地下连续墙基础介绍(47页,详细)

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2021/2/9
四、基础设计
结构形式
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
条壁式地下连续墙基础类型
(a)单壁式;(b)平行复壁式;(c)自由复壁式;
(d)T形;(e)十形;(f)H形;(g)工形;(h)辐射形
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四、基础设计
结构形式
(a)
(b)
井筒式地下连续墙基础类型
(a)单室型;(b)多室型
水平承载力应包括基础正面地基水平承载力、基础侧面地 基水平剪切承载力、基底地基剪切承载力等。
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四、基础设计
结构计算
对井筒式地下连续墙基础可以采用三种计算模型: (1)把基础视为弹性体,周边地基对基础的反力用4种地
基反力弹簧表示,由此计算出内力和变位; (2)把基础视为刚性体,周边地基对基础的反力用8种地
现场试验布置
闭合型墙
单片地连墙
➢ 位移传感器:用于量测地面 处及地面以上墙体的水平位 移,在施力点、施力点上方 共安置10只,用应变仪采集 数据。
➢ 钢筋应变计:用于量测墙身应 变进而推算墙身弯矩,布置20 个量测断面,每个断面埋设4 只共80只,土压力盒14只。
反力墩
卧式千斤顶
±0m 2000
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一、概述
相 交 多 圆 形 地 连 墙
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一、概述 山西某拱桥桥台井筒式地连墙基础
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四、基础设计
结构形式
地连墙基础类型 ⑴条壁式地连墙基础:由一个或多个墙段组成的分离或连
接组合但不封闭的地连墙基础 ⑵井筒式地连墙基础:可分为单室型和多室型两种形式。 ⑶部分地连墙基础:可分为矩形、圆形或复合异形等形式。
8弹簧刚性基础分析法
刚性:埋深较小而刚度相对较 大模型:
分别考虑内外侧土体的作用 按照静力学方法计算
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四、基础设计
结构计算
对于水平荷载,以计算模式(1)为基础,可建立地基反力、 变位及荷载间的平衡方程:
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四、基础设计
井筒式地连墙基础 单室最小宽度不宜小于5m, 单室最大宽度不宜大于10m。
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四、基础设计
设计原则
地连墙基础平面布置灵活多样,可做成一室断面、二室断 面、多室断面,使其形心与作用基本组合的合力作用点一致 或相近。
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四、基础设计
设计方法及内容
条壁式地下连续墙基础的竖向地基承载力可参照桩基础进 行计算。
井筒式地下连续墙基础的竖向承载力应考虑基底地基的竖 向地基反力、基础外周面的竖向侧壁摩擦力及内部土的四周 面摩擦力;
基反力弹簧表示,按静力学方法进行计算; (3)参照桩基础的计算方法,把基础视为弹性体,考虑
基础正面的被动土抗力和侧面的摩阻力,进行内力 和变位计算。适合平面单室且刚度较小的情况;
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四、基础设计
结构计算
4弹簧弹性基础分析法
弹性:埋深较大而刚度相对较 小模型:
土体用地基反力弹簧代替 按照弹性地基上长梁进行计算
构造规定
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依托工程概况
➢ 本项目采用晋陕边界黄土高原上国道209线河津~临猗一级公 路的一座跨线桥梁作为依托工程。原方案拟采用钻孔灌注桩基 础,现结合科研项目采用地下连续墙基础。
➢ 经过各参加单位的共同努力,克服重重困难,于2005年3月11 日至26日圆满完成现场载荷试验。
桥址区现场情况
地下连续墙基础
一、概述
地下连续墙的发展 地连墙上个世纪20年代初应用于德国,50~60年代先后在意大利、 法国、日本等国得到了迅速发展,50年代末期传入我国。 最初地下连续墙厚度不过60cm,深度不过20m。 到了80年代,墙厚超出1.2m,深度超出100m。 到了90年代,出现了超厚(3.20m)和超深(170m)地连墙。
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一、概述
虎门大桥西锚 碇基础圆形地
连墙
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一、概述
润扬大桥北锚 碇矩形地下连
续墙基础
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一、概述
武汉阳逻桥 南锚碇圆形 地形连续墙
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一、概述
南 锚 碇 基 坑 全 景
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一、概述
南京长江第四大 桥南锚碇相交双 圆形连续墙基础
钢筋应变计
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在墙顶布置16只位移传感器,4只量测荷载箱顶板的向上位移,4只量测荷载箱底板 的向下位移;4只用于量测墙顶向上位移。2只量测墙体内侧土的位移,2只量测墙体 外侧土的位移。 在墙身中布置钢筋应变计,用于量测墙身截面应变,得到墙身轴力,共布置7个量测 断面,间隔2m,每个断面埋设8只,共56只。
钢筋应变计
位移传感器

位移传感器
B
施力点
1000

测斜管,
直径70mm
500
墙 A
土压力盒
100
600
600
600
1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
12550
15600
2000 450
A
A
荷载箱
位移传感器(量测上、下位移及墙顶位移) 位移传感器(量测墙体内、外侧土位移) 钢筋应变计
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一、概述
地下连续墙的发展 ➢ 近年来,在公路行业主要用作悬索桥重力式锚碇基坑的支 护结构,同时也兼作基础的一部分参与使用阶段受力。 ➢ 地连墙完全用作桥梁基础结构在国外特别在日本应用广泛, 在国内尚处于探索研究阶段,但发展潜力巨大。
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一、概述
江苏润扬大桥北锚碇基础实施了矩形地连墙基础。 武汉阳逻大桥南锚碇基础实施了圆形地连墙基础。 广州珠江黄浦大桥锚碇也采用了圆形地连墙基础。 虎门大桥西锚碇采用了圆形地连墙。 南京四桥南锚碇采用相交双圆形地连墙。
☺闭合型地下连续墙
内侧土
1200
井筒式地下连续墙基础 高15.6m 墙顶露出地面0.6m
1000
单片墙
800
高16m
墙顶露出地面1m
3400
3400
2000
600
地下连续墙断面尺寸为3.4m×3.4m,墙厚0.8m,墙高 15.6m,其中埋深15m,墙顶露出地面0.6m。单片墙截面尺 寸为1.0m×0.6m,墙高16m,墙顶露出地面1m。
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四、基础设计
结构形式
(a)
(b)
部分地下连续墙基础类型
(a)矩形;(b)圆形
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四、基础设计
结构形式
江阴大桥北锚碇基础方案
苏通大桥悬索桥锚碇井筒式地连墙基础方案
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四、基础设计
结构形式
南京四桥锚碇初步设计基础方案
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四、基础设计
设计原则
墙端应进入良好的持力层。 竖向承载力主要由墙体侧壁摩擦力和墙端支承力组成。 当持力层为非岩石地基时,墙体做深能较快地增加侧壁摩 擦力和墙端支承力,比增大平面规模更具经济性,应优先考 虑增加墙体的埋置深度以提高竖向承载力。
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