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第7章 加筋法
(2)土钉几何尺寸设计 ①土钉长度 ②土钉孔径及间距布置 ③土钉主筋直径(d)的选择 (3)内部稳定性分析 ①抗拉断裂极限状态 ②锚固极限状态 7.4.2 土钉支护结构的设计计算 ③土钉极限抗拉力 (4)内部稳定性分析 ① 整个支护沿底面水平滑动 ②整个支护绕基坑底角倾覆,并验算此时支护底面的地基承载力 ③整个支护连同外部土体沿深部的圆弧破坏面失稳 (5)土钉支护面层设计 7.4.2 土钉支护结构的设计计算 7.4.3 施工技术与质量监测 (1)施工技术 (2)质量监测 土钉支护结构与土层锚杆不同,不必对土钉进行逐一质量检验。这说明土钉整体效能是主要的。在每步开挖阶段,应在专门设置的非工作钉上进行抗拔试验直至破坏,用来确定极限荷载,并据此估计土钉的界面极限黏结强度。每一典型土层中至少应有3个专门用于测试的非工作钉。 7.5 树根桩 1 2 设计计算 施工方法 3 工程实例 树根桩(root piles)实际上就是在地基中设置桩径100~300mm的小直径就地钻孔灌注桩,又称为钻孔喷灌微型、小桩或微型桩。 7.5 树根桩 (1)单根树根桩设计计算 ①单桩静荷载试验确定法 ②《建筑桩基技术规范》 ③静力触探法 (2)树根桩复合地 7.5.1 设计计算 7.5.1 设计计算 (3)网状结构树根桩的设计计算 ①承受压力的网状结构树根桩的设计计算 ①稳定土坡的网状结构树根桩的设计计算 ②承受水平载荷作用的网状结构的树根桩的计算 用于地下工程中地铁、隧道等工程中挡土墙或深基坑开挖中重力式挡土墙的网状结构的树根桩体系,尽管土和桩的相互作用机理十分复杂,但它外部稳定性(滑动)倾斜及地基失稳、仍可用常规的方法进行计算,内部稳定安全系数则可通过假定的滑块(即滑楔)进行估算。 7.5.1 设计计算 (1)施工设备 施工设备主要有成孔设备和压力注浆设备。 (2)施工工艺 7.5.2 施工方法 7.5.3 工程实例 详见教材P200~221 7.6 植被护坡技术 1 2 植被影响边坡稳定性的方式 植被护坡机理 3 边坡稳定性分析 4 植被护坡设计与施工 (1)坡面侵蚀作用及其受植被的影响 (2)浅层块体运动及其受植被的影响 (3)植被对深层不稳定性的影响 从以上分析可以看出,植被对边坡稳定性的防护作用是明显的,但植被对边坡稳定性也客观存在着一定的消极作用,主要表现在其外部加载作用和木本植物在较大风力和洪水作用下的翻转和连根拔起的潜在危险。通过水分蒸发而降低土体的含水量本身就是一把双刃剑,它在对斜坡起到积极加固作用的同时又导致土体开裂而加大了土体的渗透能力。 7.6.1 植被影响边坡稳定性的方式 7.6.2 植被护坡机理 (1)植被的水文效应 ①降雨截留、削弱溅蚀 ②抑制坡面径流、控制土粒流失 ③降低坡体孔隙水压力 (2)植被的机械力学效应 ①根的加筋作用 ②根的锚固、支撑作用和拱效应 ③超载作用 超载作用是指植被将自身重量加载到坡体上对坡体所产生的影响。 7.6.2 植被护坡机理 植被对边坡稳定性的影响包含以下五个主要方面(图7-70) 根的加筋作用引起的土体有效黏聚力增量, ; 植被蒸腾作用引起的土壤吸力的增加而导致的有效黏聚力增量, ,或孔隙水压力的降低,; 树木的自重引起的超载作用, ; 与坡面平行的下坡风力作用, ; 滑面基层土内根的抗拉强度, 。 7.6.3 边坡稳定性分析 (1)条分法 (2)Greenwood圆弧滑动法 (3)简布法 7.6.3 边坡稳定性分析 (1)植被物种的选择 ①工程适应性 ②植被多样性 ③功能性 (2)植被护坡常用施工方法 7.6.4 植被护坡设计与施工 Thank you * * 地基处理 土工合成材料 2 概述 1 第7章 加筋法 土钉 4 加筋土挡墙 3 植被护坡技术 6 树根桩 5 土的加筋是指在人工填土的垫层、土坡、路堤或挡墙内铺设土工合成材料;或在地基及边坡内打入树根桩、碎石桩、土钉和土锚。 7.1 概述 7.2 土工合成材料 1 2 土工合成材料的分类 土工合成材料的主要功能 3 土工合成材料的特性指标 4 工程实例 7.2.1 土工合成材料的分类 (1)反滤作用 7.2.2 土工合成材料的主要功能 (2)排水作用 7.2.2 土工合成材料的主要功能 (3)隔离作用 7.2.2 土工合成材料的主要功能 (4)防渗作用 (5)防护作用 7.2.2 土工合成材料的主要功能 (6)加筋作用 7.2.2 土工合成材料的主要功能 7.2.3 土工合成材料的特性指标 (1)产品形态 材质及制造方法%宽度%每卷的直径及重量。 (2)物理性质 单位面积质量%厚度%开孔尺寸及均匀性。 (3)力学性质 抗拉强度、断裂时延伸率、撕裂强度、穿透强
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