《复合型土钉支护》PPT课件.ppt
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1、复合型土钉支护复合型土钉支护 演讲人:李象范第一章第一章 土钉支护概述土钉支护概述 所谓土钉,是指置于原状地层中,并通过注浆与地层密实联系的细长金属杆(管)件,起到加固边坡并约束地层变形的作用。土钉支护则是以密集分布的土钉作为土体加固措施,并辅以钢筋网片和喷射混凝土面层的边坡原位加固支护技术。它由土钉、原状土体、钢筋网片和必要的防排水系统组成。土钉支护的原理及特点土钉的工作特点是沿通长与周围土体接触,以群体起作用,与周围土体形成一个组合体,在土体发生变形的条件下,通过与土体接触面上的粘结力或摩擦力,使土钉被动受拉,并主要通过受拉工作给土体以约束加固或使其稳定。土钉墙充分利用了土体的自承能力,通
2、过喷、锚、网,进一步增强土体的强度和稳定性,形成一种自稳性结构的主动支护体系。土钉支护的发展土钉支护的发展 现代土钉技术始于现代土钉技术始于7070年代,许多国家几乎都在同一时期内年代,许多国家几乎都在同一时期内各自独立提出这种支护方法并加以开发土钉技术在许多方各自独立提出这种支护方法并加以开发土钉技术在许多方面与隧道修建的新奥法施工类似,可看成是新奥法概念的面与隧道修建的新奥法施工类似,可看成是新奥法概念的延伸。延伸。6060年代初期出现的新奥法施工,将喷射混凝土技术年代初期出现的新奥法施工,将喷射混凝土技术和全粘结注浆锚杆结合起来并首先用于硬岩中的隧道断面和全粘结注浆锚杆结合起来并首先用于
3、硬岩中的隧道断面开挖,使得开挖后的土体很快得到稳定。新奥法的特征就开挖,使得开挖后的土体很快得到稳定。新奥法的特征就在于充分利用围岩的自承作用,喷射砼、锚杆起加固围岩在于充分利用围岩的自承作用,喷射砼、锚杆起加固围岩的作用,把围岩看作是支护的重要组成部分,并通过监控的作用,把围岩看作是支护的重要组成部分,并通过监控量测,实行信息化设计和施工,有控制地调节围岩的变形,量测,实行信息化设计和施工,有控制地调节围岩的变形,以最大限度地利用围岩的自承作用。该技术最早出现在法以最大限度地利用围岩的自承作用。该技术最早出现在法国,随后,德国、美国等国家也进行了一系列研究和工程国,随后,德国、美国等国家也进
4、行了一系列研究和工程实践,取得了一些有益的成果。实践,取得了一些有益的成果。我国土钉支护的实践最早是山西太原煤矿设计院我国土钉支护的实践最早是山西太原煤矿设计院王步云在王步云在19801980年用于山西柳湾煤矿的边坡支护工年用于山西柳湾煤矿的边坡支护工程。程。9090年代以后,国内高层建筑和基础设施建设年代以后,国内高层建筑和基础设施建设大规模兴起,基坑开挖项目愈来愈多,使原位土大规模兴起,基坑开挖项目愈来愈多,使原位土的各种加筋技术得到很快发展。尽管起步稍晚,的各种加筋技术得到很快发展。尽管起步稍晚,但由于国内的建设规模巨大,基坑土钉支护的应但由于国内的建设规模巨大,基坑土钉支护的应用数量估
5、计已超过其他国家。但与国外相比,迄用数量估计已超过其他国家。但与国外相比,迄今对土钉技术还缺乏深入系统的研究,设计计算今对土钉技术还缺乏深入系统的研究,设计计算方法也比较粗糙,许多工程只经过简单的设计计方法也比较粗糙,许多工程只经过简单的设计计算,大多凭经验确定支护参数,稳定分析也不够算,大多凭经验确定支护参数,稳定分析也不够完善,表现出理论研究落后于工程实践的现状。完善,表现出理论研究落后于工程实践的现状。土钉支护的施工工艺土钉支护的施工工艺 土钉施工的流程图(1)开挖(2)置钉注浆(3)喷混凝土面层(4)下步开挖土钉与锚杆的比较土钉与锚杆的比较 相似处相似处 都是维持垂直边坡的结构体系。都
6、是维持垂直边坡的结构体系。土方开挖及施工顺序都是由上土方开挖及施工顺序都是由上而下。而下。土钉与土层锚杆施工方法都是土钉与土层锚杆施工方法都是钻孔、钢筋杆插入、通过注浆钻孔、钢筋杆插入、通过注浆将钢筋杆与地层黏结在一起。将钢筋杆与地层黏结在一起。不同处不同处 受力机制,锚杆支护是被动受受力机制,锚杆支护是被动受力机制,土钉支护是主动受力力机制,土钉支护是主动受力机制。机制。锚杆设置的数目有限,单根锚锚杆设置的数目有限,单根锚杆的失效极易造成整个结构失杆的失效极易造成整个结构失稳破坏;土钉由于设置较密,稳破坏;土钉由于设置较密,单根土钉的破坏不会对整个结单根土钉的破坏不会对整个结构的功能产生影响
7、。构的功能产生影响。锚杆端头部承受的荷载很大,锚杆端头部承受的荷载很大,必须安装适当的承载装置;土必须安装适当的承载装置;土钉的面层主要作用在于保持土钉的面层主要作用在于保持土体的局部稳定性,利用喷射混体的局部稳定性,利用喷射混凝土和小尺寸垫板即可满足要凝土和小尺寸垫板即可满足要求。求。锚杆需要大规模机械施工,土锚杆需要大规模机械施工,土钉则相对规模较小。钉则相对规模较小。锚杆仅在锚固端才与周围土体紧密结合,将荷载传递给稳定土体;土钉则是在全长范围内与土体接触,其荷载传递是沿着整个土钉进行的,且其受力是变化的,主动区对土钉产生向外的拉拔力,抗力区产生反方向的抗拔力,拉力在滑裂面处最大,往两端逐
8、渐减小。土钉与加筋土挡墙的比较土钉与加筋土挡墙的比较 相同处相同处均处于无预应力状态,只均处于无预应力状态,只有当土体产生位移后方可有当土体产生位移后方可发挥作用。发挥作用。受力机理都是由加筋体与受力机理都是由加筋体与土之间产生的界面摩阻力土之间产生的界面摩阻力提供对土体的约束力。土提供对土体的约束力。土体本身处于稳定状态,可体本身处于稳定状态,可支承其后的侧向压力,类支承其后的侧向压力,类似于重力式挡土墙的作用。似于重力式挡土墙的作用。面层都较薄,在支挡结构面层都较薄,在支挡结构的整体稳定中不起主要作的整体稳定中不起主要作用。用。不同处不同处施工顺序不同。前者由下向施工顺序不同。前者由下向上
9、填土铺设;而后者是由上上填土铺设;而后者是由上至下开挖土体。至下开挖土体。应用范围不同。前者用于填应用范围不同。前者用于填方区,后者是一种原位加筋方区,后者是一种原位加筋技术。技术。变形形式及设置不同。前者变形形式及设置不同。前者上部变形大,下部变形小;上部变形大,下部变形小;而后者正好相反。而后者正好相反。前者摩擦力是直接产生于筋前者摩擦力是直接产生于筋条和土层之间的;而后者通条和土层之间的;而后者通常包含使用灌浆技术,使筋常包含使用灌浆技术,使筋体和其周围土体粘结起来,体和其周围土体粘结起来,荷载通过浆体传递到土层。荷载通过浆体传递到土层。土钉与加筋土施工顺序比较土钉与加筋土变形比较 土钉
10、支护的应用范围土钉支护的应用范围(1 1)作为土体开挖的临时支护,用于高层建筑、)作为土体开挖的临时支护,用于高层建筑、地下建筑等深基坑开挖、土坡开挖等。地下建筑等深基坑开挖、土坡开挖等。(2 2)作为永久性挡土结构,一般与施工开挖时的)作为永久性挡土结构,一般与施工开挖时的临时支护相结合,如隧道洞门的上端挡墙和洞口临时支护相结合,如隧道洞门的上端挡墙和洞口两侧挡墙,路堑路堤的土坡挡墙、桥台挡墙等。两侧挡墙,路堑路堤的土坡挡墙、桥台挡墙等。(3 3)现有挡土墙的修理加固和各类临时支护发生)现有挡土墙的修理加固和各类临时支护发生失稳时的抢险加固。失稳时的抢险加固。(4 4)边坡加固。)边坡加固。
11、土钉支护的特点土钉支护的特点 优点优点主动制约支挡体系,充分主动制约支挡体系,充分利用了土体自身强度利用了土体自身强度 材料用量和工程量少,施材料用量和工程量少,施工速度快工速度快 施工设备轻便,操作方法施工设备轻便,操作方法简单简单 对场地土层的适应性强对场地土层的适应性强 结构轻巧、柔性大,有很结构轻巧、柔性大,有很好的延性好的延性 经济安全经济安全 ,控制变形性能,控制变形性能良好良好 缺点缺点现场需有允许设置土钉的现场需有允许设置土钉的地下空间地下空间 在松散砂土、软塑、流塑在松散砂土、软塑、流塑粘性土以及有丰富地下水粘性土以及有丰富地下水源的情况下不能单独使用源的情况下不能单独使用土
12、钉支护,必须与其他的土钉支护,必须与其他的土体加固支护方法相结合土体加固支护方法相结合 如果作为永久性结构,需如果作为永久性结构,需要专门考虑锈蚀等耐久性要专门考虑锈蚀等耐久性问题问题 第二章 复合土钉支护的概念和形式所谓复合土钉支护即土钉支护与其他形式的加固手段相结合,以满足不同地质条件和工程要求的土钉支护方式。对于地下水位较高,土层软弱地层中应用土钉支护所遇到的问题可用增加防渗帷幕方法加以解决。防渗帷幕形成封闭开挖空间,基坑内部降水不影响周边地下水位,有利保护环境;防渗帷幕同时又是超前支护,对开挖面土体位移起到限制作用,有利减少水平位移;防渗帷幕形成相对干燥的开挖面,有利于提高喷射混凝土面
13、层的施工质量;防渗帷幕或超前支护插入基坑底部开挖面一定深度,增加边坡抗滑移能力,防止基坑底部隆起和管涌的产生。防渗帷幕可以采用水泥土搅拌桩或高压旋喷桩施作,也可在防渗帷幕中插入钢管或型钢。防渗帷幕土钉支护当地层松软但地下水位很低或地层透水性很差时,可不设防渗帷幕,但可用微型桩组成超前支护。微型桩的作用可防止开挖过程中局部坍塌,也有利阻止基坑底部隆起。土钉支护一般水平位移偏大,当周边环境对位移有较高要求时,可根据需求将一、二排土钉按预应力土层锚杆要求施工,并施加预应力,以减少水平位移量。对于按设预应力锚杆的部位,应施作微型桩作为超前支护 当基坑开挖深度很深时,全部采用复合土钉支护风险太大。这时,
14、往往浅层部分采用复合土钉支护,深层部分采用桩锚结构。该形式既提高了基坑支护的安全等级,又最大限度地节省造价。当浅层地层土性较好,而下层地层为深厚的淤泥地层时,在浅部土性较好的地层中采用土钉支护,而深层采用排桩支撑的形式。该种组合形式充分利用上层地层较好的特点施作复合土钉支护,节省了围护桩的工程量,省掉一道支撑,使大部分土方在无支撑覆盖的情况下开挖,提高挖土效率,有利于缩短工期。第三章第三章 复合型土钉支护受力变形性状复合型土钉支护受力变形性状土钉支护是随开挖随支护、逐层开挖、逐层支护,土钉支护是随开挖随支护、逐层开挖、逐层支护,直到预定的开挖深度,支护完成。下层土体的开直到预定的开挖深度,支护
15、完成。下层土体的开挖肯定引起上层土钉内力和侧向变形的增加,但挖肯定引起上层土钉内力和侧向变形的增加,但上一层土体已不是原状土体,而是由土钉、注浆上一层土体已不是原状土体,而是由土钉、注浆体及土体组成的复合加筋土体,该加筋土体抵抗体及土体组成的复合加筋土体,该加筋土体抵抗侧向变形的能力要比原状土体大得多,因此开挖侧向变形的能力要比原状土体大得多,因此开挖引起下层土体的侧向位移并不能使上层土体产生引起下层土体的侧向位移并不能使上层土体产生同样的位移。越下层土体承受上层土体的压力越同样的位移。越下层土体承受上层土体的压力越大,当挖出侧向土体时,产生的压缩量、侧向变大,当挖出侧向土体时,产生的压缩量、
16、侧向变形量越大。根据以上分析,土钉支护边坡位移量形量越大。根据以上分析,土钉支护边坡位移量应是上面较小,而下面较大,呈现应是上面较小,而下面较大,呈现“鼓肚子鼓肚子”现现象象 。土钉支护“鼓肚子”现象 土钉受力过程可分为三个阶段。(1)土钉打入并注浆,浆液凝固之前,起不到约束土体变形的作用,因此内力为零。(2)土钉打入地层并注浆,且注浆体凝固,地层成为加筋复合体。如果进一步开挖下一层土体,下一层土体侧向位移并影响到上层的加筋复合体,该加筋复合体在下层土体的牵动下,产生继续侧向变形的趋势,但拉力集中在土钉的端部,且沿土钉长度快速衰减。(3)随着基坑继续开挖,深度增加,产生土体侧向位移的范围也在增
17、加。加筋复合地层中的土钉拉力也逐步增加,且拉力的最大值也往后移动,拉力峰值出现的位置随土钉所处位置不同而不同。通常情况下,越靠上的土钉,其拉力峰值越靠后,越靠下的土钉其拉力峰值越靠前。将各排土钉拉力峰值联系起来,即是该边坡的潜在滑裂面。可见土钉的作用是:初始阶段约束、限制面层进一步产生侧向位移;基坑开挖到底以后,形成的“土钉组”联系滑动土体和稳定土体,使其不在潜在滑裂面处分离,与桩锚结构中锚杆的受力是完全不同的。锚杆是将支挡结构(桩)所承受的水土压力以拉力的形式,通过自由段传递到锚固段,锚固段以剪应力的形式将拉力分布到稳定土层中去。土钉支护基坑边坡变形破坏过程 第条裂缝是指土体与超前支护的水泥
18、土搅拌桩等之间的裂缝,该裂缝是可以避免的。只要及时封堵,不使地表水渗入地下,引起土体强度恶化,通常情况下不会危及基坑安全。第组地表裂缝的位置与 的滑移面与地表面的交线位置一致。该裂缝的出现表明:由于最危险滑移区产生向下滑移趋势,而土体的抗剪强度已接近充分发挥。由于土钉群的存在,土体强度的不足部分由土钉作用补充,所以该裂缝一般不会发展成危险破坏面。该危险滑移面应该就是土钉拉力峰值的连线。产生于土钉末端的地表裂缝产生于土钉末端的地表裂缝。如果土钉支护设计有足够安全度,土。如果土钉支护设计有足够安全度,土钉较长,且施工中注浆饱满,该裂缝不一定会出现。该裂缝的位置与钉较长,且施工中注浆饱满,该裂缝不一
19、定会出现。该裂缝的位置与土钉端部位置十分一致,表明:由土体、土钉及注浆体形成的加筋复土钉端部位置十分一致,表明:由土体、土钉及注浆体形成的加筋复合土体在自重应力作用下产生整体向下、向外滑移的趋势。合土体在自重应力作用下产生整体向下、向外滑移的趋势。如果设计安全度偏低,土钉长度不足,且施工中注浆质量得不到保证,如果设计安全度偏低,土钉长度不足,且施工中注浆质量得不到保证,产生的裂缝于土钉末端部的裂缝进一步加宽,且裂缝的两侧土体出现产生的裂缝于土钉末端部的裂缝进一步加宽,且裂缝的两侧土体出现高差,同时基坑底部土体产生岭状隆起,表明:产生于土钉末端部的高差,同时基坑底部土体产生岭状隆起,表明:产生于
20、土钉末端部的裂缝往深层发展,并于基坑底部的隆起连通,形成了贯通的滑移面。裂缝往深层发展,并于基坑底部的隆起连通,形成了贯通的滑移面。伴随着超前支护桩体的弯折,土钉支护边坡产生整体滑移,地表大幅伴随着超前支护桩体的弯折,土钉支护边坡产生整体滑移,地表大幅度沉降(有时达度沉降(有时达1 12m2m),基坑底部隆起),基坑底部隆起1 12m2m,在新的状态下取得,在新的状态下取得平衡。平衡。土钉支护边坡构不成重力坝体的破坏模式 国内外有一些研究者把土钉支护边坡看成是由加筋土体组国内外有一些研究者把土钉支护边坡看成是由加筋土体组成的重力坝结构认为土钉支护的基坑边坡,经过土钉加固成的重力坝结构认为土钉支
21、护的基坑边坡,经过土钉加固后形成了宽度为后形成了宽度为L L(土钉长度)、高度为(土钉长度)、高度为H H(土钉支护高或(土钉支护高或基坑深度)的类似重力坝的结构体。在坝后土压力作用下,基坑深度)的类似重力坝的结构体。在坝后土压力作用下,坝体有绕趾部转动的可能性,因此会发生坝体有绕趾部转动的可能性,因此会发生 0 0的地表裂缝。的地表裂缝。这样的破坏模式有两点必须满足:这样的破坏模式有两点必须满足:被加固体必须接近为被加固体必须接近为刚体;刚体;重力坝的基面必须是十分坚硬的基岩或比上部重力坝的基面必须是十分坚硬的基岩或比上部坝体显著坚硬的地层。实际上,要满足以上两条是做不到坝体显著坚硬的地层。
22、实际上,要满足以上两条是做不到的。因此,在中国已施工的数千个土钉支护基坑中,从没的。因此,在中国已施工的数千个土钉支护基坑中,从没有发生类似重力坝的破坏模式即发生绕趾部转动和沿基面有发生类似重力坝的破坏模式即发生绕趾部转动和沿基面滑移。滑移。在分析土钉支护的破坏模式时,必须注意到开在分析土钉支护的破坏模式时,必须注意到开挖引起的地层应力的变化。当开挖至基坑底部挖引起的地层应力的变化。当开挖至基坑底部以后,若发生上部位移大、下部位移小而发生以后,若发生上部位移大、下部位移小而发生绕趾部转动的趋势时,趾部的应力集中必须首绕趾部转动的趋势时,趾部的应力集中必须首先使趾部基底面产生塑性变形,由于趾部地
23、层先使趾部基底面产生塑性变形,由于趾部地层三维受力的解除而强度大幅度降低,所以趾部三维受力的解除而强度大幅度降低,所以趾部塑性变形区会很快的扩展。其结果是坝体的底塑性变形区会很快的扩展。其结果是坝体的底部和坝体的前部塑性变形区连成整片,必然是部和坝体的前部塑性变形区连成整片,必然是坝体下沉而坑底隆起,表现为整体滑移破坏。坝体下沉而坑底隆起,表现为整体滑移破坏。重力坝整体滑移失稳 土钉支护整体滑移破坏第四章第四章 复合型土钉支护设计复合型土钉支护设计所需要收集的资料(1)地质勘查报告(2)总图及周边环境(3)地下结构底板平面图和基础图及桩位图(4)场地施工布置图土钉支护设计准则土钉支护设计准则土
24、钉支护适用于二、三级基坑围护工程土钉支护适用于二、三级基坑围护工程 。土钉支。土钉支护施工过程,存在着一段非支护、自由变形期,护施工过程,存在着一段非支护、自由变形期,土钉支护基坑的位移量有一半左右来自该自由变土钉支护基坑的位移量有一半左右来自该自由变形阶段。因此,土钉支护基坑的位移量很难满足形阶段。因此,土钉支护基坑的位移量很难满足一级基坑的变形要求。复合型土钉支护可以满足一级基坑的变形要求。复合型土钉支护可以满足一级基坑的变形要求,即复合型土钉支护可以用一级基坑的变形要求,即复合型土钉支护可以用于一级基坑支护工程。于一级基坑支护工程。用于基坑工程的土钉支护采用分项系数表示的极用于基坑工程的
25、土钉支护采用分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计,该极限状态又可分限状态设计表达式进行设计,该极限状态又可分为承载能力极限状态和正常使用极限状态。前者为承载能力极限状态和正常使用极限状态。前者是承载力控制,后者是变形控制。是承载力控制,后者是变形控制。设计方法的选择建立在极限平衡状态的土钉支护设计方法可分为“荷载法”和“滑动面”法。计算出的水土压力总和,如果采用相同的 强度假定,两种方法应该得出相同设计结果。“土压力”法(即“荷载法”)即假定水土压力垂直作用于竖直临空面上,以此即假定水土压力垂直作用于竖直临空面上,以此为基础设计内部的加固构件(如土钉),并验算为基础设计内部的加固构件(如土
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