基于应力分布的抗滑桩设计与研究
发布时间:2020-04-15 20:03
【摘要】:随着当前社会经济的快速发展,山区建设的发展越来越趋于城镇化,自然灾害也在逐年增加。滑坡、泥石流等灾害严重威胁着人们的生命安全,造成的经济损失亦十分严重。抗滑桩作为滑坡治理中最常用的有效工程措施,在世界各国滑坡治理中占有重要的地位,得到了广泛应用。现行抗滑桩设计时,作用在抗滑桩上的推力往往被假定为:三角形、梯形、矩形、抛物线型等分布;其推力的计算往往将滑体划分为条块,假定条块为刚性,并在一定安全系数下加以计算;另外抗滑桩其桩端被简化假定为:简支、绞支、悬臂等方式加以计算;针对桩嵌固端以弹性系数加以描述等四个方面。由于这四个方面均只是在一定假设条件下获得的结果,与现场存在一定差距,且参数的选取随意性较大,其设计理论与计算方法目前还处于半经验半理论的不成熟阶段,落后于工程实践的应用。因此,在抗滑桩治理工程中既要满足安全可靠,又要达到节约投资,是比较困难的。设计时若过于保守则会造成投资的浪费,反之则存在较大的工程隐患。本文以卢应发教授所提出的一种新的数值方法——基于力边界和平衡条件的广义应力理论解为基础,针对抗滑桩,建立对应的理论模型,获得相应的广义应力理论解--边坡广义应力理论解和抗滑桩广义应力理论解,研究了在坡角相等,随着坡高的增加,其破坏的可能性越来越大;在坡高相等,随着坡角的减小,边坡稳定性越来越大;探讨了抗滑桩桩身应力的分布特征。研究表明:滑体作用于抗滑桩桩身的应力包括:水平应力、竖直应力和剪应力;抗滑桩桩身应力分布并不相同,抗滑桩的稳定随]固端岩土体的特征变化而变化。本文分别用传统的稳定性计算方法和新的数值方法对逸家生活小区抗滑桩进行计算,并采用理正软件计算出桩身的内力和配筋做对比,通过比较得出:新型计算方法同样适用于滑坡计算稳定性分析。
【图文】:
图 2.1 土压力分布示意图( )( ) ′ = ′=222161262HEELHMTHMEELHTnnAAnn土压力分布呈三角形;当 02T =时,土压力分布呈点的剪力yQ 和弯距yM 按照下式计算: =+=+132211221262HTyTyMHTyQTyyy桩长,单位 m;段某点到桩顶的距离,单位 m。
( ) ( ) 133244624HyEIHTHyEITA身自由段中各点水平位移,单位 m;身滑动面处转角,单位°;动面处桩身水平位移,单位 m;身自由段各点的转角,单位°。桩嵌固段内力和位移的计算推力的作用下,当桩埋在土层或软质岩层中时,,桩会围绕入完整且坚硬的岩石表层时,桩将会围绕桩底转动。桩身面不同的地层条件而不同。如图 2.2 所示,本节假定桩身埋的m 值视为常数,桩底为自由端条件,滑动面处岩、土的
【学位授予单位】:湖北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TU473.1
本文编号:2628928
【图文】:
图 2.1 土压力分布示意图( )( ) ′ = ′=222161262HEELHMTHMEELHTnnAAnn土压力分布呈三角形;当 02T =时,土压力分布呈点的剪力yQ 和弯距yM 按照下式计算: =+=+132211221262HTyTyMHTyQTyyy桩长,单位 m;段某点到桩顶的距离,单位 m。
( ) ( ) 133244624HyEIHTHyEITA身自由段中各点水平位移,单位 m;身滑动面处转角,单位°;动面处桩身水平位移,单位 m;身自由段各点的转角,单位°。桩嵌固段内力和位移的计算推力的作用下,当桩埋在土层或软质岩层中时,,桩会围绕入完整且坚硬的岩石表层时,桩将会围绕桩底转动。桩身面不同的地层条件而不同。如图 2.2 所示,本节假定桩身埋的m 值视为常数,桩底为自由端条件,滑动面处岩、土的
【学位授予单位】:湖北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TU473.1
【参考文献】
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本文编号:2628928
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