预应力锚索在边坡治理中应用

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1、预应力锚索在边坡治理中应用  摘要预应力锚索因其能增强岩土体被锚固强度,改善岩土体应力状态,提高岩土体稳定性等特殊性能,现已广泛应用于岩土边坡工程治理。本文结合某一建筑边坡支护实例,详细介绍了预应力锚索+钢筋混凝土逆作板墙在地质条件复杂下的应用。关键词边坡预应力锚索拟作板墙中图分类号:U416文献标识码:A文章编号:1前言工程位于长汀县,由于工程建设需要,1#、2#别墅地下室基坑开挖后,将形成高度约10-12m的建筑边坡。该建筑边坡为岩土组合型边坡,可能的破坏形式为滑移型或崩塌型,破坏后果严重。因此,该边坡对于坡底基坑开挖的施工人员存在一定的

2、安全隐患,而且对边坡上部的建筑物也构成威胁。2边坡工程概况2.1地质条件根据地质调绘和钻孔揭露,主要存在4个岩土工程单元层,岩土层的分布、结构及工程性状分述如下:①杂填土:黄褐、灰褐色,松散状态,稍湿。主要成分为粘性土,含少量碎石、砖块等硬杂质。厚度0.40~2.00m5②含卵石粉质粘土:褐黄、灰黄色,可塑状态,卵石含量25~40%,卵石粒径一般为20~80mm,成分以粉砂岩、石英砂岩为主,大多呈强风化状态,卵石在土体中分布较不均匀。层顶埋深0.40~2.00m,层厚2.30~3.50m。③强风化泥岩:黄褐色,薄层状,组织结构大部分破坏,矿物

3、成分显著变化,风化裂隙很发育,岩体破碎,岩体被切割成碎块状。层顶埋深3.40~4.90m,钻孔揭露厚度5.60~8.20m。④中风化泥岩:黄褐、灰黑色,薄层状,组织结构部分破坏,风化裂隙发育,岩芯较完整,以呈短柱状为主,部分为碎块状。层顶埋深9.40~12.80m,钻孔揭露厚度1.10~6.80m。场地岩土层物理力学参数见表1。表1各土层物理参数注:表中()内数值表示饱和状态下的参数2.2地下水特征地下水为第四系孔隙水和基岩裂隙水,赋存于各土层中。地下水主要接受大气补给,降雨或地表水的渗入,易使边坡岩土体饱和。3支护方案5综合考虑该场地(边坡

4、)的工程地质及水文地质条件、周边建筑、环境控制条件,边坡的支护结构方案:预应力锚索+钢筋混凝土逆作板墙,剖面图如图1所示。图1边坡支护剖面图4锚索参数的确定该工程根据地质条件及锚索的间距,索孔的直径为φ150,锚索水平和竖向间距均取3.0m,锚索倾角θ取25°。锚索均由4束高强度低松弛无粘结钢绞线组成,钢绞线抗拉强度为1860MPa,均采用压力分散型锚索结构。锚索长度至上而下依次为:17m、14m、13m,锚固段长均为8m,拉力特征值300kN。5稳定性验算工程依据《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)及《公路路基设计规范》,边

5、坡稳定性计算应分成以下三种工况:1)正常工况:边坡处于天然状态下的工况;2)非正常工况Ⅰ:边坡处于暴雨或连续降雨状态下的工况;3)非正常工况Ⅱ:边坡处于地震等荷载作用状态下的工况边坡稳定性验算时,其稳定安全系数应满足表1中所规定的稳定安全系数的要求。表1边坡稳定安全系数5利用简化毕肖普法公式,分三种工况进行分析,其土层参数如表1所示,结果具体如表3所示。表3各工况安全系数该工程06年初开始施工,07年竣工,施工过程根据场地地质情况进行信息化施工,边坡坡顶沉降量和坡体的水平位移均在规范允许范围内。边坡支护结构使用至今,无出现异常情况,如图2~3

6、。图2:支护结构—正面图3:支护结构—背面6结论(1)对于填方边坡,且无放坡空间的,采用预应力锚索+钢筋混凝土逆作板墙设计,比较实用、简便。(2)边坡施工过程采用动态设计、信息化施工。参考文献[1]肖世国,周得培.非全长粘结型锚索锚固段长度的一种确定方法[J].岩石力学与工程学报,2004,23(9):1530-1534.[2]《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)5[3]《公路路基设计规范》JTGD30-20045

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