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65抗滑桩设计与计算.ppt

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65抗滑桩设计与计算

6.5 抗滑桩设计与计算 抗滑桩的设计任务就是根据以上要求,确定抗滑桩的桩位,间距、尺寸、埋深、配筋、材料和施工要求等。这是一个很复杂的问题,常常要经分析研究才能得出合理的方案。 6.5.2.1.2 抗滑桩设计计算步骤 (1) 首先查明滑坡的原因、性质、范围、厚度等基本条件,分析滑坡的稳定状态、发展趋势。 (2) 根据滑坡地质剖面及滑动面处岩(土)的抗剪强度指标,计算滑坡推力。 (3) 根据地形、地质及施工条件等确定设桩的位置及范围。 (4) 根据滑坡推力大小、地形及地层性质,拟定桩长、锚固深度、桩截面尺寸及桩间距等桩参数。 (5) 确定桩的计算宽度,并根据滑体的地层性质,选定地基系数。 (6) 根据选定的地基系数及桩的截面形式、尺寸,计算桩的变形系数(?或?)及其计算深度(?h或?h),据此判断是按刚性桩还是按弹性桩来设计。 (7) 根据桩底的边界条件采用相应的公式计算桩身各截面的位移(变形)、内力及侧壁应力等,并计算确定最大剪力、弯矩及其部位。 (8) 校核地基强度: 若桩身作用于地基的弹性应力超过地层容许值或者小于其容许值过多时,则应调整桩的埋深或桩的截面尺寸,或桩的间距,重新计算,直至符合要求为止。 (9) 根据计算的结果,绘制桩身的剪力图和弯矩图。 (10) 对于钢筋混凝土桩,还需进行配筋设计。 6.5.2.3 抗滑桩设计的基本假定 6.5.2.3.1 作用于抗滑桩上的力系 作用于抗滑桩的外力包括:滑坡推力、受荷段地层(滑体)抗力、锚固段地层抗力、桩侧摩阻力和粘着力以及桩底应力等。这些力均为分布力。 (1) 滑坡推力:滑坡推力作用于滑面以上部分的桩背上,可假定与滑面平行。一般假定每根桩所承受的滑坡推力等于桩距(中至中)范围之内的滑坡推力。 (2) 根据设桩的位置及桩前滑坡体的稳定情况,抗滑桩可分为悬臂式和全埋式两种。当桩前滑坡体不能保持稳定可能滑走的情况下,抗滑桩应按悬臂式桩考虑;而当桩前滑坡体能保持稳定,抗滑桩将按全埋式桩考虑。 (3) 岩土抗力:埋于滑床中的桩将滑坡推力传递给桩周的岩(土),桩的锚固段前、后岩(土)受力后发生变形,从而产生由此引起的岩(土)抗力作用。 (4) 桩周摩阻力:抗滑桩截面大,桩周面积大,桩与地层间的摩阻力、粘着力必然也较大,由此产生的平衡弯矩对桩有利。但其计算复杂,一般不予考虑。 (5) 基底应力:抗滑桩的基底应力,主要是由自重引起的。而桩侧摩阻力、粘着力又抵消了大部分自重。实测资料表明,桩底应力一般相当小,为简化计算,桩底应力可忽略不计。 6.5.2.3.2 抗滑桩的计算宽度 抗滑桩受滑坡推力的作用产生位移,则桩侧岩土体对桩将产生抗力。当岩(土)变形处于弹性变形阶段时,桩受到岩(土)的弹性抗力作用。岩(土)对桩的弹性抗力及其分布与桩的作用范围有关。 为了将空间的受力简化为平面受力,并考虑桩截面形状的影响,将桩的设计宽度(或直径)换算成相当于实际工作条件下的矩形桩宽BP,此BP称为桩的计算宽度。 1.试验表明,对不同尺寸的圆形桩和矩形桩施加水平荷载时,直径为d的圆形桩与正面边长为0.9d的矩形桩,在其两侧土体开始被挤出的极限状态下,其临界水平荷载值相等。所以,矩形桩的形状换算系数为Kf=1,而圆形桩的形状换算系数为Kf=0.9。 2.同时,由于将空间受力状态简化成为平面受力状态,在决定桩的计算宽度时,应将实际宽度乘以受力换算系数KB。由试验资料可知,对于正面边长b大于或等于1m的矩形桩受力换算系数KB为(1+1/b),对于直径d大于或等于1m的圆形桩受力换算系数KB为(1+1/d)。 故桩的计算宽度应为: 矩形桩: 圆形桩: 3.桩的截面形状应从经济合理及施工方便考虑。目前多用矩形桩,边长2~3m,以1.5m?2.0m及2.0m?3.0m两种尺寸的截面为常见。 6.5.2.3.3 桩侧岩(土)的地基系数 桩侧岩(土)的弹性抗力系数简称地基系数,是地基承受的侧压力与桩在该处产生的侧向位移的比值。 虎克定律: f=kx 弹性抗力:作用于桩侧任一点y处的弹性抗力fy和桩侧应力分别为: (1) 认为地基系数是常数,不随深度而变化,以“K”表示之,相应的计算方法称为“K”法,可用于地基较为完整硬质岩层、未扰动的硬粘土或性质相近的半岩质地层。 (2) 认为地基系数随深度按直线比例变化,即在地基内深度为y处的水平地基系数为K=m·y或K=K0+my,相应这一假定的计算方法称为“m”法,可用于硬塑~半坚硬的砂粘土、碎石土或风化破碎成土状的软质岩层以及重度随深度增加的地层。 (3) 地基系数K及比例系数m应通过试验确定;当无试验资料时,可采用工程地

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