桩锚支护是深基坑的一种重要的支护措施,它的产生结合于抗滑桩支护方法和锚杆支护方法,其支护原理是综合了抗滑桩和锚索的支护原理,即阻挡基坑边坡下滑的抗滑力主要来源于锚杆所提供的锚固力和抗滑桩提供的阻滑力。桩锚支护体系主要由护坡桩,土层锚杆,围檩和锁口梁4部分组成,在基坑地下水位较高的地方,支护桩后还有防渗堵漏的水泥土墙等,它们之间相互联系,相互影响,相互作用,形成一个有机整体。桩锚支护体系其主要特点是采用锚杆取代基坑支护内支撑,给支护排桩提供锚拉力,以减小支护排桩的位移与内力,并将基坑的变形控制在允许的范围内。
桩锚支护结构是基坑开挖边坡支护方法中最常用的一种,它主要有由一系列排桩和锚杆组成,其中排桩为挡土体系,锚杆为支撑体系。在不能进行放坡开挖及等施工条件受到限制的的城市密集区被经常采用。桩锚支护体系中的排桩主要要来挡土和挡水,锚杆主要是利用其自身与地层的锚固力给排桩体系一个水平的支撑拉力,阻止倾倒与土体滑动。一般来说,桩锚支护体系可应用于开挖深度在一的基坑工程中。国内外常用以下几种方法对排桩锚杆支护结构进行分析。
该方法是最早应用于实际工程中并且是工程设计人员最为熟悉的一种计算理论。该方法第一步即在桩体上寻找一个点,假定该点的土压力和位移均为该支护结构体系中的桩体则围绕该店发生刚性转动,转动点以上的桩部分承受土体的主动土压力而向基坑的开挖方向偏转,转动点以下的桩部位受到土体被动土压力作用而向基坑开挖相反的方向偏转,土压力由经典土力学理论计算得出。再结合桩体的嵌固深度和锚杆水平拉力,根据静力平衡条件则最终计算得出支护结构的内力,使之保持基坑各种稳定性要求由于静力平衡法的假定条件比较简单,当支护结构体系各种参数发生变化时,特别是在多支点结构设计计算中,则难以对其进行准确的表达,因而逐渐被弹性支点理论所取代,但是因为它原理简明易懂,计算方便,并且实践证明它对简单支护结构误差影响较小,许多设计计算特别是悬臂式仍然采用该方法,对悬臂式支护和单支点支护的嵌固深度,我国《建筑基坑支护技术规程》明确规定应按静力平衡法进行计算确定,并且静力平衡法在某些特定领域的计算还会得以继续发展应用。然而静力平衡法具有其局限性,它把被动土压力假定为基坑内侧的土抗力,并且假定对支护结构内力的计算与其刚度系数无关,这与实际情况不相符,支护结构真实的受力状况也没能从理论得以反映。实际上由于排桩位移有控制要求,基坑内侧土体并没有完全处于被动状态,而是处在弹性抗力阶段。
该方法把桩锚支护体系结构看作是基地的支座梁,即把地基与基础看作一个整体,共同作用,然后求得地基与基础接触带的压力分布,进一步解出支护结构的内力。基坑开挖面以上的土体对桩体提供主动土压力,开挖面以下的土体桩提供主动土压力和被动土压力之和。单层锚杆的桩锚支护采用极限平衡法计算,用分层平衡法计算多层锚杆支护。但是该方法不能计算出预应力锚杆的预应力对支护结构的作用,因此无法计算得出土压力作用下支护结构的位移。同样该方法也具有不足之处①无法计算多支点多锚杆支护桩锚共同工作下支护结构的内力以及位移②无法对对支护结构的桩和锚进行优化设计,影响经济效益③由于多层锚杆的计算采用分层平很法,与静力平衡法相似,即假定桩身刚度与支护结构的受力无关,与实际受力情况不相符。
该方法的基本原理就是把桩锚支护体系的支护结构杆件离散成许多相连的单元并用有限元单元法求解。有限元求解用梁单元模拟基坑开挖面以上的支护结构和用弹性地基梁单元模拟开挖面以下的支护结构。有限元单元法的本质是把支护结构分解成各种杆件,再用有限元单元法来分折这些杆胜的受力和位移。在用有限元单元法求解时,通常假设单元为等截面直杆,再对单元的近似位移模式假定,以虚功原理为基础建立有限元方程,推导出刚度矩阵方程,再根据静力等效原理把各个单元上的外力转化到单元的节点上,构成等效节点荷载。因而有限元单元法的关键环节就是假设符合实际的位移函数,然后,将各个单无刚度矩阵组合成结构整体进行分析,将单元等效节点荷载集合成整体等效节点荷载列阵,并引出结构位移边界条件,建立整体平衡方程组,得出基本未知量,最后计算各单元的内力和变形 。
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桩锚支护和土钉支护,可以套用相应的定额子目项计算,不同的施工方案,不同的间距和深度价格是不同的,所以不好按照面积折算;
喷锚支护中的2-52土钉子目包含土钉拉杰加强筋吗?如包含,子目中的加强筋含量不足能调整吗? 你可以看一下消耗量定额中的材料是否包含,如包含但不足可以调整。
桩锚支护在某基坑支护中的应用——桩锚支护是近年来在土钉墙基础上发展起来的新型基坑支护结构形式。它弥补了一般土钉墙的许多缺陷,具有可靠性高、造价低、工期短、使用范围广等特点,获得了越来越广泛的工程应用。本文结合工程实例,针对东莞地区软土地基的特...
LXK工法简介 LXK 工法:水泥搅拌桩墙和土钉、土锚联合为主的基坑支护施工方 法。 《LXK 工法》支护结构设计前,应取得如下资料: ①工程用地红线图、地下工程的平面和剖面图以及建筑物 ±0.000 的绝对高程; ②场地的工程地质和水文地质勘察报告; ③基坑周边环境状况调查资料; ④建筑物设计和施工对基坑支护结构的要求; ⑤有关基坑工程施工条件的资料,如可供选择的施工技术、设备 性能、施工季节、排水情况和施工期限等; ⑥类似基坑工程(规模、开挖深度、地质条件)的实施效果和经 验教训。 钢花管式水泥土地锚 注浆搅拌式水泥土地锚 旋喷法形成水泥土地锚 土体锚杆的施工方法及其所采用的锚杆组合件(专利号: ZL01144443.6): 以可拆卸的方式将带有锚筋的锚杆组合件装配到钻杆的前端;一边通过旋转 上述钻杆,在土体中进行钻孔, 一边将上述锚杆组合件带入土体中, 直至规定位 置;通过上述
桩锚支护是深基坑的一种重要的支护措施,它的产生结合于抗滑桩支护方法和锚杆支护方法,其支护原理是综合了抗滑桩和锚索的支护原理,即阻挡基坑边坡下滑的抗滑力主要来源于锚杆所提供的锚固力和抗滑桩提供的阻滑力。桩锚支护体系主要由护坡桩,土层锚杆,围檩和锁口梁4部分组成,在基坑地下水位较高的地方,支护桩后还有防渗堵漏的水泥土墙等,它们之间相互联系,相互影响,相互作用,形成一个有机整体。桩锚支护体系其主要特点是采用锚杆取代基坑支护内支撑,给支护排桩提供锚拉力,以减小支护排桩的位移与内力,并将基坑的变形控制在允许的范围内。
系指桩与预应力锚杆联合支护的简称。该支护形式在本市始于上个世纪90年代早~中期,至今仍是常用的支护形式之一,一般使用于地下1~3层基坑工程。
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桩锚支护结构是基坑开挖边坡支护方法中最常的一种,它主要有由一系列排桩和锚杆组成,其中排桩为挡土体系,锚杆为支撑体系。在不能进行放坡开挖及等施工条件受到限制的的城市密集区被经常采用。桩锚支护体系中的排桩主要要来挡土和挡水,锚杆主要是利用其自身与地层的锚固力给排桩体系一个水平的支撑拉力,阻止倾倒与土体滑动。一般来说,桩锚支护体系可应用于开挖深度在一的基坑工程中。国内外常用以下几种方法对排桩锚杆支护结构进行分析。
该方法是最早应用于实际工程中并且是工程设计人员最为熟悉的一种计算理论。该方法第一步即在桩体上寻找一个点,假定该点的土压力和位移均为该支护结构体系中的桩体则围绕该店发生刚性转动,转动点以上的桩部分承受土体的主动土压力而向基坑的开挖方向偏转,转动点以下的桩部位受到土体被动土压力作用而向基坑开挖相反的方向偏转,土压力由经典土力学理论计算得出。再结合桩体的嵌固深度和锚杆水平拉力,根据静力平衡条件则最终计算得出支护结构的内力,使之保持基坑各种稳定性要求由于静力平衡法的假定条件比较简单,当支护结构体系各种参数发生变化时,特别是在多支点结构设计计算中,则难以对其进行准确的表达,因而逐渐被弹性支点理论所取代,但是因为它原理简明易懂,计算方便,并且实践证明它对简单支护结构误差影响较小,许多设计计算特别是悬臂式仍然采用该方法,对悬臂式支护和单支点支护的嵌固深度,我国《建筑基坑支护技术规程》明确规定应按静力平衡法进行计算确定,并且静力平衡法在某些特定领域的计算还会得以继续发展应用。然而静力平衡法具有其局限性,它把被动土压力假定为基坑内侧的土抗力,并且假定对支护结构内力的计算与其刚度系数无关,这与实际情况不相符,支护结构真实的受力状况也没能从理论得以反映。实际上由于排桩位移有控制要求,基坑内侧土体并没有完全处于被动状态,而是处在弹性抗力阶段。
该方法把桩锚支护体系结构看作是基地的支座梁,即把地基与基础看作一个整体,共同作用,然后求得地基与基础接触带的压力分布,进一步解出支护结构的内力。基坑开挖面以上的土体对桩体提供主动土压力,开挖面以下的土体桩提供主动土压力和被动土压力之和。单层锚杆的桩锚支护采用极限平衡法计算,用分层平衡法计算多层锚杆支护。但是该方法不能计算出预应力锚杆的预应力对支护结构的作用,因此无法计算得出土压力作用下支护结构的位移。同样该方法也具有不足之处①无法计算多支点多锚杆支护桩锚共同工作下支护结构的内力以及位移②无法对对支护结构的桩和锚进行优化设计,影响经济效益③由于多层锚杆的计算采用分层平很法,与静力平衡法相似,即假定桩身刚度与支护结构的受力无关,与实际受力情况不相符。
该方法的基本原理就是把桩锚支护体系的支护结构杆件离散成许多相连的单元并用有限元单元法求解。有限元求解用梁单元模拟基坑开挖面以上的支护结构和用弹性地基梁单元模拟开挖面以下的支护结构。有限元单元法的本质是把支护结构分解成各种杆件,再用有限元单元法来分折这些杆胜的受力和位移。在用有限元单元法求解时,通常假设单元为等截面直杆,再对单元的近似位移模式假定,以虚功原理为基础建立有限元方程,推导出刚度矩阵方程,再根据静力等效原理把各个单元上的外力转化到单元的节点上,构成等效节点荷载。因而有限元单元法的关键环节就是假设符合实际的位移函数,然后,将各个单无刚度矩阵组合成结构整体进行分析,将单元等效节点荷载集合成整体等效节点荷载列阵,并引出结构位移边界条件,建立整体平衡方程组,得出基本未知量,最后计算各单元的内力和变形。