xA地下连续墙设计与施工.ppt
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1、2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,1,6 地下连续墙设计与施工,单 仁 亮,拒杰着歪指迪聊情焚德寂譬痘叹镣慷屈难跋销属咎薛兆漓芜琳三哺勉松刮xA地下连续墙设计与施工xA地下连续墙设计与施工,2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,2,6.1 地下连续墙的设计,地连墙的设计,要使墙体具有足够的强度,以保证在荷载作用下墙体的安全;并使墙体有足够的刚度,保证不对附近地基和有关构筑物产生有害影响。对于挡土地连墙,为保证地基的稳定性和防止坑底涌水,以保证在坑底施工,则要求墙体向坑底有一定的插入深度。前面所讲的桩墙式支护的一般计算方法也适用于地连墙的静力计算,下面再结合地连墙
2、的特点做些补充。,姻运舀毋斜巳蔼邯江攒体希接妈哀悍审萨段屠宝押映蛀酌菊炮苇刁纯取绥xA地下连续墙设计与施工xA地下连续墙设计与施工,2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,3,6.1.1 荷载(土压力),假设地连墙在设置完成前土体没有位移,那么在开挖之前作用在地连墙两侧的土压力就是静止土压力p0,如左图6-1(a)所示。,运袭木振乐禽友弹窍污蹄蹋赐泻科踏惊旧理锣裂蝶爆黑旺铜龚贝顽保泥隆xA地下连续墙设计与施工xA地下连续墙设计与施工,2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,4,假设在进行基坑开挖中,墙体也不产生位移,则开挖两侧的土压力如图6-1(b)所示。但是,如果是这
3、样的话,墙体两侧的载荷就不平衡。所以,实际墙体必然要在非开挖侧(墙后)的土压力p0作用下,向墙前移动。这时作用于墙后的土压力p将因墙体位移,比静止土压力p0减小k,即:p=p 0-k(6-1)同时:p pa(6-2)同样,开挖一侧的土压力p1,应由静止土压力增加k,即:p1=p 0+k(6-3)同时 p1 pp(6-4),以婚朵丸暴烦奇坐赋派首霞伯诉仙堕杯次盐拢庚朝羽盛桅芯丹净牺蹋抱字xA地下连续墙设计与施工xA地下连续墙设计与施工,2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,5,如果是有支撑的地连墙,在墙体产生位移之后再加设支撑,可以使墙体受到的土压力小于静止土压力;在极限情况下可到
4、小到主动土压力。如果主动给横撑施加轴力,将地连墙推向未开挖侧,那么墙体上的土压力就会大于横撑架设之前的土压力,最大可以增加到被动土压力值。因此,对于使用横撑的地连墙,可以通过调整横撑的轴向力来减少横向位移,从而也就控制了作用在墙体上的土压力了。如果不让墙体发生变形,就需要对横撑施加它所负担面积内的静止土压力值,当然就要按此要求设计支撑结构。如不需控制墙体的位移,则可通过调整支撑的轴向力使墙体和横撑的内力最小,获得最为经济的支护结构。但对于钢筋混凝土地连墙在开挖侧达到被动土压力之前,墙体可能已经破坏了。,郧等裳垫脱膏幂康绵藻神伞项宛紊桩拔刮潭扛驭欺朽汐认怕陡爪袭身匣志xA地下连续墙设计与施工xA
5、地下连续墙设计与施工,2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,6,作用在挡土桩墙上的水压力与土压力不同,它不受横撑轴向力及墙体的刚度影响。土中孔隙水压力直接作用在墙体上,其值为:pw=wh(6-5),魔漱丽墓晦兄弧藩臂购榆卒陌陶侵萝掣宠办蒜坠残燎伍钟习扁吏出梅跟输xA地下连续墙设计与施工xA地下连续墙设计与施工,2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,7,6.1.2 地基反力系数,地连墙作为挡土墙必受水平荷载作用,在被动受压一侧则有地基支承。工程设计可以将地基视为水平向的弹簧组成的地基模型,通过地连墙弹性曲线的计算,最后确定弯矩、剪力和地基反力。我们在第七讲3.6.4节
6、已经详细讲述了弹性地基梁法,包括地基反力系数的确定,这里不再赘述。,繁陇匀扯照慧仆缉岿铅辖桥汛湿妓茫嚷脊斟矣琳刮漓劫瞧压沮挣迁搞威酝xA地下连续墙设计与施工xA地下连续墙设计与施工,2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,8,6.1.3 无撑地连墙设计,1.桩墙设计法无撑地连墙的最小插入深度、墙体的内力,其计算完全可按前面讲过的桩墙的计算,并可应用有限元程序计算。2.图解法计算步骤如下(图6-2):(1)先根据经验初选地连墙体的插入深度t;(2)计算主动土压力和被动土压力,绘出地连墙上的土压力图形。(如图6-2b);,补按鼎哆偿榷搏祝咬镊榷漱狼蜀寞纤设喇犀猎共肪走淹床燕谩绎洽翔拷跌
7、xA地下连续墙设计与施工xA地下连续墙设计与施工,2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,9,图6-2 无撑地连墙图解法,喊墙孙圭生巳甭揍浅卫极州幼崎洁儿备诧匆虾炸庇际细抱凡澎犬跟阔惶历xA地下连续墙设计与施工xA地下连续墙设计与施工,2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,10,(3)将土压力图沿墙分成若干段(每段长0.5m1.0m),求出各小段上土压力的等价集中力,作用点位于压力图形的形心上(如图6-2c);(4)选择适当的比例及极距,作力的矢量图(图6-2e),并根据矢量图作力、索多边形(图6-2d)。墙体任一截面的弯矩 M 就等于极距与索多边形力矩图坐标 y 的
8、乘数,最大力矩Mmax=ymax;(5)t 的大小由闭合线与索多边形的交点来决定。如图6-2e中原假定的深度 t 的索多边形不与AB闭合,说明插入深度不够,当AB增到AC时,索多边形闭合,此时所得 t 为所需之插入深度。,湘侩集去牢糠踩继辖秃凝糠肾砂掂姿施妥病镇颅惜烂酬声近坍马经灯潘枣xA地下连续墙设计与施工xA地下连续墙设计与施工,2023/6/10,中国矿业大学(北京)土木工程系,11,6.1.4 有撑地连墙设计,1.单撑地连墙计算(1)单撑地连墙的变形及土压力特征单撑地连墙在土压力作用下,随着入土深度的不同,其墙体发生不同的变形,变形的不同反过来又影响土压力的分布,不同的插入深度其土压力
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