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申请/专利权人:四川省川建勘察设计院有限公司
摘要:本发明公开了一种加筋高压旋喷水泥土墙锚复合支挡体系及设计方法,复合支挡体系包括水泥土墙,水泥土墙包括若干均匀分布的地基桩,地基桩包括若干加筋体,加筋体置入地下岩土体内;若干地基桩的上端通过冠梁板连接,冠梁板与水泥土墙之间设置有倾斜的斜加筋体,斜加筋体置入迎土侧内。设计方法包括步骤:建立力学模型计算最大推力、计算水泥土墙的参数、计算斜加筋体的参数等步骤。本发明的复合支护体系通过多根斜加筋体和地基桩相互配合,按照不同的间距和排列方式,相互约束、协同作用,对土体进行粘结、加固,为设计施工的合理性和安全性提供了保障。
主权项:1.一种加筋高压旋喷水泥土墙锚复合支挡体系的设计方法,所述加筋高压旋喷水泥土墙锚复合支挡体系包括水泥土墙,所述水泥土墙包括若干均匀分布的地基桩,所述地基桩包括若干加筋体,所述加筋体置入地下岩土体内,若干所述加筋体外利用水泥浆并通过高压旋喷的方式形成地基桩;若干所述地基桩的上端通过冠梁板连接,所述冠梁板包括平铺排列的若干面层钢筋和若干底层钢筋,若干所述面层钢筋和底层钢筋外通过混凝土形成冠梁板;所述冠梁板与水泥土墙之间设置有倾斜的斜加筋体,所述斜加筋体包括若干纵向钢筋,若干所述纵向钢筋外包裹水泥浆形成斜加筋体,所述斜加筋体置入迎土侧内;所述面层钢筋与底层钢筋之间通过S形的拉筋连接;若干所述纵向钢筋圆形分布,且若干纵向钢筋通过定位箍焊接形成钢筋束;所述冠梁板的厚度为300mm-500mm,所述冠梁板的宽度与水泥土墙的宽度相同;所述斜加筋体与水平面之间形成的倾斜角度为45°~75°;其特征在于,包括以下步骤:S1:建立复合支挡体系的力学模型,确定复合支挡体系所受的推力F;根据规范公式计算各种荷载作用下复合支挡体系所受的推力,选用最大的推力F进行支挡体系稳定性验算;S2:采用抗倾覆验算公式和抗滑移验算公式计算水泥土墙的墙厚B、嵌固深度h2,水泥土墙截面的拉应力σT、压应力σN、剪力Q,斜加筋体的轴力T、间距s;S3:根据斜加筋体的轴力T计算斜加筋体的配筋,并计算斜加筋体的长度;S4:根据拉应力σT和压应力σN的比值,在水泥土墙的截面上划分出受拉区的宽度B1和受压区的宽度B2,受拉区承受拉力,受压区承受压力;S5:选取复合支挡体系中的一个独立受力单元进行强度验算,基于受拉区宽度B1,利用墙体抗拉强度验算公式计算地基桩的横截面积Ap、受拉区内地基桩的数量n1、受拉区纵向钢筋的横截面积As2,基于受压区宽度B2;利用墙体抗压强度验算公式计算受压区斜加筋体的数量n2;所述抗倾覆验算公式和抗滑移验算公式为: 其中,Kov为复合支挡体系抗倾覆安全系数,Kov按规范要求取值,T为斜加筋体的轴向拉力,G为水泥土墙的自重,P为被动土压力,F为复合支挡体系所受的水平推力合力,um为水泥土墙的墙底水浮力,α为斜加筋体的入射角,h1为复合支挡体系前缘地面和后缘地面间的垂直高差,hP为被动土压力的合力距水泥土墙墙底高度,hF为复合支挡体系所受水平推力合力距水泥土墙的墙底的高度,aG为水泥土墙重心与水泥土墙墙趾的距离;Ksl为复合支挡体系抗滑移安全系数,c为水泥土墙墙体与岩土体的粘聚力,为水泥土墙墙体与岩土体的内摩擦角;所述斜加筋体的配筋计算公式为:γ0γFT≤fyAs所述斜加筋体长度的计算公式为: 其中,T为斜加筋体的轴向拉力,fy为纵向钢筋的抗拉强度,γ0为复合支挡体系的重要性系数,γF为作用基本组合的综合分项系数;Nak斜加筋体相应于标准组合时的轴向拉力,frbk为岩土层与斜加筋体极限粘结强度标准值,fb为钢筋与水泥土间的粘结强度设计值,D为斜加筋体直径,d为钢筋直径,n为钢筋根数,K为斜加筋体抗拔安全系数;所述墙体抗拉强度验算公式为:σT≤0.15fcsAp+fyAs2n1所述墙体抗压强度验算公式为:γ0γFσN≤fcsApn2其中,fcs为斜加筋体的抗压强度,fy为纵向钢筋的抗拉强度,γ0为复合支挡体系的重要性系数,γF为作用基本组合的综合分项系数。
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