土工格栅加筋土挡墙侧向位移控制分析.pdf

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1、130低温建筑技术2015年第7期(总第205期)DOI:10.13905/j.cnki.dwjz.2015.07.048土工格栅加筋土挡墙侧向位移控制分析史芳(陕西铁路工程职业技术学院,陕西渭南714099)【摘要】以山东省某高速公路高密段土工格栅加筋土挡墙为工程背景,采用理论分析与数值模拟相结合,对土工格栅加筋土挡墙侧向位移控制进行优化分析,为类似工程提供借鉴与参考。可得以下结论:①加筋土挡墙变形模式为中部位移大、两头位移小的鼓状变形;②土工格栅与路基填料相互摩擦,有效改善了竖向土压力的分布;③土工格栅拉筋所受

2、最大拉力随着填筑高度的增大的先增大后减小,格栅轴力最大值与挡墙鼓出变形的不利位置相一致。【关键词】土工格栅;侧向位移;位移控制;加筋土挡墙【中图分类号】TU476.4【文献标识码】B【文章编号】1001—6864(2015)07—0130—03土工格栅加筋土挡墙包括挡墙填料、土工格栅及依托,采用数值分析方法建立数值模型对加筋土挡墙混凝土面板三部分。土工格栅是目前广泛应用于高施工过程进行动态模拟,采用位移边界条件:上表面速公路路基、挡墙与边坡工程中。土工格栅与路基填为自由面,加筋土挡墙两侧约束水平位移,底部约束料通过

3、摩擦效应形成复合受力体系,改善了路基填料水平位移和竖向位移。受力特性提高了路基工程整体稳定性。由于加筋土挡墙的几何对称性,选取一半建立计以山东省某高速公路高密段土工格栅加筋土挡算模型,挡墙填料采用Drucker.Prager屈服准则,墙为工程背景,采用理论分析与数值模拟相结合,对MIDAS/GTS有限元程序推出格栅单元模拟加筋材料,土工格栅加筋土挡墙侧向位移控制进行优化分析,为只能承受轴力,可方便体现加筋材料的受力和变形。类似工程提供借鉴与参考。1土工格栅加筋机理表1加筋土挡墙物理力学参数土工格栅加筋机理主要是利用

4、筋材与路基填料的摩擦效应,摩擦力由挡墙自重、筋材与填料相对位移引起,与加筋材料摩擦系数有关,服从Coulomb摩擦定律。将加筋土挡墙等效为平面应变受力模型,选取土工格栅微元长df,土工格栅铺设上、下表面受力分别为、,土工格栅所受法向应力为,不考虑土工通过MIDAS/GTS有限元程序Goodman单元模拟格栅自重。设该微元段总摩擦力为dF,土工格栅与挡墙填料的摩擦系数为-厂,则土体水平应力在该微元挡墙填料与加筋材料的相互作用。段拉筋中所引起的拉力dT=T1一,如图1所示。选取挡墙实验段设计高度6.4m,宽度为2×11

5、.25dF=2o'fbd/=22.5m。加紧间距分段处理,中间部分加筋间距为0.6m,两端加筋间距0.4m。鉴于挡墙结构几何对称CA性,选取模型一半进行计算,以挡墙横剖面水平方向为轴,长60m,以重力方向为Y轴,高24m,计算模型网格划分如图2所示。3计算结果分析3.1挡墙位移场分析(1)侧向位移场。加筋土挡墙侧向位移变化如图3、图4所示,可得出以下结论:挡墙最大侧向位移图1加筋土挡墙受力示意发生在墙体中下部,大致位于挡墙高1/3处,侧向位移2计算模型的建立最大值1.41cm;~n筋土挡墙变形模式为中部位移大、山东

6、省某高速公路某挡墙实验段加筋土挡墙为两头位移小的鼓状变形;土工格栅与挡墙填料相互作l32低温建筑技术2015年第7期(总第205期)DOI:10.13905/j.cnki.dwjz.2015.07.049强夯联合注浆在深填方地基处理中的应用江立群(中煤科工集团重庆设计研究院有限公司。重庆400042)【摘要】以某工程实例对强夯联合注浆加固技术在山区深填方地基处理中的应用问题进行了探讨。阐述了深填方工程的地基处理问题,讨论了单一强夯和注浆加固的局限性,总结了强夯联合注浆加固技术的设计及关键施工技术方法,为今后类似地基

7、处理工程提供有益的参考。【关键词】强夯;注浆加固;深填方;地基处理【中图分类号】TU472.6【文献标识码】B【文章编号】1001—6864(2015)07—0132—03在山区进行工程建设,常以挖山填谷来整平场理问题;⑤地基加固效果检测及评价方法问题。地,可以平衡工程土石方量,减少土石方的外运,但会2强夯联合注浆加固技术带来一系列例如大土石方量、深挖高填、松散且厚度目前国内工程应用最大单击强夯夯击能可达到不均的地基问题,因此山区大厚度非均匀填土地基的18000kN·m,其有效加固深度可达到15m,影响深度岩土工程

8、问题日益突出。目前,针对山区深填方地基可达到20m,在上部形成硬壳层,可解决表层20m内处理的有效方式主要为强夯,由于场地工程地质条件土体的结构架空问题。但夯击能超过10000kN·m及强夯夯击能的受限,单一的强夯不能满足深厚填方时,单一增加夯击能不能有效的增加地基处理深度,地基处理的需要,本文以重庆某深填方工程为例,对且工程造价会显著提高,单一的强夯在深填

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