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4.5 13 2.3 按公式: 式中 砂层C=0 初设锚固长度为10m,图中M点为锚固段的中心,则 (抗剪强度) 4.5 13 2.3 通过试算得到的 ,求实际设计锚固长度。 已求得在桩间距为1.5m时, 水平力为344.8 (kN) 则锚杆轴力为: 代入: 4.5 13 2.3 原假定锚杆长度为10m,应予以修正; 修正后的锚杆锚固长度为12m,锚杆总长度为5+12=17m,但因锚杆机只能钻到15m,所以取实际长度为15m。 每㎡极限摩阻力: 锚杆抗拔力: 每m长锚杆的极限摩阻力应为: 4. 使用钢筋计算: 采用1根Ⅱ级钢筋,直径40,其截面积为1256mm2,满足要求。 已求得在桩间距为1.5m时,水平力为TA=344.8 (kN) 5. 锚杆整体稳定性验算 用克兰茨方法计算: 4.5 15.3 锚杆间距1.5m (1) (2) (3)挡土桩的主动压力Eah (4)代替墙的主动土压力 4.5 15.3 (5)求Rth按公式 (可能承受的最大水平力) 安全系数: (安全) 作业四: 某大厦基坑深12m,采用H型 钢桩挡土,设单层锚杆。 参数: 锚杆设计倾角: 设计锚孔孔径: 锚杆水平拉力为: 设计锚杆长度,设计钢拉杆钢筋直径。 4m 12 2 锚杆间距1m。 第三节基坑工程施工设计 2.3.5 锚杆设计 (一)锚杆构造 采用锚杆的可行性: 土层锚杆的施工长度可达到30m; 通常采用预应力锚杆,粘性土中最大锚固力可达1000kN; 根据工程地质、水文条件判断是否采用锚杆; 防止锚杆对临近建筑物及后期工程的影响; 宜在好土质条件下使用; 下列土层未经处理不得采用锚杆: 有机质土; 液限 的土层; 相对密实度 的土层。 锚杆的布置: (1)锚固体的上覆土层的厚度不宜小于4m,锚固区离现有建筑物的距离不小于5~6m。 (2)锚杆锚固体上下排间距不宜小于2.5 m,水平方向间距不宜小于2m,以避免群锚效应。 (3) 锚杆倾角宜 10°~35°。 (二)锚杆的抗拔承载力 当锚固段锚杆受力时,首先通过锚杆与周边的水泥砂浆的握裹力传到砂浆中,然后再通过砂浆与周围土体的摩阻力传递到整个锚固段。 抗拔试验表明: 当拔力不大时,锚杆位移量极小; 拔力增加到一定量时,变形不能稳定,此时认为锚杆已经达到抗拔破坏。 这种破坏是砂浆与土层间抗剪强度的破坏。 1、锚杆孔壁土的抗剪强度(由抗剪强度的库伦定律推演出) :土的抗剪强度取决于土的性质, :土压系数,砂层区1,粘土取0.5; :土的覆盖厚度;取锚固段中心至地面的垂直距离; 2、增大单根锚杆承载力的措施 (1)适当增加锚固体的长度,在4~10m之间;(但过长作用小) (2)锚固体做成扩体;【英】 (3)采用二次压力灌浆;【德】 (4)锚固体尽量埋入砂,卵石层;(此时倾角可偏小,但≥12.5°) (5)同类土层条件下,锚杆应有较大的埋深; (6)淤泥质亚粘土,轻亚粘土不宜做锚杆的抗拔土层。 1、锚杆设计的步骤 (三)锚杆设计 (1)调研,作出可行性判断; (2)确定锚杆轴向力;安全系数取1.5; (3)确定锚杆布置和安设角度; (4)确定锚杆施工工艺并进行锚固体设计(长度、直径、形状等),确定锚杆结构和杆件断面; (5)计算自由段长度和锚固段长度; (6)外锚头及腰梁设计,确定锚杆锁定荷载值、张拉荷载值; (7) 必要时应进行整体稳定性验算; (8) 浆体强度设计并提出施工技术要求。 (9) 对试验和监测的要求。 已知: 为设定 锚杆ABD被潜在的滑裂 面分割成锚固段BD和非 锚固段(自由段)AB。 2、非锚固段长度计算(lf) 在△ABC中: 非锚固段长度: 3、锚固段长度设计(la) 临时锚杆安全系数1.5 已求出锚杆水平力T 规范推荐:(确定锚固长度的下限) 锚固体砂浆与土的摩阻力 钢筋与锚固体砂浆的粘聚力 :地层与锚固体黏结强度特征值; :钢筋与锚固砂浆的黏结强度特征值; 4、钢筋拉杆的设计 规范对钢筋拉杆的截面积限值: 5、锚杆稳定性验算 锚杆的稳定性验算包括整体稳定性验算、锚杆深部破裂稳定性验算。 整体稳定性验算:整体失稳时,土层滑动面在基坑支护的下面,可以用土坡稳定的计算方法进行验算; 深部破裂稳定性验算采用Kranz法(德国1953年)。 Kranz法: 通过锚固体的中心c点与支护 桩底连线bc,并假定bc线为深部 滑动线; 再由c点向上作垂直线cd,以此 作为假想的代替墙;将土体abcd 作为滑动体,称为克氏块体。 克氏块体的作用力有: G:克氏块体的自重,方向垂直向下; Ea:桩背对块体
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