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微型樁-錨索系統(tǒng)加固邊坡影響因素分析

發(fā)布時間:2024-04-03 00:37
  研究目的:用微型樁加固邊坡時,由于微型樁截面較小,所以難以進(jìn)行大型邊坡的加固。為了解決微型樁承載力低的問題,本文將微型樁與預(yù)應(yīng)力錨索相結(jié)合,提出一種微型樁-錨索復(fù)合系統(tǒng),結(jié)合工程實例研究微型樁-錨索系統(tǒng)加固邊坡的效果,并對影響微型樁-錨索系統(tǒng)加固邊坡穩(wěn)定性的主要因素進(jìn)行分析。研究結(jié)論:(1)微型樁-錨索系統(tǒng)可以明顯提高加固邊坡的穩(wěn)定性,當(dāng)錨索預(yù)應(yīng)力約為400 kN時,復(fù)合系統(tǒng)的加固效果最好;(2)在微型樁-錨索系統(tǒng)中不同排微型樁受力具有不均勻性,作用在各排微型樁上的推力大小具有以下關(guān)系:反坡樁>豎直樁>順坡樁;(3)當(dāng)微型樁與豎向夾角為25°左右,預(yù)應(yīng)力錨索與水平向夾角為14°左右時,微型樁-錨索復(fù)合系統(tǒng)加固邊坡的效果最優(yōu);(4)實際工程中,建議將微型樁與預(yù)應(yīng)力錨索之間接頭部位進(jìn)行焊接,并采用細(xì)石混凝土等進(jìn)行封錨,可以保證二者協(xié)同受力;(5)本研究成果可為微型樁-錨索系統(tǒng)在山區(qū)邊坡(滑坡)加固工程中的應(yīng)用提供理論指導(dǎo)。

【文章頁數(shù)】:7 頁

【部分圖文】:

圖1微型樁-錨索系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

圖1微型樁-錨索系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

舷低場O低持形⑿妥?省癆”形布置,“A”形微型樁體系對邊坡的加固類似于樹根,結(jié)構(gòu)整體性好,外力作用下結(jié)構(gòu)變形小,結(jié)構(gòu)抗彎性能好于行列式布置的豎向微型樁群。此外,本系統(tǒng)在保持微型樁原有施工快捷,組合靈活的基礎(chǔ)上引入預(yù)應(yīng)力錨索結(jié)構(gòu),在一定程度上提高了結(jié)構(gòu)的抗滑承載力。論文通過FLAC....


圖2計算模型

圖2計算模型

圖2計算模型極限彎矩為5.57kN·m;微型樁群由正斜樁、反斜樁和豎直樁組成,正斜樁和反斜樁傾角均為15°(由豎直樁繞樁頂順時針旋轉(zhuǎn)為正斜,反之為反斜)。預(yù)應(yīng)力錨索俯角10°,長15m,其中自由段5.5m,孔徑0.13m,砂漿與孔壁粘結(jié)強(qiáng)度150kPa。圖3為自然邊坡的水平位移云....


圖3模型水平位移云圖

圖3模型水平位移云圖

圖2計算模型極限彎矩為5.57kN·m;微型樁群由正斜樁、反斜樁和豎直樁組成,正斜樁和反斜樁傾角均為15°(由豎直樁繞樁頂順時針旋轉(zhuǎn)為正斜,反之為反斜)。預(yù)應(yīng)力錨索俯角10°,長15m,其中自由段5.5m,孔徑0.13m,砂漿與孔壁粘結(jié)強(qiáng)度150kPa。圖3為自然邊坡的水平位移云....


圖4微型樁加固模型邊坡水平位移云圖

圖4微型樁加固模型邊坡水平位移云圖

圖2計算模型極限彎矩為5.57kN·m;微型樁群由正斜樁、反斜樁和豎直樁組成,正斜樁和反斜樁傾角均為15°(由豎直樁繞樁頂順時針旋轉(zhuǎn)為正斜,反之為反斜)。預(yù)應(yīng)力錨索俯角10°,長15m,其中自由段5.5m,孔徑0.13m,砂漿與孔壁粘結(jié)強(qiáng)度150kPa。圖3為自然邊坡的水平位移云....



本文編號:3946443

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