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摩擦型高壓旋噴樁在觀音店橋軟土地基中的應用研究

發(fā)布時間:2020-10-31 08:21
   高壓旋噴注漿法又稱旋噴法,自20世紀70年代從日本引進到我國將近50年了。因其適用土質范圍廣、施工方便、噪音小、固結體形狀可控和具有良好的經濟效益,現(xiàn)已被廣泛運用于建筑地基加固、基坑與邊坡支護、堤壩防滲、盾構隧道沿線加固等方面,但目前旋噴注漿法的理論研究落后于工程實踐,設計時往往偏于保守而造成不必要的浪費。本文以觀音店橋建設項目為案例,因其特殊的工程地質條件,地基處理方案選擇為摩擦型高壓旋噴樁復合地基。首先通過理論分析計算、數值模擬方法得到該項目地基處理的最優(yōu)方案,接著進行設計,最后再進行施工與沉降監(jiān)測。針對該橋梁建設項目的地基處理方案開展了以下工作:(1)根據觀音店橋場地的工程地質條件,對該橋梁墩臺基礎的方案選擇進行了分析與說明;(2)采用有限元分析軟件ABAQUS建立樁土復合地基模型,主要通過變化荷載、樁長、樁徑、樁距等參數對摩擦型高壓旋噴樁復合地基的沉降變形、樁身軸力、樁間土受力以及樁土應力比的情況進行分析研究;(3)根據規(guī)范推薦的沉降計算公式,對該復合地基的沉降變形進行計算,并與模擬值進行了對比分析,從而得到地基處理的最優(yōu)方案;(4)根據地基處理的最優(yōu)方案,對該場地復合地基進行了設計與計算,同時建立了1/2場地復合地基模型,對相鄰墩臺之間的相互影響進行了分析與探討;(5)對觀音店橋進行了為期一年的沉降變形監(jiān)測,根據監(jiān)測結果推導了墩臺的沉降預測公式,并將最終沉降預測值與理論計算值、模擬值進行了對比分析。本次摩擦型高壓旋噴樁在觀音店橋軟基中的應用取得了良好的加固效果和經濟效益,能夠為以后類似的工程提供合理的參考建議。
【學位單位】:西南科技大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2019
【中圖分類】:U445.55
【部分圖文】:

核圖,高壓噴射流


A:初期區(qū)域; B:主要區(qū)域; C:終期區(qū)域; D:遷移區(qū)域; E:噴射核圖 2-1 高壓噴射流的構造Fig.2-1 The structure of high pressure jet flow2.2.2 旋噴注漿法的加固機理旋噴注漿法通過帶有特殊噴嘴的注漿管將水泥漿以高壓噴射流的形沖擊破壞原有地基土體,并與之攪拌混合形成強度較高的固結體,從高地基強度、降低沉降和改善地基土物理力學性質的目的。旋噴注漿基可分為兩個階段[2]:(1)成孔階段;(2)噴射固結階段。成孔階靠普通(或專用)的鉆機、噴射管和特制噴射頭進行成孔,使噴射管的預定深度完成成孔階段;噴射固結階段即將水泥漿液從噴射管Pa 以上的壓力噴射出來,在鉆桿噴射高壓水泥漿的同時一邊旋轉一由于噴射出來的高壓水泥漿液具有很強的切削能力,土體在得到切削與之攪拌混合,并按一定的比例方式重新組合排列,凝結固化形成的即目前我們所謂的“旋噴樁”,這樣就完成噴射固結階段。就其加固機理,可以從以下兩個方面來分析說明:1、噴射流破土機理

模式圖,模式,加固區(qū),降量


方法與天然地基相似,首先確定變形計算深度 ∑= ≤ niniss1' 0.025'第 i 層土的變形值(mm);加固區(qū)深度底向上取 z 厚度的土體的變形計算值。表 2-2 z 的確定Table.2-2 Determination of z≤ 22 < b ≤44 < b ≤80.3 0.6 0.8 行地基加固時,樁端底面以上土體區(qū)域稱為加固為下臥層。當計算深度nZ 小于加固區(qū)深度1H 時量1S = S;當nZ 大于1H 時,復合地基的沉降總量降量2S 這兩部分組成,12S = S+S,其計算模式見

分布情況,可分解,三角形分布,側摩阻力


間 土 底 部 附 加 應 力 的 求 法 與 天 然 地 基 中 的 方 法 一 樣 , 可 inesq 方法,求得每層土的平均附加應力系數,進而求出樁間土在sp p時,其底部的附加應力值。頂上表面在受荷為sp 時,通過長度為 L 的樁體傳遞到下臥層頂面法可以采用 Geddes 法,該法將樁頂承擔的荷載sp 視為由樁底應形分布的側摩阻力rQ 和樁身三角形分布的側摩阻力tQ 三部分組式(見圖 2-3),通過相關公式的推導,其豎向附加應力為:222QK/ LQK/LQK/Lzpprtpprrtts = s+s+s=++(rtKKKp、 、-豎向應力系數。進 Geddes 法的優(yōu)點是較為全面考慮了樁側摩阻力的分布情況,分布和三角形分布兩種模式的結合。不足之處是該法需要求得樁以及清楚樁側摩阻力的實際分布情況,由于復合地基中各參數對在實際情況中難以確定。
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