微型桩和部分预应力复合土钉影响下深基坑的稳定与变形

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随着我国经济的高速发展,现代化城市建设规模不断扩大,为了缓解人们日益增长的生活需求与有限的资源环境之间的矛盾、充分发挥建筑物的结构和使用功能,深基坑工程的支护问题明显地具有深、差、密、紧、多等特点。深基坑成为当今工程界的一个重要课题,成为现代基坑技术对传统理论知识的挑战。 复合土钉综合多种支护形式的优点,获得了越来越广泛的工程应用。微型桩和部分预应力复合土钉是近年来出现的一种新型复合土钉支护形式,它结合微型桩与土钉两种支护技术,通过微型桩和对部分土钉施加预应力来控制变形,以保证支护结构的安全。这种复合支护形式不仅具有土钉支护的优点,如安全度较高、施工简单方便、工期较短、造价低、噪声污染小,而且具有适用的土层范围广、开挖过程中边坡直立稳定性高、施工过程中预应力的损失小等优点。 目前已经对一些常见复合支护形式的作用机理和变形规律有了一定的研究,但是由于复合土钉形式的多样性和复杂性,其理论研究还不完备。部分复合支护形式(如微型桩和部分预应力复合支护形式)仅仅依据工程经验在实践中得到试验性应用,而后根据现场实测数据及简化模型对该复合支护形式的作用原理以及微型桩与预应力土钉对稳定性的贡献进行阐述,没有明确的理论依据,有待更深入的研究。 FLAC-2D(Fast Lagrangian Analysis for Continuum in 2 Dimensions,连续介质快速拉格朗日分析)是二维用于岩土工程的显式有限差分计算机程序。该程序采用拉格朗日差分公式来处理有限变形问题,计算过程中允许材料发生屈服及流变,适合于解决岩土工程中经常遇到的大变形,是一种理想的岩土工程计算软件。 本文运用显式差分有限差分软件FLAC 5.0对具体工程实例现场的非均质土层条件下微型桩和部分预应力复合土钉支护结构的变形进行研究,并与现场实测进行了比较,分析复合土钉的变形特点。通过对微型桩和部分预应力±钉等复合支护形式进行数值模拟,分析微型桩、预应力锚杆等对支护结构变形的影响。通过分析计算取得了一些有价值的结论,如微型桩和部分预应力复合土钉是一种有效的复合支护形式;微型桩和预应力可有效地减小基坑变形、限制地面沉降、改变结构受力;微型桩各设计要素对结构变形及受力的影响较小等,为该复合支护形式的可行性和设计研究提供理论依据,并可以用于基坑变形和发展的预测,及早发现施工中的薄弱环节和危险部位,指导工程施工。
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