá)到極限強(qiáng)度而破壞。對(duì)勁性嵌巖微型樁而言,正常情況下其承載力的大小取決于樁身材料強(qiáng)度。
影響勁性微型樁承載力的因素十分復(fù)雜,本文研究了在樁徑一定的情況時(shí),嵌巖深徑比變化、長(zhǎng)徑比變化對(duì)樁的極限承載力的影響以及樁端巖石強(qiáng)度變化對(duì)樁的極限承載力的影響。研究結(jié)果表明:嵌巖深徑比超過6之后,增加嵌巖深度對(duì)極限承載
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