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文檔簡介
1、土釘+預(yù)應(yīng)力錨索+攪拌樁復(fù)合基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)在工程中得到了廣泛應(yīng)用,但是現(xiàn)階段關(guān)于該結(jié)構(gòu)工作特性的研究成果還較少,導(dǎo)致理論明顯滯后于工程實踐。針對這一現(xiàn)狀,本文結(jié)合工程實例,采用Midas/GTS(Geotechnical and Tunnel Analysis System)有限元分析程序?qū)υ擃愋蛷?fù)合土釘支護(hù)結(jié)構(gòu)的工作性狀進(jìn)行了詳細(xì)分析,得到的研究成果及結(jié)論如下:
1.通過對基坑變形的監(jiān)測數(shù)據(jù)與Midas/GTS有限元程序計算結(jié)
2、果比較分析,結(jié)果表明,該有限元程序能較好地模擬基坑的工作性狀。
2.加入攪拌樁后,支護(hù)結(jié)構(gòu)的受力變形性狀發(fā)生了明顯變化,復(fù)合結(jié)構(gòu)的變形形態(tài)與樁錨式支護(hù)結(jié)構(gòu)相似,其側(cè)向變形呈中間大、上下兩端較小的變化規(guī)律,且最大值約在0.75倍開挖深度處,土釘?shù)妮S力呈沿長度方向遞減的變化趨勢。
3.按照軸力的不同分布形態(tài),可以將土釘分為軸力遞增型、弓形及軸力遞減型三種。軸力遞增型土釘主要分布在基坑的上部,其軸力沿土釘長度方向遞增;軸力
3、呈弓形的土釘主要分布在基坑的中部,其軸力為中間最大,兩端較小;軸力遞減型土釘主要分布在基坑的下部,其軸力在土釘與攪拌樁接觸的部位最大,往后逐漸減小。
4.施加預(yù)應(yīng)力能有效控制基坑的側(cè)向變形,且預(yù)應(yīng)力施加在基坑的側(cè)向變形最大值對應(yīng)的部位時,對變形的限制效果最好。
5.在基坑的穩(wěn)定性計算中,其穩(wěn)定性系數(shù)取基坑強(qiáng)度折減計算不收斂對應(yīng)的強(qiáng)度折減系數(shù)存在不合理之處,取基坑強(qiáng)度折減系數(shù)與側(cè)向變形關(guān)系曲線中拐點對應(yīng)的折減系數(shù)作為基
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