加筋土技术在高速公路拓宽工程的应.ppt
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1、加筋土技术在高速公路加筋土技术在高速公路拓宽工程中的应用技术拓宽工程中的应用技术凌天清凌天清重庆交通大学重庆交通大学2007.11 2007.11 昆明昆明主要内容主要内容一、背一、背 景景二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨三、典型设计案例三、典型设计案例四、加筋材料四、加筋材料19881988年我国实现年我国实现了高速公路零的了高速公路零的突破后,至突破后,至20062006年底,我国已建年底,我国已建成高速公路成高速公路4.534.53万公里,交通长万公里,交通长期制约经济发展期制约经济发展的状况得到缓解。的状况得到缓解。总里程位居世界总里程位居世界第二。第二。一、背一、背 景景 未来国
2、家高速公路网规划,战略着眼点是连接和覆盖未来国家高速公路网规划,战略着眼点是连接和覆盖2020万以上人口的所有城市;建立城际、省际、国际的高速公路万以上人口的所有城市;建立城际、省际、国际的高速公路网络通道;形成比较完善的、区域经济比较发达地区的城际网络通道;形成比较完善的、区域经济比较发达地区的城际快速运输网络;贯彻落实快速运输网络;贯彻落实“五个统筹五个统筹”,在东北老工业基地,在东北老工业基地发展运输网络;立足于国家战略和区域全球化,加强与东盟、发展运输网络;立足于国家战略和区域全球化,加强与东盟、西亚国家的交通编织。最终由西亚国家的交通编织。最终由7 7条首都放射线、条首都放射线、9
3、9条南北纵向条南北纵向线和线和1818条东西横向线组成,简称为条东西横向线组成,简称为“7918“7918网网”,总规模约,总规模约8.58.5万万kmkm。其中主线。其中主线6.86.8万万kmkm,地区线等其他路线约,地区线等其他路线约1.71.7万万kmkm。大约在大约在20352035年前后完成国家高速公路网的全面建设。年前后完成国家高速公路网的全面建设。一、背一、背 景景一、背一、背 景景n 在未来若干年我国经济保持年均增长在未来若干年我国经济保持年均增长8%8%的条件下,的条件下,高速公路年均竣工里程需求在高速公路年均竣工里程需求在40004000公里左右,公里左右,2010201
4、0年总年总需求在需求在6 6万公里左右。预计万公里左右。预计2007200720102010年间,全行业需年间,全行业需投资投资0.50.5万亿万亿0.60.6万亿元,平均每年投资规模在万亿元,平均每年投资规模在14001400亿亿16001600亿元左右,亿元左右,2010201020202020年之间,年均投资大约年之间,年均投资大约10001000亿元人民币。亿元人民币。同时,近年来随着社会经济的快速发展同时,近年来随着社会经济的快速发展,高速公路的高速公路的交通流量随之增长迅猛交通流量随之增长迅猛,我国先期建成的四车道高速公路我国先期建成的四车道高速公路已陆续进入拓宽改造阶段。在拓宽过
5、程中如何保持高速已陆续进入拓宽改造阶段。在拓宽过程中如何保持高速公路正常运营已成为关键性问题。公路正常运营已成为关键性问题。如:如:沈大、京津塘、沪杭甬、沪宁、泉厦、广佛等高速沈大、京津塘、沪杭甬、沪宁、泉厦、广佛等高速公路公路一、背一、背 景景目前高速公路拓宽工程特点:目前高速公路拓宽工程特点:征地难题;路基填土较高;软土性质差;加筋土结构(挡墙、路堤)的特点:加筋土结构(挡墙、路堤)的特点:对地基承载能力的要求相对较低;加筋土挡墙工程占地较少;技术简单,施工方便;施工速度快,工期短;造价低廉,效益明显。一、背一、背 景景一、背一、背 景景加筋土挡墙结构示意图加筋土挡墙结构示意图 加筋土挡墙
6、与传统挡墙的区别加筋土挡墙与传统挡墙的区别 n路基结合部的应用路基结合部的应用n路堤边坡上的应用n软土路基上软土路基上一、背一、背 景景一、背一、背 景景 从加筋挡土墙这些特点,并对照高速公路拓宽工程的从加筋挡土墙这些特点,并对照高速公路拓宽工程的具体问题来看,综合加筋土在拓宽路基中的各种使用方式,具体问题来看,综合加筋土在拓宽路基中的各种使用方式,提出在高速公路提出在高速公路“零征地的加筋土挡墙拓宽零征地的加筋土挡墙拓宽”方案。方案。二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨1.基基本本原原理理二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨 2基本资料基本资料 为进行加筋陡坡的设计,首先应具为进行加筋陡坡的
7、设计,首先应具备以下资料:备以下资料:1 1)设计要求:)设计要求:包括坡高包括坡高H H、坡角、坡角,如图。外荷载为坡顶超载、临时活,如图。外荷载为坡顶超载、临时活荷载和地震荷载等。荷载和地震荷载等。2 2)地基土特性:)地基土特性:土层剖面土层剖面(其所达其所达深度最少为坡高的深度最少为坡高的2 2倍倍)、土的重度、土的重度、强度指标、固结指标和地下水位等。强度指标、固结指标和地下水位等。如果曾发生过滑坡事故,应查明滑坡如果曾发生过滑坡事故,应查明滑坡原因及位置。原因及位置。3 3)填料特性:)填料特性:颗粒粒径分布、颗粒粒径分布、塑性指标、击实指标、强度指标、土塑性指标、击实指标、强度指
8、标、土内所含化学成分等。内所含化学成分等。二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨4 4)要求的安全系数)要求的安全系数 (1)(1)外部稳定和沉降外部稳定和沉降 抗平面滑移:抗平面滑移:FS1.5FS1.5;抗深层抗深层(整体整体)滑动:滑动:FS1.3FS1.3;动力分析:动力分析:FS1.1FS1.1,或按规范,或按规范有关规定;有关规定;许可沉降量:按工程要求规定许可沉降量:按工程要求规定 二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨(2)(2)内部稳定内部稳定 土坡稳定:土坡稳定:FS1.3FS1.3;筋材容许抗拉强度:筋材容许抗拉强度:式中:式中:FSFS安全系数(包含土工合成材料筋材铺设时的
9、机械损安全系数(包含土工合成材料筋材铺设时的机械损伤,以及使用过程中的材料蠕变、化学剂破坏和生物破坏等伤,以及使用过程中的材料蠕变、化学剂破坏和生物破坏等在内的各种因素引起筋材强度降低的综合强度折减系数),在内的各种因素引起筋材强度降低的综合强度折减系数),应符合国标土工合成材料应用技术规范应符合国标土工合成材料应用技术规范(GB50290-98)(GB50290-98)的的规定。规定。抗拔验算:抗拔验算:FS=1.5(FS=1.5(无粘性土,筋材最短无粘性土,筋材最短1m)1m)n FS=2.0(FS=2.0(粘性土粘性土)。二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨3 3设计方法与步骤设计方法与
10、步骤1 1)土坡稳定分析)土坡稳定分析 采用传统的土坡稳采用传统的土坡稳定分析方法进行分析,定分析方法进行分析,找出其最危险滑动圆弧找出其最危险滑动圆弧与圆心以及相应的稳定与圆心以及相应的稳定安全系数。安全系数低安全系数。安全系数低于规定值部分,用加筋于规定值部分,用加筋来补足。来补足。二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨2 2)加筋土坡稳定分析)加筋土坡稳定分析 为了使陡坡的稳为了使陡坡的稳定安全系数达到要求定安全系数达到要求的数值,在土坡内水的数值,在土坡内水平铺设几层筋材,一平铺设几层筋材,一般其垂直间距为般其垂直间距为12m12m。然后按瑞典。然后按瑞典条分法核算其安全系条分法核算其安
11、全系数数(FS)(FS),如图。,如图。二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨n要求按上式算得的安全系要求按上式算得的安全系1.31.3。如不满足,应调整筋材和。如不满足,应调整筋材和布置间距。布置间距。二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨n如果填土是细粒粘性土,当其含水率接近饱和时,分析中如果填土是细粒粘性土,当其含水率接近饱和时,分析中常采用不排水抗剪强度,它不随作用于剪切面上的法向应力常采用不排水抗剪强度,它不随作用于剪切面上的法向应力而变化,此时分析不再需要分条,而直接采用总强度指标。而变化,此时分析不再需要分条,而直接采用总强度指标。安全系数表达式变为安全系数表达式变为(如图):如图)
12、:二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨3 3)筋材长度)筋材长度 筋材长度确定的依据是保证每层筋材延伸出滑动弧以筋材长度确定的依据是保证每层筋材延伸出滑动弧以外的长度,可提供充分的握裹力,防止筋材被拔出。外的长度,可提供充分的握裹力,防止筋材被拔出。二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨 对于接近饱和的软粘土,筋材与土之间的摩阻力不随界面对于接近饱和的软粘土,筋材与土之间的摩阻力不随界面处的法向应力而变化,而是靠二者间的粘着力提供握裹力,则处的法向应力而变化,而是靠二者间的粘着力提供握裹力,则筋材的被动段长度筋材的被动段长度 筋材总长度筋材总长度二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨n如果要防止坡
13、面冲刷则须将坡面做成如果要防止坡面冲刷则须将坡面做成反包式,可按图所示方法进行,即将反包式,可按图所示方法进行,即将土工合成材料在坡面处反包回,此时土工合成材料在坡面处反包回,此时压在上一层下面的长度最短为压在上一层下面的长度最短为2 m2 m;若为陡坡,可能需要模板支撑坡面。若为陡坡,可能需要模板支撑坡面。如果筋材为土工格栅,为防包裹坡面如果筋材为土工格栅,为防包裹坡面处漏土,可能同时要内衬细孔网材或处漏土,可能同时要内衬细孔网材或土工织物,通常也在该处内衬织物袋土工织物,通常也在该处内衬织物袋装土。装土。n如果加筋层间距不大于如果加筋层间距不大于40cm40cm时,对于时,对于坡角在以下的
14、边坡,可不采用反包式坡角在以下的边坡,可不采用反包式结构,而将筋材简单延伸到坡面即可。结构,而将筋材简单延伸到坡面即可。有时也采取超填,然后挖除超填部分有时也采取超填,然后挖除超填部分进行修坡。进行修坡。4 4施工注意事项施工注意事项二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨n5.5.植物加筋技术在加筋土边坡中的应用植物加筋技术在加筋土边坡中的应用 在应用加筋土技术加固路基边坡时,可以选择强度高在应用加筋土技术加固路基边坡时,可以选择强度高的筋材作为主要加筋,选用强度较差的筋材作为次筋,长度的筋材作为主要加筋,选用强度较差的筋材作为次筋,长度一般为一般为l l2m2m,垂直间距为,垂直间距为0.20
15、.20.8m0.8m。在当今人们环保意识。在当今人们环保意识日益增强的情况下,人们开始利用易于成活的低矮灌木取代日益增强的情况下,人们开始利用易于成活的低矮灌木取代强度较低的土工格网等次筋材料,甚至直接用作主筋。目前强度较低的土工格网等次筋材料,甚至直接用作主筋。目前在国外已经取得了一些成功的经验。例如,在南加利福尼亚在国外已经取得了一些成功的经验。例如,在南加利福尼亚州的一条公路上采用等高的灌木枝条加固路堤陡坡,在北卡州的一条公路上采用等高的灌木枝条加固路堤陡坡,在北卡罗利亚州、马萨诸塞州等地也均有成功的经验。处理的边坡罗利亚州、马萨诸塞州等地也均有成功的经验。处理的边坡还有路堑边坡、裸露的
16、带裂隙水的岩面等等。还有路堑边坡、裸露的带裂隙水的岩面等等。二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨n必须注意加筋植物必须注意加筋植物的收割、绑扎、储的收割、绑扎、储存和栽植。各地的存和栽植。各地的植物移植应在各自植物移植应在各自适宜的季节进行,适宜的季节进行,并最好选用当地易并最好选用当地易于成活的品种。根于成活的品种。根茎约为茎约为707080mm80mm的的柳树柳树、山茱萸、桤、山茱萸、桤木、木、白杨白杨等均可用等均可用作加筋植物。在收作加筋植物。在收割以后最好马上就割以后最好马上就在已压实的路基土在已压实的路基土上进行交叉铺设。上进行交叉铺设。填土应撒铺在枝条填土应撒铺在枝条之间,保证根茎
17、枝之间,保证根茎枝条与土接触紧密。条与土接触紧密。由于植被枝条根茎能提供显著的粘聚力,因由于植被枝条根茎能提供显著的粘聚力,因而对缺乏粘聚力的砂性土边坡特别有效。室而对缺乏粘聚力的砂性土边坡特别有效。室内试验指出,在每立方米土壤中每增加内试验指出,在每立方米土壤中每增加lkglkg根根茎,其抗剪强度增长茎,其抗剪强度增长3.23.23.7kPa3.7kPa。二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨5.5.离心模型试验研究离心模型试验研究 拓宽路基的特点是新老路基如何结合、变形如何协调,这拓宽路基的特点是新老路基如何结合、变形如何协调,这些都将影响其破坏规律。因此开展相关研究是非常必要而及时些都将影
18、响其破坏规律。因此开展相关研究是非常必要而及时的。的。n路基结合部的应用路基结合部的应用n路堤边坡上的应用n软土路基上软土路基上二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨离心机控制室5.5.离心模型试验研究离心模型试验研究二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨模型模型编编号号相似比相似比加筋情况加筋情况或或间间距距模模拟实际拟实际路堤高度路堤高度拓拓宽宽路路堤堤压实压实度度老路堤老路堤压实压实度度加加宽宽路路堤含水量堤含水量稳稳定运定运行行时间时间模型模型1 1202050cm50cm5m5m7070808011.511.530min30min模型模型2 24040100cm100cm10m10m70
19、70808011.511.530min30min模型模型3 32020无无5m5m7070808019.519.530min30min模型模型4 42020100cm100cm5m5m7070808019.519.530min30min模型模型5 5202050cm50cm5m5m7070808019.519.530min30min5.5.离心模型试验研究离心模型试验研究模拟横断面图 离心模型 (a)击实 (b)填筑完成 (c)削坡成型 (a)击实 (b)填筑完成 (c)削坡成型模型中拓宽路基的填筑过程模型中老路基的填筑过程离心模型试验结果离心模型试验结果(1 1)广佛高速公路工程设计方案试验
20、结果分析)广佛高速公路工程设计方案试验结果分析 模型1 运行前情况:加筋间距50cm模型1 运行后情况二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨离心模型试验结果离心模型试验结果n 该模型在离心机中以该模型在离心机中以20g20g的加速度稳定运行的加速度稳定运行30min30min后,没有发现任何后,没有发现任何明显的开裂破坏,模型侧面的网格线没有扭曲变形,各坐标点的位明显的开裂破坏,模型侧面的网格线没有扭曲变形,各坐标点的位移也没有发生改变。移也没有发生改变。n将模型将模型1 1(加筋间距50cm)再次装入离心机中,并把离心加速度提高再次装入离心机中,并把离心加速度提高到到40g40g,相当于原型路
21、堤高度提高到,相当于原型路堤高度提高到10m10m,加筋间距增加到,加筋间距增加到1m1m,在稳,在稳定运行定运行30min30min后,没有发现任何明显的开裂破坏,模型侧面的网格线后,没有发现任何明显的开裂破坏,模型侧面的网格线没有扭曲变形,各坐标点的位移也没有发生改变。没有扭曲变形,各坐标点的位移也没有发生改变。n从以上试验结果可以证明,该设计方案具有足够的安全可靠度,可从以上试验结果可以证明,该设计方案具有足够的安全可靠度,可以应用于工程的建设。以应用于工程的建设。二、设计原理与探讨二、设计原理与探讨模型模型3 3和模型和模型4 4在离心机中以在离心机中以20g20g的加速度稳定运行的加
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