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基于桥桩保护的带撑双排桩基坑支护实例及有限元分析汇报人:2024-01-23
CATALOGUE目录引言桥桩保护技术带撑双排桩基坑支护技术实例分析:某大桥桥桩保护及基坑支护工程有限元分析在桥桩保护与基坑支护中的应用结论与展望
01引言
桥桩保护是基坑支护工程中的关键环节,关系到桥梁等基础设施的安全。带撑双排桩基坑支护结构具有刚度大、变形小、稳定性好等优点,在桥桩保护中具有广泛应用前景。城市化进程加速,高层建筑、地下工程等大量涌现,基坑支护工程日益重要。背景与意义
国内研究主要集中在带撑双排桩基坑支护结构的受力性能、变形特性、稳定性分析等方面。国外研究则更注重于基坑支护结构的创新设计、新材料应用、数值模拟与实验验证等方面。目前,针对桥桩保护的带撑双排桩基坑支护实例及有限元分析的研究相对较少,亟待加强。国内外研究现状
研究目的通过实例分析和有限元模拟,探究带撑双排桩基坑支护结构在桥桩保护中的受力性能、变形特性和稳定性,为工程设计提供理论依据和技术支持。研究内容收集并分析带撑双排桩基坑支护结构的实际工程案例;建立考虑土与结构相互作用的有限元模型;对支护结构在不同工况下的受力性能、变形特性和稳定性进行深入分析;提出优化设计和施工建议,提高支护结构的安全性和经济性。研究目的和内容
02桥桩保护技术
123通过钻孔、清孔、钢筋笼安装和混凝土灌注等工序形成的桩,具有较高的承载力和稳定性。钻孔灌注桩采用人工挖掘方式成孔,然后安装钢筋笼并灌注混凝土,适用于地质条件较好的地区。人工挖孔桩在工厂或施工现场预制成型,然后采用锤击、静压等方式沉入土中,施工速度较快。预制桩桥桩类型及特点
在桥桩周围打入钢板桩,形成连续的支护结构,防止土体坍塌和桩身变形。钢板桩支护高压旋喷桩支护深层搅拌桩支护利用高压旋喷设备将水泥浆喷入土体中,形成水泥土混合体,提高土体强度和稳定性。通过深层搅拌设备将水泥等固化剂与土体强制搅拌,形成具有一定强度和稳定性的水泥土桩体。030201桥桩保护方法
位移监测内力监测土压力监测变形监测保护效果评估通过定期监测桥桩的位移情况,评估支护结构的稳定性和保护效果。监测支护结构两侧的土压力变化,了解土体的稳定性和支护结构的受力情况。监测支护结构的内力变化,包括弯矩、剪力等,以判断支护结构的安全性和稳定性。通过定期监测支护结构和周围土体的变形情况,评估支护效果和对周围环境的影响。
03带撑双排桩基坑支护技术
03空间效应利用基坑的空间效应,通过合理布置桩位和间距,使支护结构在三维空间中形成有效的承载体系。01前后排桩共同受力通过前后两排桩的协同作用,将基坑土压力传递到深层土体,提高支护结构的整体稳定性。02刚性连接与柔性连接相结合前后排桩之间采用刚性连接(如冠梁)和柔性连接(如腰梁)相结合的方式,实现整体刚度与局部变形的协调。双排桩支护原理
前后排桩一般采用钻孔灌注桩或预制桩,根据地质条件和基坑深度确定桩径、桩长等参数。冠梁与腰梁冠梁连接前后排桩的顶部,腰梁连接前后排桩的中部,形成整体受力框架。内支撑在冠梁下方设置内支撑,通常采用钢支撑或混凝土支撑,提高支护结构的整体刚度。带撑双排桩支护结构
基坑深度基坑深度增加会加大土压力,对支护结构的承载能力和变形控制提出更高要求。施工方法成桩工艺、冠梁与腰梁的施工方法、内支撑的安装与拆除等施工环节对支护效果有重要影响。桩体参数桩径、桩长、桩间距等参数的选择直接影响支护结构的受力性能和经济效益。地质条件地基土的性质、地下水条件等对支护结构的受力性能和稳定性有显著影响。支护效果影响因素
04实例分析:某大桥桥桩保护及基坑支护工程
位于某河流上,是一座重要的交通桥梁工程地点全长500米,桥宽20米,共有10个桥墩工程规模在桥梁施工过程中,确保桥桩稳定性和基坑安全工程目标工程概况
地质条件河流冲刷严重,河床覆盖层较薄,基岩裸露气候条件施工期间多雨,对基坑稳定性和施工造成不利影响水文条件河水流量大,水位变化幅度大地质条件与施工环境
设计方案采用钢套管护壁法,对桥桩进行加固和保护施工方法在桥桩周围打入钢套管,内部浇筑混凝土,形成护壁结构实施效果有效提高了桥桩的稳定性和承载能力桥桩保护方案设计与实施
采用带撑双排桩支护结构,由前后两排桩和横向支撑组成设计方案先施工前排桩,再施工后排桩,最后安装横向支撑施工方法带撑双排桩支护结构能够有效地控制基坑变形,确保基坑稳定实施效果带撑双排桩基坑支护方案设计与实施
监测方案采用全站仪、水准仪等测量设备对桥桩和基坑进行实时监测数据分析通过对监测数据的处理和分析,得出桥桩和基坑的变形情况结果评估根据分析结果评估施工质量和安全性,为后续施工提供指导施工过程监测与结果分析
05有限元分析在桥桩保护与基坑支护中的应用
有限元法基本原理离散化将连续体离散为有限个单元,单元之间通过节点连接。选择
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