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文档简介

第一部分×××引水隧道进水洞口段坡支护结构设计本出渣通道护坡工程为×××引水隧道进水洞口段的配套工程。通道为圆弧形,其中心弧长为205m,半径为164.137m,出渣通道一端与进水隧道口(高程为-12.000)相接,另一端出露自然地面(高程为+2.000),总高差为14.0m,纵坡根据本工程场地土的工程地质条件及护坡的深度,宜采用土钉墙锚喷支护的方简称《规程》)的要求进行土钉抗拔承载力和土钉墙整体稳定性验算。设计时按根据经验,土钉宜采用钢管击入钉,经压力注浆后所形成的土钉等效直径取为设计质条件m水量重度土层编号土05.0注:表中砾砂的强度指标根据其重度及参考同类土质而确定(以下同)。注浆钢管一般采用480土钉墙护坡支护结构由土钉和喷射混凝土面层两部分组编号位置(高程)(m)长度(m)水平间距(mm)所受拉力(kN)极限抗kN安全系数235117.44618.8352-1.06120012.533104.3948.3303-2.59120025.702156.3926.0934-4.09120041.708143.5403.4425-5.59120055.820130.4892.3386-7.06120055.54178.4341.412分层开挖至各高程时的整体稳定安全系数均能满足《规程》要求。表3各施工阶段土钉墙整体稳定性分析(超载15kPa)施工工况土钉未施工第1道土钉施工第2道土钉施工第3道土钉施基底高程(m)0.2-1.3-2.8-4.3-5.8-7.3-8.9开挖深度(m)1.83.34.86.37.89.310.9.6431.9771.4771.3711.3402.9243.309件该剖面区域的场地土的物理力学性指标列于表4。m水量.0的钢筋网片一层,并延伸至地表与压密注浆钢管相连,土钉与面层之间受拉荷载及抗拉验算(超载15kPa)编号位置(高程)(m)长度(m)水平间距(mm)所受拉力(kN)极限抗kN安全系数10.5612005.765117.35120.1882-1.09120011.786169.45414.377.59120019.860156.3097.8714-4.09120034.931143.1644.0985-5.59120035.483130.0183.664表6为护坡开挖到各个阶段时的土钉墙整体稳定性分析结果,由表6知,分层开挖至各高程时的整体稳定安全系数均能满足《规程》要求。施工工况土钉未施工第1道土钉施工第2道土钉施工第3道土钉施基底高程(m)0.2-1.3-2.8-4.3-5.8-5.8开挖深度(m)1.82.34.86.37.87.81.6432.0671.7931.4801.2771.335件m#200的钢筋网片一层,并延伸至地表与锚固钢筋相连,土钉与面层之间通过Φ14螺纹钢筋进行焊接,以增强其稳定性。各层土钉的受拉荷载及抗拉承载力 8各层土钉的受拉荷载及抗拉验算(超载15kPa)编号位置(高程)(m)长度(m)水平间距(mm)所受拉力(kN)极限抗kN安全系数10.591200—52.499—2-0.5612005.30279.93214.940.06120019.52675.1713.850表9为护坡开挖到各个阶段时的土钉墙整体稳定性分析结果,由表9基底高程(m)0.2-0.8-2.3-2.6开挖深度(m)1.82.84.34.61.6432.0671.7931.480件根据工程地质勘察报告,D—D剖面区域的场地土的物理力学性指标m)含水量重度土层编号土0.0的钢筋网片一层,并延伸至地表与压密注浆钢管相连,土钉与面层之间Pa编号位置(高程)(m)长度(m)水平间距(mm)所受拉力(kN)极限抗kN安全系数517117.36918.0092-1.09120015.134169.49411.1943-2.59120028.853156.3025.4194-4.09120070.446143.2342.033表12各施工阶段土钉墙整体稳定性分析(超载15kPa)施工工况土钉未施工第1道土钉施工第2道土钉施工第3道土钉施基底高程(m)0.2-1.3-2.8-4.3-9.10开挖深度(m)1.83.34.86.311.16432.0381.6621.5663.695质条件m)含水量重度土层编号土0的钢筋网片一层,并延伸至地表与压密注浆钢管相连,土钉与面层之间受拉荷载及抗拉验算(超载15kPa)编号位置(高程)(m)长度(m)水平间距(mm)所受拉力(kN)极限抗kN安全系数259155.09918.3882-1.09120012.707164.94912.981028.200214.8007.53312120048.672199.4024.09772.684184.0042.532时的整体稳定安全系数均能满足《规程》要求。施工工况土钉未施工第1道土钉施工第2道土钉施工第3道土钉施基底高程(m)0.2-1.3-2.8-4.3-5.8-6.5开挖深度(m)1.83.34.86.37.88.51.6431.8241.6011.5191.3311.390地质条件m)含水量重度土层编号土6#200的钢筋网片两层,并延伸至地表与锚固钢筋相连,土钉与面层之间通过Φ14螺纹钢筋进行焊接,以增强其稳定性。各层土钉的受拉荷载及抗拉承载力用的受拉荷载及抗拉验算(超载15kPa)编号位置(高程)(m)长度(m)水平间距(mm)所受拉力(kN)极限抗kN安全系数10.59120012.04452.4024.3516&n基底高程(m)0.2-0.8-2.1-2.2开挖深度(m)1.82.84.14.2mm工程地质条件,土钉墙应分段施工,每段长度片0铺设清孔击入注浆钢管喷射第一层混凝土(70mm)各层土钉的施工修正边坡面坑底排水:在基坑四周设400mm(宽)×400(深)排水沟,排水沟离坡脚不。选择位于淤泥质粘土层中的第一道土钉(长度为9.0m)和位于粉质粘土层中的①设计方面由于国内没有统一的土钉支护设计方法,地下工程岩土体又极其②施工方面:在施工过程中,没有按设计要求进行分层开挖,做到边开挖边支规范中规定土钉支护应按设计规定的分层开挖深度按作业顺序施工,在完成上施工的作业顺序应保证修整后的边坡在规定的时间内保持自立并在限定的时间土的自重作用下就有向外滑动趋势,最终导致基坑失稳;动态设计与信息化施工:施工过程自始至终要与现场的测试监控相结合,通的地质资料全系数;将上排的一排或两排上钉改为预应力锚杆。力均会有明显增加,于以下几个原因:土钉支护中水的作用表50mm,孔深允许偏差小于5mm,孔径允许偏差小于100mm,孔距允许偏差小于5%。成孔倾角偏差小于进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,一次喷射厚度不得1.0m;~喷射混凝

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