【摘 要】
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随着我国城市建设的发展,由于城市土地资源紧张,基坑工程多呈现出“多、大、近、深”的特点。针对这些特点,基坑工程的设计从强度控制转向变形控制,并且随着基坑开挖的规模扩
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随着我国城市建设的发展,由于城市土地资源紧张,基坑工程多呈现出“多、大、近、深”的特点。针对这些特点,基坑工程的设计从强度控制转向变形控制,并且随着基坑开挖的规模扩大、深度增加,对基坑变形控制的要求越来越严格。出现了大量基坑的开挖与支护的工程建设问题。在软土地区,由于软土的强度不高、变形较大,且具有一定的蠕变性,基坑支护常常是施工中的难点。各类组合支护体系设计也应运而生,其中水泥土搅拌钻孔灌注桩、止水帷幕的组合支护的体系是一种新颖的支护结构形式,具有侧向刚度大、整体稳定性好、桩身内力小、变形控制能力强以及施工方便等特点,该体系的基坑开挖时,桩后土体有向基坑内发生水平与垂直移动的趋势,由于土旳抗剪强度及桩土间的摩擦作用,水泥土搅拌桩对基坑后土体均会产生约束作用,水泥土搅拌桩与灌注桩组合支护结构会产生双层土拱效应,又因为水泥土对桩间土的加固作用,水泥土的抗剪强度比原土体强度有较大提高,因而水泥土的土拱效应比组合支护结构后土体内产生的土拱效应更加显著。该组合支护体系在深基坑及软土地区逐步得到了广泛的应用。本文首先总结了基坑工程常见的支护结构形式,归纳了各支护结构的设计理论,探讨了水泥土搅拌粧与钻孔灌注桩在软土基坑工程中组合使用的机理。在此基础上,以上海某大型基坑工程为例,对其稳定性计算与基坑局部变形机理进行了研究。结合实际工程进行了一个大型基坑的设计计算与基坑局部变形的有限元模拟,同时针对施工中的质量要点提出了相应的解决方法及保障措施。本论文可为软土地区孔灌注桩与水泥土搅拌桩基坑组合支护供参考。
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