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土 钉 支 护 5.1 概述 5.2 土钉支护的基本原理 5.3 土钉喷射混凝土设计 5.4 土钉的内部稳定性分析 5.5 土钉墙外部稳定性安全 5.6 土钉支护施工 5.7 工程实例 基坑设计方案说明: (1) ±0.000相当于绝对标高58.10m,基坑地面为56.60m,室内外高差按-1.4m考虑。 (2) 深基坑由地面到坑底开挖深度为10.5m。 (3) 四周建筑物及坑边施工荷载要求:基坑四周无建筑物故不考虑建筑物荷载,基坑边壁施工荷载10 kPa,放坡开挖的深度按超载考虑。 5.7 工程实例 5.7 工程实例 C D O 45°+φ/2 La1 La2 La3 La4 La5 Lo1 Lo2 Lo3 Lo4 Lo5 土钉支护参数为: (1) 孔直径确定为do=120mm (2) 钉间距:水平方向Sh=1.2m,垂直方向Sv=1.2m (3) 土钉倾角?:该土钉为钻孔注浆型,? =15° (4) 注浆强度:不低于M15的水泥浆喷射混凝土厚度及强度:砼厚度为80mm~100mm,强度等级为C20,钢筋网为Φ6.5 @200 ×200 (5) 挖坡面坡度:深基坑(-11.9m)的主楼放坡的坡度系数为1.0,下部土钉墙支护的坡面坡度系数为0.2。 (6) 土钉拉筋直径由经验公式得:db=(20~25)×10-3(SVSh)0.5= 24mm,取25mm 4.9m 5.2 6.3 7.4 5.6m 8.5 9.6 5.7 工程实例 1、土钉受土压力计算 50-100 粉土 70-90 坚硬 50-70 硬塑 30-50 可塑 15-30 软塑 粘性土 30-60 素填土 强度τ(kPa) 土层种类 自重和地表均布荷载作用下,每一个土钉所受的最大拉力或设计内力: θ—土钉的倾角 P—土钉长度中点所处深度位置上的侧压力 Pi—土钉长度中点所处位置上由支护土体自重引起的侧压力 Pq—地表均布荷载引起的侧压力 SV—土钉的垂直间距 Sh—土钉的水平间距 N = P×SV×Sh / cosθ P = Pi + Pq (教材201页) 5.7 工程实例 1、土钉受土压力计算 C D O 45°+φ/2 La1 La2 La3 La4 La5 Lo1 Lo2 Lo3 Lo4 Lo5 4.9m 5.2 6.3 7.4 5.6m 8.5 9.6 第一道土钉: N1 = P×SV×Sh/cosθ = 40.23×1.2×1.2/cos15 = 60.27 kN 第二道土钉 第三道土钉 第四道土钉 第五道土钉 19.6 15 21 2.8 硬塑 粉质粘土 ④ 19.5 11 18 2.5 可~硬塑 粉质粘土 ③ 19.3 15 16 3.6 可~硬塑 粉质粘土 ② 18 10 10 2.5 湿~松散 杂填土 ① ? / kN/m3 ? /° c / kPa 支护计算指标 层厚Zi / m 状态/密实度 岩 性 地层 编号 5.7 工程实例 2、土钉锚固长度的计算 C D O 45°+φ/2 La1 La2 La3 La4 La5 Lo1 Lo2 Lo3 Lo4 Lo5 4.9m 5.2 6.3 7.4 5.6m 8.5 9.6 K0— 土钉抗拉安全系数,取1.5 d0 — 土钉锚固体直径(m) τi — 土钉与土体之间的界面粘结强度,取50kPa Lai — 各排土钉锚固长度(m) 70-90 坚硬 50-70 硬塑 30-50 可塑 15-30 软塑 粘性土 强度τ(kPa) 土层种类 5.7 工程实例 2、土钉锚固长度的计算 第一道土钉 第二道土钉 第三道土钉 第四道土钉 第五道土钉 5.7 工程实例 3、土钉滑裂面内的长度计算 C D O 45°+φ/2 La1 La2 La3 La4 La5 Lo1 Lo2 Lo3 Lo4 Lo5 4.9m 5.2 6.3 7.4 5.6m 8.5 9.6 AO — 土钉至基坑底的距离 (m) Loi — 各排土钉滑裂面内的长度 (m) θ — 土钉倾角 β — 基坑坡面坡度78.7o 5.7 工程实例 3、土钉滑裂面内的长度计算 第一道土钉 第二道土钉 第三道土钉 Lo3 =1.63m 第四道土钉 Lo4 =1.50m 第五道土钉 Lo5 =0.55m 5.7 工程实例 4、土钉抗拔力计算 土体破坏面上每一个土钉达到的极限抗拔力R按下式计算: Ri = π×d0×Lai×τ d0 — 土钉孔径 Lai — 土钉在破坏面一侧伸入稳定土体中的长度τ — 土钉与土体之间的界面粘结强度 第一道土钉 第二道土钉 R = 3.14×0.12×4.8×50=
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