复合土钉支护在软土地基中的应用

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1、!""#年$"月施工技术第%%卷第$"期&’()*+,&*-’(*.&/(’0’124%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!复合土钉支护在软土地基中的应用$$!刘辉东,罗兴成,彭明祥($3广东省地质物探工程勘察院,广东广州4$"5"";!3广东省电力设计研究院,广东广州4$"6"")[摘要]介绍了在软土地基中复合土钉支护结构的设计分析方法、施工技术要求以及水平位移监测成果等。[关键词]复合土钉支护;软土地基;设计分析;施工[中图分类号]

2、*,7#![文献标识码]8[文章编号]$""!95#7(5!""#)$"9""4%9"!!""#$%&’$()(*’+,-(."(/)01($#2&$#1/""(3’$)1(*’1($#4(/)0&’$()$$!!"#$%&9’()*,!#+,&)*9-./)*,01234&)*95&6)*($3!"#$%&’$%!(’)’%*+,*-./#)0(1(/1.’$2$%.$((3.$%4"35(*6$-1.1"1(,!"#$%7,’",!"#$%&’$%4$"5"",8,.$#;!3!"#$%&’$%+’9(30(-.%$6$

3、-1.1"1(,!"#$%7,’",!"#$%&’$%4$"6"",8,.$#)!56’3&%’:-:;<=>?@;=ABC,?D;=:;@EFDAC>EGC?>HCA;>EI?AEGHED:F>E=B:?=B>DHHE@;>;@DA;D@C=:>EI;>E=BIED:F?;=E:>DAFC>=J:?:F?:?BK>=>GC;,AE:>;@DA;=E:;CA<:=A?B@CLD=@CGC:;?:F<=I;GE:=;E@=:J@C>DB;>?:F>EIE@;

4、GHED:F>E=B:?=B>DHHE@;;>EI;>E=BIED:F?;=E:;FC>=J:?:F?:?BK>=>;AE:>;@DA;=E:广州石牌营!号地块高级住宅小区一期工程由6硬塑或密实状,承载力标准值:QR!4"P!5"QS?;$强座!6P!7层塔式住宅楼和$座#层商场组成,有!层风化粉砂岩。各土层计算参数值如表$所示。地下室,基坑平面布置如图$所示,面积$744"G!,周边长6O$G,设计开挖深度73#P$"3"G,采用土钉支护方案。基坑周围无建(构)筑物以及地下管线等。图;!

5、参数容重!T粘聚力内摩擦角粘结强度土层名称备注(Q(TG%)/TU"TQS?#ITQS?人工填土$5$4$"%4松散冲积粉质粘土$7!5$44"可塑P硬塑图:基坑平面布置示意淤泥质土$634$"$"!4饱和软塑:地质情况中砂$7"%"4"饱和松散残积粉质粘土$7!5!"5"硬塑本基坑周边地质条件相差十分悬殊,西、北、东三残积粉土$7#"!!7"密实面较好。南面近$6"G地段土质情况较差,普遍分布淤强风化粉砂岩!$5"!5$4"半岩半土状泥或淤泥质土层,最大厚度达43%G,地质剖面如图!所;复合土钉支护结构分析示,自上而下的土

6、层分布如下:!人工填土层为新近除本基坑南面地段外,其余各地段均采用普通型堆填的素填土,主要成份为粘性土,未经压实,松散,承土钉支护设计方案,在此不作赘述。南面地段仅靠土载力标准值:QR5"QS?;"冲积土层包括:粉质粘土钉加固无法获得足够大的稳定安全系数,因此采用土或粘土,湿,可塑P硬塑,推荐承载力标准值:QR$!"P!4"QS?;淤泥或淤泥质土,饱和,流塑P软塑,承载力标[收稿日期]!""#9"49$O;[修订日期]!""#9"59$4准值:QR#"P5"QS?;中砂,饱和,松散状,承载力标准[作者简介]刘辉东($76O—

7、),男,广东五华人,广东省地质物探工程勘察院经理,工程师,广州市花都区新华镇秀全大道47号值:QR$4"QS?;#残积土层粉质粘土或粉土,稍湿,4$"5"",电话:$%6"!5666#5$""%<=5’"刘创等:多支护形式在高层建筑深基坑中的综合应用.0高,降水周期长。!采用止水帷幕。该方式施工较为!施工程序复杂,前期费用高,但对周边环境影响甚微,能避免地本工程支护类型多,有土钉、护坡桩、工程桩、止水下水的流失,有利于环保,无后期维护费用。最终决定帷幕、办公楼的加固、中间疏干井等,因此合理安排各采用外围旋喷止水帷幕封闭,基坑

8、中间布设降水井工序的穿插至关重要。根据支护特点,分0个阶段组("!""##,井深$$#),此层滞水靠降水井疏干。土钉施织施工:工时,土钉成孔需将止水帷幕打穿,孔中会有水流出,(’)施工*+、,-段护坡桩及1*、+,、2-段止水帷但并不影响土钉施工,注浆时可把流水堵住。止水帷幕,同时进行南侧

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