水泥搅拌桩沉降计算
水泥土搅拌桩复合地基设计
水泥土搅拌桩复合地基设计介绍——结合常州地区经验吴祖德(常州市建设工程施工图设计审查中心, 江苏213002)摘要:结合常州实践经验和设计规范,介绍了水泥土搅拌桩的构造特点、施工方法、以及常用加固方法及型式,其中详细介绍了设计方法,复合地基承载力设计值和沉降量的计算,以及相应的应用软件,可提供给相关专业技术人员在工作中参考应用。
注:执行《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)时,注意规范用词,称“水泥土搅拌桩”,不再称“深层搅拌桩”、“粉喷桩";水泥土搅拌桩的施工工艺分为:浆液搅拌法(简称湿法);粉体搅拌法(简称干法)。
关键词:水泥土搅拌桩单桩承载力复合地基承载力沉降计算1深层搅拌桩在常州地区的实践1.1 常州实践常州市于1992年引进水泥土搅拌桩加固软土地基,首先采用在亚细亚傍留芳路6层住宅,淤泥质土有20m深。
至今常州仍然用得很多,其间也出现过一些问题,施工控制不好,有产生不均匀沉降、裂缝等。
上海有一段时间,因出现过问题,禁用水泥土搅拌桩,后来放宽好用了,有附加条件,要经过沉降计算,并符合要求.在常州水泥土搅拌桩主要适用加固地耐力120KPa以下淤泥质、粉质粘土。
大于120、130、140KPa 也处理,但搅拌机械动力较困难,施工要细心。
地耐力120KPa以下的地基,处理后可达100~300KPa,含砂、粉粒的土可达大于300KPa。
一般处理后的复合地基可达200KPa以内.水泥土强度,常州在1~1.2MPa(个别有1。
4MPa),复合地基在150~180KPa。
表1 常州早期深层搅拌桩典型工程介绍注:(1)早期单桩承载力设计值中,桩强度折减系数为0.2~0。
5;(2)序号3,无淤泥层,上面150KPa,下面140KPa,桩打至粉质粘土;土含粉、砂粒,所以桩身强度高,且打入持力层,所以沉降量很少;(3)序号4,表层3~5m淤泥质土,下面为亚粘土;因桩尖有持力层,沉降很小。
地基处理技术-石灰桩、水泥土搅拌法
水泥浆液搅拌法是美国在第二次世界 大战后研制成功的,称(Mixed-in-Place Pile(简称MIP法)。国内1978年研制出第一 台搅拌机械。
粉体喷射搅拌法(Dry Jet Mixing Method,简称DJM法)由瑞典人Kjeld Paus于1967年提出设想,1971年制成第一 根桩,1974年获得专利。铁道第四勘察设 计院1983年开始试验研究,并应用于过程 中。
三、石灰桩复合地基沉降计算
石灰桩复合土层的压缩模量宜通过 桩身及桩间土压缩试验确定,初步设计 时可按下式估算:
E sp[1m(n1)E ]s
式中 Es为天然土的压缩模量(MPa),
系数可取1.1~1.3,成孔对桩周土挤
密效应好或置换率大时取高值。
10.4 施工 10.4 Construction
12.2 作用机理
(Mechanism of Reinforcement)
1 夯实水泥土桩的化学作用机理
(1)水泥土的固化原理 (2)水泥的水解水化反应 (3)水泥水化物与土颗粒的作用
2 夯实水泥土桩的物理作用机理
12.3 设计计算 (Design)
1 桩长
应根据土质情况、工程要求和成孔 设备等因素确定。采用洛阳铲成孔工艺 时,深度不宜超过6m。当相对硬层的埋 藏深度不大时,应按相对硬层埋藏深度 确定。
一、施工工艺 1 管外投料法 2量控制
1 石灰材料应选用新鲜生石灰块,有效氧化 钙含量不宜低于70%,粒径不应大于70mm, 含粉量不宜超过15%。
2 掺合料含水量宜控制在30%左右。 3 填料时必须分段压(夯)实,人工夯实时,
每段填料厚度不应大于400mm。 4 施工顺序宜由外围或两侧向中间进行。在
二、竣工验收检测
水泥搅拌桩桩计算书
CFG桩复合地基计算书一.设计依据1).《建筑地基处理技术规范》(JGJ79_2012)2).《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)3) .《城市桥梁设计规范》(CJJ_11-2011)二.设计参数沥青混凝土 r =23 KN/m3水稳基层 rd=24KN/m3水容重 rs=10 KN/m3填土 rt=18 KN/m3碎石垫层 r=23 KN/m3三.地质条件根据勘察报告C2钻孔的情况得出,计算桩基位置自然标高为21.6m,此位置设计标高为24.843m。
地下水位位于地面线以下1.45m,按勘察资料得出地质由上至下土层及其厚度为:地质参数表四.设计计算1、水泥搅拌桩参数根据土层分布,持力层为(2-1)粉质粘土夹粉土,有效桩长取13.5m,桩端进入持力层的最小深度为2.0m。
地面标高24.6m,水位标高22.47m。
路基填土厚度h=2.65m(其中路面厚度62cm),路基宽度20m(车行道宽12m),路面结构10cm沥青面层+32cm水稳基层+20cm厚级配碎石。
2、基底压力基础地面以上土的加权平均重度为:γm=(0.1*23+0.32*24+0.2*23+1.53*18+0.5*23)/2.65=20.23KN/m3(1)车道荷载:本道路荷载应采用城-B级:①均布荷载为qk=10.5*0.75=7.875kN/m②集中荷载=360*0.75=270kN取最大值Pk根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第5.2.2条规定:轴心荷载基础底面的压力,可根据下列公式确定,得到加固地基顶面压力(地下水位为地面线以下1m)为:Pk=(Fk+Gk)/A=20.23*2.65/1+7.875/1+270/(20*1)=74.98KPa3、单桩承载力计算初步拟定桩径0.5m,桩间距1.1m。
桩周长up=1.57m,桩面积Ap=0.196m2。
根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79_2012)第7.3.3-3条规定,单桩竖向承载力特征值应通过现场荷载试验确定。
实际工程水泥搅拌桩(理正岩土计算书)
理正软土地基路堤设计软件计算项目: LZK82桥梁处理段(取附近最不利地层)============================================================================原始条件:计算目标: 计算沉降、承载力和稳定路堤设计高度: 1.880(m)路堤设计顶宽: 33.000(m)路堤边坡坡度: 1:1.500工后沉降基准期结束时间: 180(月) 荷载施加级数: 2序号起始时间 (月) 终止时间(月) 填土高度(m) 是否作稳定计算1 0.000 6.000 1.000 是2 7.000 12.000 0.880 是路堤土层数: 2 超载个数: 3层号层厚度(m) 重度(kN/m3) 内聚力(kPa) 内摩擦角(度)1 1.000 19.700 21.400 16.6002 0.880 25.000 40.000 45.000超载号定位距离(m) 分布宽度(m) 超载值(kPa) 沉降计算是否考虑稳定计算是否考虑1 0.000 5.000 4.000 是是2 5.000 16.000 17.628 是是3 21.000 12.000 4.000 是是地基土层数: 4 地下水埋深: 1.000(m)层号土层厚度重度饱和重度地基承载力快剪C 快剪Φ固结快剪竖向固结系数水平固结系数排水层(m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (kPa) (度) Φ(度)(10^-4cm2/s) (10^-4cm2/s)1 5.600 18.100 18.670 90.000 6.100 30.100 0.000 50.00 50.00 否2 2.500 18.500 18.670 100.000 6.600 25.200 0.000 50.00 50.00 否3 5.800 17.300 17.390 60.000 7.900 5.000 5.300 50.00 50.00 否4 30.000 18.100 18.670 90.000 6.100 30.100 0.000 50.00 50.00 否层号 Es(100-200)(MPa)1 4.500002 10.000003 3.010004 4.50000加固土桩加固土桩布置形式:等边三角形加固土桩间距: 1.100(m)加固土桩的长度 17.000(m)加固土桩桩土应力比: 5.000加固土桩直径: 0.500(m)加固土桩的抗剪强度: 270.000(kPa)加固土桩布置起始坐标: 0.000(m)加固土桩布置宽度: 40.000(m)承载力计算参数:承载力验算公式: p ≤γR[fa]验算点距离中线距离: -1.000(m)承载力抗力系数γR: 1.00复合地基计算公式: fspk = mRa/Ap + β(1-m)fsk单桩承载力Ra: 88.36(kN)桩间土承载力折减系数β: 1.00桩间土承载力提高系数: 1.00承载力修正公式: [fa] = [fa0] + γ2(h-h0)基准深度h0: 0.000(m)固结度计算参数:地基土层底面: 不是排水层固结度计算采用方法: 微分方程数值解法平均固结度修正方法: 改进的太沙基法多级加荷固结度修正时的荷载增量定义为“填土高*容重”填土-时间-固结度输出位置距离中线距离: 0.000(m)填土-时间-固结度输出位置深度: 2.000(m)沉降计算参数:地基总沉降计算方法: 经验系数法主固结沉降计算方法: 压缩模量法沉降计算考虑超载超载产生的地基附加应力采用:直接法沉降修正系数: 1.500沉降计算的分层厚度: 0.500(m)分层沉降输出点距中线距离: 0.000(m)压缩层厚度判断应力比 = 15.000%基底压力计算方法:按土层平均容重计算加固区主固结沉降计算方法:复合模量Es法桩身压缩模量: 150.120(MPa)计算时考虑弥补地基沉降引起的路堤增高量工后基准期起算时间: 最后一级加载(路面施工)结束时稳定计算参数:稳定计算方法: 有效固结应力法加载与路堤竣工的间隔时间(月): 1稳定计算考虑地震力地震烈度: 7度地震作用综合系数: 0.250地震作用重要性系数: 1.300水平向Ah(g): 0.080稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面条分法的土条宽度: 1.000(m)搜索时的圆心步长: 1.000(m)搜索时的半径步长: 0.500(m)============================================================================ (一) 各级加荷的沉降计算第1级加荷,从0.0~6.0月加载开始时,路基计算高度 = 0.000(m),沉降 = 0.000(m)加载结束时,路基计算高度 = 1.005(m),沉降 = 0.005(m) 第2级加荷,从7.0~12.0月加载开始时,路基计算高度 = 1.005(m),沉降 = 0.005(m)加载结束时,路基计算高度 = 1.949(m),沉降 = 0.069(m)============================================================================ (二) 路面竣工时及以后的沉降计算基准期开始时刻: 最后一级加载(路面施工)结束时刻考虑沉降影响后,路堤的实际计算高度为 = 1.949(m)路面竣工时,地基沉降 = 0.069(m)路面竣工后,基准期内的残余沉降 = 0.057(m)基准期结束时,地基沉降 = 0.126(m)最终地基总沉降 = 1.500*0.123 = 0.185(m)路面竣工时,路基横断面各点的沉降(中线为原点)坐标当时沉降两点间沉降与路堤中心(m) (m) 差(m) 沉降差(m)-27.048 0.000 0.000 0.069-25.116 0.000 0.000 0.069-23.184 0.000 0.000 0.069-21.252 0.000 0.000 0.069-19.320 0.008 0.008 0.061-17.388 0.021 0.013 0.048-15.456 0.033 0.012 0.036-13.524 0.042 0.009 0.027-11.592 0.049 0.008 0.020-9.660 0.057 0.008 0.012-7.728 0.062 0.005 0.007-5.796 0.065 0.004 0.004-3.864 0.069 0.003 0.000-1.932 0.069 0.001 -0.000-0.000 0.069 -0.000 0.0001.932 0.068 -0.001 0.0013.864 0.066 -0.002 0.0035.796 0.061 -0.005 0.0087.728 0.055 -0.006 0.0149.660 0.050 -0.004 0.01911.592 0.042 -0.008 0.02713.524 0.036 -0.006 0.03315.456 0.028 -0.008 0.04117.388 0.017 -0.011 0.05219.320 0.005 -0.012 0.06421.252 0.000 -0.005 0.06923.184 0.000 0.000 0.06925.116 0.000 0.000 0.06927.048 0.000 0.000 0.069路堤竣工时,由于地基沉降引起路堤填筑面积增量:(1) 由各点计算沉降梯形积分方法得ΔV = 1.865(m2)(2) 按照《铁路路基手册》方法得Δs = 0.069(m) ΔV = 1.781(m2)按照《铁路路基手册》方法,路堤顶面单侧加宽量: ΔW = 0.087 ~ 0.105(m) 基准期结束时,路基横断面各点的沉降(中线为原点)坐标当时沉降两点间沉降与路堤中心(m) (m) 差(m) 沉降差(m)-27.048 0.000 0.000 0.126-25.116 0.000 0.000 0.126-23.184 0.000 0.000 0.126-21.252 0.000 0.000 0.126-19.320 0.017 0.017 0.109-17.388 0.040 0.023 0.086-15.456 0.061 0.021 0.065-13.524 0.077 0.017 0.049-11.592 0.091 0.014 0.035-9.660 0.105 0.013 0.021-7.728 0.113 0.008 0.013-5.796 0.120 0.007 0.006-3.864 0.125 0.006 0.001-1.932 0.126 0.001 -0.000-0.000 0.126 -0.000 0.0001.932 0.124 -0.002 0.0023.864 0.121 -0.003 0.0055.796 0.113 -0.008 0.0137.728 0.102 -0.011 0.0249.660 0.094 -0.008 0.03311.592 0.079 -0.015 0.04713.524 0.067 -0.012 0.05915.456 0.052 -0.015 0.07417.388 0.032 -0.020 0.09419.320 0.011 -0.022 0.11621.252 0.000 -0.011 0.12623.184 0.000 0.000 0.12625.116 0.000 0.000 0.12627.048 0.000 0.000 0.126路基横断面各点的最终沉降(中线为原点)坐标当时沉降两点间沉降与路堤中心 (m) (m) 差(m) 沉降差(m) -27.048 0.000 0.000 0.185-25.116 0.000 0.000 0.185-23.184 0.000 0.000 0.185-21.252 0.000 0.000 0.185-19.320 0.021 0.021 0.164-17.388 0.052 0.031 0.133-15.456 0.083 0.030 0.103-13.524 0.108 0.025 0.077-11.592 0.129 0.021 0.056-9.660 0.150 0.021 0.035-7.728 0.163 0.013 0.022-5.796 0.174 0.011 0.011-3.864 0.184 0.010 0.001-1.932 0.186 0.002 -0.000-0.000 0.185 -0.000 0.0001.932 0.183 -0.002 0.0023.864 0.178 -0.005 0.0075.796 0.165 -0.013 0.0207.728 0.147 -0.018 0.0389.660 0.134 -0.013 0.05111.592 0.110 -0.024 0.07513.524 0.092 -0.018 0.09415.456 0.069 -0.023 0.11617.388 0.041 -0.027 0.14419.320 0.013 -0.029 0.17321.252 0.000 -0.013 0.18523.184 0.000 -0.000 0.18525.116 0.000 -0.000 0.18527.048 0.000 -0.000 0.185路面竣工时,距路基中线0.000(m)处各层的沉降层底深层厚自重应力(kPa) 附加应力全应力(kPa) 固结度层最终层当前分层主固层累计主压缩模沉降经(m) (m) (Ecs(MPa)) (kPa ) (Ecs(MPa)) 沉降mSc(m) 沉降(m) 结沉降(m) 固结沉降(m) 量(MPa) 验系数0.500 0.500 4.5(------) 60.7 65.2(31.786) 0.9603 0.0014 0.00140.0010 0.0010 31.79 0.200(0.200)1.000 0.500 13.6(------) 60.6 74.2(31.786) 0.8809 0.0014 0.00130.0010 0.0019 31.79 0.200(0.200)1.500 0.500 20.3(------) 60.6 80.9(31.786) 0.8016 0.0014 0.0012 0.0010 0.0029 31.79 0.200(0.200)2.000 0.500 24.6(------) 60.5 85.1(31.786) 0.7222 0.0014 0.0012 0.0010 0.0038 31.79 0.200(0.200)2.500 0.500 28.9(------) 60.3 89.3(31.786) 0.6428 0.0014 0.0011 0.0009 0.0048 31.79 0.200(0.200)3.000 0.500 33.3(------) 60.1 93.4(31.786) 0.5634 0.0014 0.0010 0.0009 0.0057 31.79 0.200(0.200)3.500 0.500 37.6(------) 59.8 97.4(31.786) 0.4840 0.0014 0.0009 0.0009 0.0066 31.79 0.200(0.200)4.000 0.500 41.9(------) 59.5 101.4(31.786) 0.4047 0.0014 0.0008 0.0009 0.0076 31.79 0.200(0.200)4.500 0.500 46.3(------) 59.2 105.4(31.786) 0.3253 0.0014 0.0008 0.0009 0.0085 31.79 0.200(0.200)5.000 0.500 50.6(------) 58.8 109.4(31.786) 0.2842 0.0014 0.0007 0.0009 0.0094 31.79 0.200(0.200)5.500 0.500 54.9(------) 58.4 113.3(31.786) 0.2579 0.0014 0.0007 0.0009 0.0104 31.79 0.200(0.200)5.600 0.100 57.5(------) 58.1 115.7(31.786) 0.2421 0.0003 0.0001 0.0002 0.0105 31.79 0.200(0.200)6.100 0.500 60.1(------) 57.9 118.0(36.255) 0.2264 0.0012 0.0006 0.0008 0.0113 36.26 0.200(0.200)6.600 0.500 64.5(------) 57.4 121.9(36.255) 0.2001 0.0012 0.0006 0.0008 0.0121 36.26 0.200(0.200)7.100 0.500 68.8(------) 57.0 125.8(36.255) 0.1739 0.0012 0.0005 0.0008 0.0129 36.26 0.200(0.200)7.600 0.500 73.2(------) 56.5 129.6(36.255) 0.1476 0.0012 0.0005 0.0008 0.0137 36.26 0.200(0.200)8.100 0.500 77.5(------) 56.0 133.5(36.255) 0.1213 0.0012 0.0005 0.0008 0.0145 36.26 0.200(0.200)8.600 0.500 81.5(------) 55.5 137.0(30.575) 0.0951 0.0014 0.0005 0.0009 0.0154 30.57 0.200(0.200)9.100 0.500 85.2(------) 55.0 140.2(30.575) 0.0716 0.0013 0.0005 0.0009 0.0163 30.57 0.200(0.200)9.600 0.500 88.9(------) 54.5 143.4(30.575) 0.0650 0.0013 0.00050.0009 0.0172 30.57 0.200(0.200)10.100 0.500 92.6(------) 53.9 146.5(30.575) 0.0584 0.0013 0.0005 0.0009 0.0180 30.57 0.200(0.200)10.600 0.500 96.3(------) 53.4 149.7(30.575) 0.0518 0.0013 0.0005 0.0009 0.0189 30.57 0.200(0.200)11.100 0.500 100.0(------) 52.9 152.8(30.575) 0.0452 0.0013 0.0005 0.0009 0.0198 30.57 0.200(0.200)11.600 0.500 103.7(------) 52.3 156.0(30.575) 0.0387 0.0013 0.0005 0.0009 0.0206 30.57 0.200(0.200)12.100 0.500 107.4(------) 51.7 159.1(30.575) 0.0321 0.0013 0.0005 0.0008 0.0215 30.57 0.200(0.200)12.600 0.500 111.1(------) 51.2 162.2(30.575) 0.0255 0.0013 0.0004 0.0008 0.0223 30.57 0.200(0.200)13.100 0.500 114.8(------) 50.6 165.4(30.575) 0.0189 0.0012 0.0004 0.0008 0.0231 30.57 0.200(0.200)13.600 0.500 118.5(------) 50.0 168.5(30.575) 0.0141 0.0012 0.0004 0.0008 0.0240 30.57 0.200(0.200)13.900 0.300 121.4(------) 49.6 171.0(30.575) 0.0129 0.0007 0.0002 0.0005 0.0245 30.57 0.200(0.200)14.400 0.500 124.7(------) 49.1 173.8(31.786) 0.0117 0.0012 0.0004 0.0008 0.0252 31.79 0.200(0.200)14.900 0.500 129.0(------) 48.6 177.6(31.786) 0.0102 0.0011 0.0004 0.0008 0.0260 31.79 0.200(0.200)15.400 0.500 133.4(------) 48.0 181.3(31.786) 0.0087 0.0011 0.0004 0.0008 0.0267 31.79 0.200(0.200)15.900 0.500 137.7(------) 47.4 185.1(31.786) 0.0071 0.0011 0.0004 0.0007 0.0275 31.79 0.200(0.200)16.400 0.500 142.0(------) 46.9 188.9(31.786) 0.0056 0.0011 0.0004 0.0007 0.0282 31.79 0.200(0.200)16.900 0.500 146.4(------) 46.3 192.7(31.786) 0.0041 0.0011 0.0004 0.0007 0.0290 31.79 0.200(0.200)17.000 0.100 149.0(------) 46.0 194.9(31.786) 0.0032 0.0002 0.0001 0.0001 0.0291 31.79 0.200(0.200)层底深层厚自重应力(kPa ) 附加应力全应力(kPa) 固结度层最终层当前 (m) (m) (Es(MPa)) (kPa ) (Es(MPa)) 沉降mSc(m) 沉降(m)17.500 0.500 151.6( 4.500) 45.6 197.2( 4.500) 0.0023 0.0076 0.002518.000 0.500 155.9( 4.500) 45.1 201.0( 4.500) 0.0013 0.0075 0.002518.500 0.500 160.2( 4.500) 44.5 204.7( 4.500) 0.0011 0.0074 0.002519.000 0.500 164.6( 4.500) 44.0 208.5( 4.500) 0.0010 0.0073 0.002419.500 0.500 168.9( 4.500) 43.4 212.3( 4.500) 0.0008 0.0072 0.002420.000 0.500 173.2( 4.500) 42.9 216.1( 4.500) 0.0007 0.0071 0.002420.500 0.500 177.6( 4.500) 42.4 219.9( 4.500) 0.0005 0.0071 0.002421.000 0.500 181.9( 4.500) 41.8 223.7( 4.500) 0.0004 0.0070 0.002321.500 0.500 186.2( 4.500) 41.3 227.6( 4.500) 0.0002 0.0069 0.002322.000 0.500 190.6( 4.500) 40.8 231.4( 4.500) 0.0001 0.0068 0.002322.500 0.500 194.9( 4.500) 40.3 235.2( 4.500) 0.0000 0.0067 0.002223.000 0.500 199.2( 4.500) 39.8 239.1( 4.500) 0.0000 0.0066 0.002223.500 0.500 203.6( 4.500) 39.3 242.9( 4.500) 0.0000 0.0066 0.002224.000 0.500 207.9( 4.500) 38.8 246.8( 4.500) 0.0000 0.0065 0.002224.500 0.500 212.3( 4.500) 38.4 250.6( 4.500) 0.0000 0.0064 0.002125.000 0.500 216.6( 4.500) 37.9 254.5( 4.500) 0.0000 0.0063 0.002125.500 0.500 220.9( 4.500) 37.4 258.4( 4.500) 0.0000 0.0062 0.002126.000 0.500 225.3( 4.500) 37.0 262.3( 4.500) 0.0000 0.0062 0.002126.500 0.500 229.6( 4.500) 36.6 266.1( 4.500) 0.0000 0.0061 0.002027.000 0.500 233.9( 4.500) 36.1 270.0( 4.500) 0.0000 0.0060 0.0020 27.500 0.500 238.3( 4.500) 35.7 273.9( 4.500) 0.0000 0.0059 0.0020最下面分层附加应力与自重应力之比 = 14.977% <= 15.000%压缩模量当量值 = 10.976Mpa, 按地基规范GB50007-2011表5.3.5 的沉降计算经验系数 = 0.702(0.551)============================================================================(三) 填土--时间--沉降曲线输出位置,相对于路堤中线 0(m)(即X=19.320(m))时间(月) 设计填土高度实际填土高度当时沉降(m) (m) (m)0.00 0.000 0.000 0.0000.60 0.100 0.101 0.0001.20 0.200 0.201 0.0001.80 0.300 0.302 0.0002.40 0.400 0.402 0.0013.00 0.500 0.503 0.0013.60 0.600 0.603 0.0024.20 0.700 0.704 0.0024.80 0.800 0.804 0.0035.40 0.900 0.905 0.0046.00 1.000 1.005 0.0056.10 1.000 1.005 0.0056.20 1.000 1.005 0.0056.30 1.000 1.005 0.0056.40 1.000 1.005 0.0056.50 1.000 1.005 0.0056.60 1.000 1.005 0.0056.70 1.000 1.005 0.0056.80 1.000 1.005 0.0056.90 1.000 1.005 0.0057.00 1.000 1.005 0.0057.50 1.088 1.099 0.0068.00 1.176 1.194 0.0088.50 1.264 1.288 0.0099.00 1.352 1.383 0.0149.50 1.440 1.477 0.01810.00 1.528 1.571 0.02210.50 1.616 1.666 0.02711.00 1.704 1.760 0.03211.50 1.792 1.855 0.03612.00 1.880 1.949 0.06930.00 1.880 1.949 0.07648.00 1.880 1.949 0.08366.00 1.880 1.949 0.09184.00 1.880 1.949 0.098102.00 1.880 1.949 0.104120.00 1.880 1.949 0.110138.00 1.880 1.949 0.115156.00 1.880 1.949 0.119174.00 1.880 1.949 0.123192.00 1.880 1.949 0.126============================================================================ (四) 填土--时间--固结度曲线输出位置,相对于路堤中线 0.000(m)(即X=19.320(m))输出深度为 2.000(m)时间(月) 设计填土高度固结度(m)0.00 0.000 0.0000.60 0.100 0.0281.20 0.200 0.0561.80 0.300 0.0852.40 0.400 0.1153.00 0.500 0.1453.60 0.600 0.1764.20 0.700 0.2074.80 0.800 0.2405.40 0.900 0.2726.00 1.000 0.3056.10 1.000 0.3066.20 1.000 0.3076.30 1.000 0.3086.40 1.000 0.3096.50 1.000 0.3106.60 1.000 0.3116.70 1.000 0.3126.80 1.000 0.3136.90 1.000 0.3137.00 1.000 0.3147.50 1.088 0.3498.00 1.176 0.3848.50 1.264 0.4209.00 1.352 0.4569.50 1.440 0.49310.00 1.528 0.53010.50 1.616 0.56811.00 1.704 0.60611.50 1.792 0.64412.00 1.880 0.68230.00 1.880 0.82748.00 1.880 0.87566.00 1.880 0.90084.00 1.880 0.916102.00 1.880 0.927120.00 1.880 0.935138.00 1.880 0.942156.00 1.880 0.947174.00 1.880 0.951192.00 1.880 0.955============================================================================(五) 稳定计算(1) 第1级加荷,从0.0~6.0月,路基设计高度1.000(m), 路基计算高度(考虑沉降影响)1.005(m),加载结束时稳定结果η= 0.187 μc=2.858 μs=0.572 τc=270.000(kPa)土条起始x 土条面土条自条上荷总重αi sinαi cosαi CqiΦqi 下滑力 Qi 增大系数 yQi/R 抗滑力抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (kN) (kN) (m) WicosαitanΦq CiLi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 0.00 0.09 1.75 0.00 1.75 5.16 0.09 1.00 21.40 16.60 0.16 0.05 1.000 0.746 0.52 3.872 0.18 0.41 8.03 0.00 8.03 50.16 0.77 0.64 21.40 16.60 6.17 0.21 1.000 0.246 1.53 29.91最不利滑动面:滑动圆心 = (0.000000,1.005008)(m)滑动半径 = 1.005008(m)滑动安全系数 = 5.589总的下滑力 = 6.412(kN)总的抗滑力 = 35.838(kN)土体部分下滑力 = 6.327(kN)土体部分抗滑力 = 35.838(kN)筋带的抗滑力 = 0.000(kN)地震作用下滑力 = 0.085(kN)(2) 第2级加荷,从7.0~12.0月,路基设计高度1.880(m), 路基计算高度(考虑沉降影响)1.949(m),加载结束时稳定结果η= 0.187 μc=2.858 μs=0.572 τc=270.000(kPa)抗滑力抗滑力抗滑力土条起始x 土条面土条自条上荷总重αi sinαi cosαi Cqi Φqi UiΦgi Woi Wli 下滑力 Qi 增大系数 yQi/R Woicosαi CiLi σiliCos编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (m) tanΦqi αitanΦgi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 -29.77 0.30 5.42 0.00 5.42 -59.10 -0.86 0.51 6.10 30.10 0.9201 0.00 5.42 0.00 -4.65 0.14 1.000 0.504 1.61 7.11 0.002 -29.17 1.52 21.70 0.00 21.70 -56.19 -0.83 0.56 6.10 30.10 0.7328 0.00 21.70 0.00 -18.03 0.72 1.000 0.526 7.00 9.93 0.003 -28.27 2.67 31.71 0.00 31.71 -52.93 -0.80 0.60 6.10 30.10 0.5304 0.00 31.71 0.00 -25.31 1.28 1.000 0.549 11.08 9.17 0.004 -27.36 3.70 40.64 0.00 40.64 -49.91 -0.77 0.64 6.10 30.10 0.3499 0.00 40.64 0.00 -31.09 1.78 1.000 0.570 15.17 8.58 0.005 -26.46 4.63 48.69 0.00 48.69 -47.06 -0.73 0.68 6.10 30.10 0.2648 0.00 48.69 0.00 -35.64 2.23 1.000 0.588 19.23 8.11 0.006 -25.55 5.65 57.78 0.00 57.78 -44.32 -0.70 0.72 6.60 25.20 0.2153 0.00 57.78 0.00 -40.37 2.73 1.000 0.605 19.45 8.61 0.007 -24.62 6.46 64.82 0.00 64.82 -41.67 -0.66 0.75 6.60 25.20 0.1696 0.00 64.82 0.00 -43.09 3.12 1.000 0.621 22.79 8.24 0.008 -23.69 7.20 71.25 0.00 71.25 -39.12 -0.63 0.78 6.60 25.20 0.1279 0.00 71.25 0.00 -44.95 3.48 1.000 0.636 26.01 7.94 0.009 -22.75 8.42 81.93 0.00 81.93 -36.58 -0.60 0.80 7.905.00 0.0885 5.30 81.93 0.00 -48.82 4.06 1.000 0.649 5.76 9.78 0.0010 -21.76 9.12 87.11 0.00 87.11 -34.04 -0.56 0.83 7.905.00 0.0672 5.30 87.11 0.00 -48.76 4.38 1.000 0.6626.31 9.48 0.0011 -20.76 9.76 91.82 0.00 91.82 -31.58 -0.52 0.85 7.905.00 0.0588 5.30 91.82 0.00 -48.09 4.67 1.000 0.6746.84 9.22 0.0012 -19.77 10.34 96.11 0.00 96.11 -29.18 -0.49 0.87 7.905.00 0.0511 5.30 96.11 0.00 -46.86 4.93 1.000 0.6847.34 9.00 0.0013 -18.77 10.87 100.00 0.00 100.00 -26.84 -0.45 0.89 7.905.00 0.0441 5.30 100.00 0.00 -45.14 5.17 1.000 0.694 7.81 8.80 0.0014 -17.78 11.34 103.52 0.00 103.52 -24.54 -0.42 0.91 7.905.00 0.0378 5.30 103.52 0.00 -42.99 5.38 1.000 0.702 8.24 8.64 0.0015 -16.79 11.77 106.68 0.00 106.68 -22.28 -0.38 0.93 7.905.00 0.0322 5.30 106.68 0.00 -40.45 5.58 1.000 0.710 8.64 8.49 0.0016 -15.79 12.15 109.51 0.00 109.51 -20.06 -0.34 0.94 7.905.00 0.0271 5.30 109.51 0.00 -37.57 5.75 1.000 0.717 9.00 8.36 0.0017 -14.80 12.50 112.03 0.00 112.03 -17.88 -0.31 0.95 7.90 5.00 0.0226 5.30 112.03 0.00 -34.39 5.90 1.000 0.723 9.33 8.26 0.0018 -13.80 12.79 114.23 0.00 114.23 -15.72 -0.27 0.96 7.90 5.00 0.0186 5.30 114.23 0.00 -30.94 6.04 1.000 0.729 9.62 8.16 0.0019 -12.81 13.05 116.14 0.00 116.14 -13.58 -0.23 0.97 7.90 5.00 0.0152 5.30 116.14 0.00 -27.26 6.15 1.000 0.734 9.88 8.08 0.0020 -11.81 13.27 117.77 0.00 117.77 -11.46 -0.20 0.98 7.90 5.00 0.0141 5.30 117.77 0.00 -23.39 6.25 1.000 0.738 10.10 8.02 0.0021 -10.82 13.45 119.11 0.00 119.11 -9.35 -0.16 0.99 7.90 5.00 0.0136 5.30 119.11 0.00 -19.36 6.34 1.000 0.741 10.28 7.96 0.0022 -9.82 13.60 120.18 0.00 120.18 -7.26 -0.13 0.99 7.90 5.00 0.0131 5.30 120.18 0.00 -15.19 6.40 1.000 0.744 10.43 7.92 0.0023 -8.83 13.71 120.97 0.00 120.97 -5.18 -0.09 1.00 7.90 5.00 0.0128 5.30 120.97 0.00 -10.92 6.45 1.000 0.746 10.54 7.89 0.0024 -7.84 13.78 121.50 0.00 121.50 -3.11 -0.05 1.00 7.90 5.00 0.0126 5.30 121.50 0.00 -6.58 6.48 1.000 0.747 10.61 7.87 0.0025 -6.84 13.81 121.77 0.00 121.77 -1.03 -0.02 1.00 7.90 5.00 0.0125 5.30 121.77 0.00 -2.20 6.50 1.000 0.748 10.65 7.86 0.0026 -5.85 13.54 119.32 0.00 119.32 1.01 0.02 1.00 7.90 5.00 0.0125 5.30 119.32 0.00 2.11 6.37 1.000 0.748 10.44 7.70 0.0027 -4.87 13.50 119.07 0.00 119.07 3.04 0.05 1.00 7.90 5.00 0.0126 5.30 119.07 0.00 6.32 6.35 1.000 0.747 10.40 7.71 0.0028 -3.90 13.43 118.57 0.00 118.57 5.08 0.09 1.00 7.90 5.00 0.0128 5.30 118.57 0.00 10.49 6.32 1.000 0.746 10.33 7.73 0.0029 -2.92 13.33 117.83 0.00 117.83 7.11 0.12 0.99 7.90 5.00 0.0131 5.30 117.83 0.00 14.59 6.28 1.000 0.744 10.23 7.76 0.0030 -1.95 13.20 116.82 0.00 116.82 9.16 0.16 0.99 7.90 5.00 0.0135 5.30 116.82 0.00 18.60 6.22 1.000 0.741 10.09 7.80 0.0031 -0.97 13.03 115.56 0.00 115.56 11.22 0.19 0.98 7.90 5.00 0.0141 5.30 115.56 0.00 22.49 6.14 1.000 0.738 9.92 7.85 0.00土条起始x 土条面土条自条上荷总重αi sinαi cosαi li Ci Φi Φgi Ui Wli Woi 下滑力 Qi 增大系数 yQi/R 抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (m)(kPa) (kN) (kN) (kN) (kN) (m) (kN)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转为总应力法32 0.00 10.08 91.75 0.00 91.75 13.06 0.23 0.97 0.77 7.90 5.00 5.30 0.01 3.83 87.92 20.73 4.76 1.000 0.730 50.25转为总应力法33 0.75 10.33 98.39 0.00 98.39 14.66 0.25 0.97 0.78 7.90 5.00 5.30 0.02 11.49 86.90 24.91 4.90 1.000 0.717 50.97转为总应力法34 1.50 9.29 92.76 0.00 92.76 16.19 0.28 0.96 0.69 7.90 5.00 5.30 0.02 17.24 75.52 25.86 4.44 1.000 0.705 45.52转为总应力法35 2.16 9.45 99.31 0.00 99.31 17.62 0.30 0.95 0.69 7.90 5.00 5.30 0.02 24.77 74.54 30.06 4.57 1.000 0.693 46.21转为总应力法36 2.82 13.08 141.17 0.00 141.17 19.35 0.33 0.94 0.97 7.90 5.00 5.30 0.03 39.57 101.60 46.78 6.37 1.000 0.684 64.79转为总应力法37 3.74 12.77 138.87 0.00 138.87 21.38 0.36 0.93 0.98 7.90 5.00 5.30 0.03 39.57 99.30 50.63 6.23 1.000 0.678 65.25转为总应力法38 4.65 12.42 136.32 0.00 136.32 23.44 0.40 0.92 1.00 7.90 5.00 5.30 0.04 39.57 96.74 54.23 6.07 1.000 0.671 65.78转为总应力法39 5.57 12.04 133.50 0.00 133.50 25.54 0.43 0.90 1.01 7.90 5.00 5.30 0.04 39.57 93.92 57.55 5.90 1.000 0.663 66.41转为总应力法40 6.48 11.62 130.39 0.00 130.39 27.67 0.46 0.89 1.03 7.90 5.00 5.30 0.05 39.57 90.82 60.55 5.71 1.000 0.655 67.14转为总应力法41 7.40 11.16 126.99 0.00 126.99 29.84 0.50 0.87 1.06 7.90 5.00 5.30 0.05 39.57 87.42 63.19 5.50 1.000 0.646 68.00转为总应力法42 8.31 10.66 123.28 0.00 123.28 32.06 0.53 0.85 1.08 7.90 5.00 5.30 0.06 39.57 83.71 65.44 5.27 1.000 0.636 69.02转为总应力法43 9.23 10.11 119.22 0.00 119.22 34.34 0.56 0.83 1.11 7.90 5.00 5.30 0.07 39.57 79.65 67.25 5.03 1.000 0.625 70.21转为总应力法44 10.14 9.51 114.80 0.00 114.80 36.68 0.60 0.80 1.14 7.90 5.00 5.30 0.09 39.57 75.23 68.57 4.76 1.000 0.613 71.63转为总应力法45 11.06 9.02 111.57 0.00 111.57 39.12 0.63 0.78 1.20 6.60 25.20 0.00 0.13 40.33 71.25 70.39 4.53 1.000 0.600 100.39转为总应力法46 11.99 8.28 105.15 0.00 105.15 41.67 0.66 0.75 1.25 6.60 25.20 0.00 0.17 40.33 64.82 69.90 4.17 1.000 0.586 99.92转为总应力法47 12.92 7.47 98.11 0.00 98.11 44.32 0.70 0.72 1.30 6.60 25.20 0.00 0.22 40.33 57.78 68.55 3.78 1.000 0.570 99.81转为总应力法48 13.86 6.40 87.83 0.00 87.83 47.06 0.73 0.68 1.33 6.10 30.100.00 0.26 39.15 48.69 64.30 3.25 1.000 0.553 102.04转为总应力法49 14.76 5.47 79.79 0.00 79.79 49.91 0.77 0.64 1.41 6.10 30.100.00 0.35 39.15 40.64 61.04 2.80 1.000 0.534 102.32转为总应力法50 15.67 4.44 70.86 0.00 70.86 52.93 0.80 0.60 1.50 6.10 30.100.00 0.53 39.15 31.71 56.54 2.30 1.000 0.514 103.59转为总应力法51 16.57 3.28 60.85 0.00 60.85 56.19 0.83 0.56 1.63 6.10 30.100.00 0.73 39.15 21.70 50.56 1.74 1.000 0.490 106.36转为总应力法52 17.48 1.47 31.29 0.00 31.29 59.10 0.86 0.51 1.17 6.10 30.100.00 0.92 25.88 5.42 26.85 0.81 1.000 0.469 72.32土条起始x 土条面土条自条上荷总重αi sinαi cosαi CqiΦqi 下滑力 Qi 增大系数 yQi/R 抗滑力抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (kN) (kN) (m) WicosαitanΦq CiLi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53 18.08 0.80 18.56 0.00 18.56 61.53 0.88 0.48 21.40 16.60 16.31 0.48 1.000 0.451 2.64 25.2454 18.64 0.20 5.11 0.00 5.11 63.82 0.90 0.44 40.00 45.00 4.59 0.13 1.000 0.433 2.26 40.66最不利滑动面:滑动圆心 = (-5.846784,13.642498)(m)滑动半径 = 27.541615(m)滑动安全系数 = 3.792总的下滑力 = 593.788(kN)总的抗滑力 = 2251.849(kN)土体部分下滑力 = 427.352(kN)土体部分抗滑力 = 2251.849(kN)筋带的抗滑力 = 0.000(kN)地震作用下滑力 = 166.436(kN)(3) 第13.0月施加超载,路基设计高度1.880(m), 路基计算高度(考虑沉降影响)1.949(m),加载结束时稳定结果η= 0.187 μc=2.858 μs=0.572 τc=270.000(kPa)抗滑力抗滑力抗滑力土条起始x 土条面土条自条上荷总重αi sinαi cosαi Cqi Φqi UiΦgi Woi Wli 下滑力 Qi 增大系数 yQi/R Woicosαi CiLi σiliCos编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (m) tanΦqi αitanΦgi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 -26.06 0.26 4.64 0.00 4.64 -62.88 -0.89 0.46 6.10 30.10 0.9240 0.00 4.64 0.00 -4.13 0.12 1.000 0.446 1.22 6.85 0.002 -25.55 1.36 19.37 0.00 19.37 -59.72 -0.86 0.50 6.10 30.10 0.7439 0.00 19.37 0.00 -16.72 0.65 1.000 0.470 5.66 9.73 0.003 -24.74 2.40 28.36 0.00 28.36 -56.18 -0.83 0.56 6.10 30.10 0.5493 0.00 28.36 0.00 -23.56 1.15 1.000 0.496 9.15 8.82 0.004 -23.94 3.31 36.26 0.00 36.26 -52.94 -0.80 0.60 6.10 30.10 0.3782 0.00 36.26 0.00 -28.94 1.59 1.000 0.519 12.67 8.14 0.005 -23.13 4.12 43.31 0.00 43.31 -49.93 -0.77 0.64 6.10 30.10 0.2949 0.00 43.31 0.00 -33.14 1.99 1.000 0.539 16.16 7.62 0.006 -22.33 5.17 52.89 0.00 52.89 -47.02 -0.73 0.68 6.60 25.20 0.2416 0.00 52.89 0.00 -38.69 2.50 1.000 0.558 16.97 8.27 0.007 -21.48 5.92 59.35 0.00 59.35 -44.18 -0.70 0.72 6.60 25.20 0.1919 0.00 59.35 0.00 -41.36 2.86 1.000 0.576 20.03 7.86 0.008 -20.62 6.59 65.21 0.00 65.21 -41.47 -0.66 0.75 6.60 25.20 0.1468 0.00 65.21 0.00 -43.18 3.19 1.000 0.592 22.99 7.52 0.009 -19.77 8.43 81.92 0.00 81.92 -38.66 -0.62 0.78 7.90 5.00 0.1026 5.30 81.92 0.00 -51.18 4.06 1.000 0.608 5.60 10.04 0.0010 -18.78 9.18 87.45 0.00 87.45 -35.76 -0.58 0.81 7.90 5.00 0.0795 5.30 87.45 0.00 -51.10 4.40 1.000 0.623 6.21 9.66 0.0011 -17.78 9.85 92.42 0.00 92.42 -32.96 -0.54 0.84 7.90 5.00 0.0689 5.30 92.42 0.00 -50.29 4.71 1.000 0.637 6.78 9.34 0.0012 -16.79 10.46 96.90 0.00 96.90 -30.25 -0.50 0.86 7.90 5.00 0.0594 5.30 96.90 0.00 -48.82 4.98 1.000 0.650 7.32 9.07 0.0013 -15.80 11.00 100.92 0.00 100.92 -27.61 -0.46 0.89 7.90 5.00 0.0509 5.30 100.92 0.00 -46.78 5.23 1.000 0.661 7.82 8.84 0.0014 -14.81 11.49 104.52 0.00 104.52 -25.04 -0.42 0.91 7.90 5.00 0.0433 5.30 104.52 0.00 -44.23 5.45 1.000 0.671 8.29 8.65 0.0015 -13.82 11.92 107.73 0.00 107.73 -22.51 -0.38 0.92 7.90 5.00 0.0365 5.30 107.73 0.00 -41.25 5.64 1.000 0.680 8.71 8.48 0.0016 -12.82 12.30 110.56 0.00 110.56 -20.03 -0.34 0.94 7.90 5.00 0.0304 5.30 110.56 0.00 -37.87 5.82 1.000 0.687 9.09 8.34 0.0017 -11.83 12.64 113.04 0.00 113.04 -17.59 -0.30 0.95 7.90 5.00 0.0252 5.30 113.04 0.00 -34.17 5.97 1.000 0.694 9.43 8.22 0.0018 -10.84 12.93 115.18 0.00 115.18 -15.19 -0.26 0.97 7.90 5.00 0.0207 5.30 115.18 0.00 -30.17 6.10 1.000 0.700 9.72 8.12 0.0019 -9.85 13.17 116.99 0.00 116.99 -12.81 -0.22 0.98 7.90 5.00 0.0182 5.30 116.99 0.00 -25.93 6.21 1.000 0.705 9.98 8.04 0.0020 -8.86 13.38 118.49 0.00 118.49 -10.45 -0.18 0.98 7.90 5.00 0.0174 5.30 118.49 0.00 -21.49 6.30 1.000 0.709 10.19 7.97 0.0021 -7.87 13.54 119.67 0.00 119.67 -8.11 -0.14 0.99 7.90 5.00 0.0168 5.30 119.67 0.00 -16.88 6.37 1.000 0.713 10.37 7.92 0.0022 -6.87 13.66 120.56 0.00 120.56 -5.78 -0.10 0.99 7.90 5.00 0.0163 5.30 120.56 0.00 -12.15 6.43 1.000 0.715 10.49 7.88 0.0023 -5.88 13.74 121.15 0.00 121.15 -3.47 -0.06 1.00 7.90 5.00 0.0160 5.30 121.15 0.00 -7.32 6.46 1.000 0.717 10.58 7.85 0.0024 -4.89 13.78 121.44 0.00 121.44 -1.15 -0.02 1.00 7.90 5.00 0.0159 5.30 121.44 0.00 -2.45 6.48 1.000 0.718 10.62 7.84 0.0025 -3.90 13.53 119.31 0.00 119.31 1.13 0.02 1.00 7.90 5.00 0.0159 5.30 119.31 0.00 2.36 6.37 1.000 0.718 10.44 7.70 0.0026 -2.92 13.50 119.03 0.00 119.03 3.40 0.06 1.00 7.90 5.00 0.0160 5.30 119.03 0.00 7.07 6.35 1.000 0.717 10.40 7.71 0.0027 -1.95 13.42 118.47 0.00 118.47 5.68 0.10 1.00 7.90 5.00 0.0163 5.30 118.47 0.00 11.73 6.32 1.000 0.715 10.31 7.74 0.0028 -0.97 13.31 117.63 0.00 117.63 7.97 0.14 0.99 7.90 5.00 0.0168 5.30 117.63 0.00 16.30 6.27 1.000 0.713 10.19 7.77 0.00土条起始x 土条面土条自条上荷总重αi sinαi cosαi li Ci Φi Φgi Ui Wli Woi 下滑力 Qi 增大系数 yQi/R 抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (m)(kPa) (kN) (kN) (kN) (kN) (m) (kN)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------转为总应力法29 0.00 10.34 93.62 0.00 93.62 10.00 0.17 0.98 0.76 7.90 5.005.30 0.02 3.83 89.79 16.25 4.88 1.000 0.705 49.97转为总应力法30 0.75 10.62 100.48 0.00 100.48 11.77 0.20 0.98 0.77 7.90 5.005.30 0.02 11.49 88.99 20.50 5.03 1.000 0.691 50.67转为总应力法31 1.50 9.56 94.79 0.00 94.79 13.46 0.23 0.97 0.68 7.90 5.005.30 0.02 17.24 77.55 22.06 4.56 1.000 0.678 45.24转为总应力法32 2.16 9.75 101.50 0.00 101.50 15.04 0.26 0.97 0.68 7.90 5.005.30 0.02 24.77 76.73 26.34 4.71 1.000 0.666 45.93转为总应力法33 2.82 13.52 144.43 3.66 148.09 16.95 0.29 0.96 0.96 7.90 5.00 5.30 0.02 43.23 104.86 43.17 6.66 1.000 0.656 64.62转为总应力法34 3.74 13.25 142.41 3.66 146.07 19.19 0.33 0.94 0.97 7.90 5.00 5.30 0.03 43.23 102.84 48.02 6.54 1.000 0.650 65.06转为总应力法35 4.65 12.94 140.11 3.66 143.77 21.46 0.37 0.93 0.98 7.90 5.00 5.30 0.03 43.23 100.55 52.61 6.40 1.000 0.643 65.58转为总应力法36 5.57 12.59 137.53 3.66 141.19 23.77 0.40 0.92 1.00 7.90 5.00 5.30 0.04 43.23 97.97 56.91 6.24 1.000 0.636 66.21转为总应力法37 6.48 12.20 134.65 3.66 138.31 26.12 0.44 0.90 1.02 7.90 5.00 5.30 0.05 43.23 95.09 60.90 6.07 1.000 0.627 66.95转为总应力法38 7.40 11.77 131.45 10.36 141.81 28.52 0.48 0.88 1.04 7.90 5.00 5.30 0.05 49.92 91.89 67.71 6.04 1.000 0.617 68.25转为总应力法39 8.31 11.29 127.91 16.13 144.04 30.98 0.51 0.86 1.07 7.90 5.00 5.30 0.06 55.70 88.35 74.14 5.98 1.000 0.607 69.64转为总应力法40 9.23 10.76 124.01 16.13 140.14 33.50 0.55 0.83 1.10 7.90 5.00 5.30 0.07 55.70 84.44 77.34 5.74 1.000 0.595 70.88转为总应力法41 10.14 10.18 119.70 16.13 135.83 36.09 0.59 0.81 1.13 7.90 5.00 5.30 0.08 55.70 80.13 80.01 5.48 1.000 0.582 72.38转为总应力法42 11.06 9.53 114.96 16.13 131.09 38.77 0.63 0.78 1.17 7.90 5.00 5.30 0.10 55.70 75.39 82.10 5.19 1.000 0.568 74.20转为总应力法43 11.97 8.26 102.11 15.05 117.16 41.47 0.66 0.75 1.14 6.60 25.20 0.00 0.15 51.95 65.21 77.58 4.54 1.000 0.553 97.32转为总应力法44 12.83 7.58 96.25 15.05 111.30 44.18 0.70 0.72 1.19 6.60 25.20 0.00 0.19 51.95 59.35 77.56 4.21 1.000 0.537 97.13转为总应力法45 13.68 6.84 89.79 15.05 104.84 47.02 0.73 0.68 1.25 6.60 25.20 0.00 0.24 51.95 52.89 76.70 3.85 1.000 0.519 97.40转为总应力法46 14.53 5.69 78.09 14.18 92.27 49.93 0.77 0.64 1.25 6.10 30.10 0.00 0.29 48.96 43.31 70.61 3.26 1.000 0.500 97.41转为总应力法47 15.34 4.87 71.04 14.18 85.22 52.94 0.80 0.60 1.34 6.10 30.10 0.00 0.38 48.96 36.26 68.00 2.87 1.000 0.479 98.35转为总应力法48 16.14 3.96 63.13 14.18 77.32 56.18 0.83 0.56 1.45 6.10 30.10 0.00 0.55 48.96 28.36 64.23 2.42 1.000 0.456 100.57。
水泥土搅拌桩计算表
土层名称基础底标高土层底面标高Zi L Bf sp,kf akξE siE sp 'P o回填土51.49 4.3860601 2.5 2.5粉质粘土48.99 6.88606015.51 5.51淤泥质粉质黏土48.377.574601.2333333344.93333333黏土粉质粘土说明: Zi——基础底面至土底面的距离; L ——基底长边; B ——基底短边;fsp,k——复合地基承载力特征值; fak——土的承载力特征值;Esi——基础底面下第i层土的压缩模量,应在土的自重压力至土的自重压力至土的自重压力与附加压力之和的压力范围取值; E sp ——地基强度提高以后,模量相应提高后的取值;Po——对应于荷载效应准永久组合标准值时的基础底面处的附加压力。
L/BZi/B αiZi αi Ai Σ Ai Ai/Esp'ΣAi/Esp'E s ψss0.4380.240 1.051105.12042.0480.6880.211 1.45240.0487.2680.7500.2121.58613.4572.728158.625 ξ——复合地基承载力特征值与土的承载力特征值的比值1.000结论:地基加固处理后荷载作用下的地基沉降变形约为23.462mm.Es——变形计算深度范围内压缩模量的当量值;Ai——第i层土平均附加应力系数沿土层厚度的积分值;Ai=P0*(Zi*ai-Zi-1*ai-1)说明: αi——基础底面计算点至第i层土底面范围内平均附加应力系数;详GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》附录K 为非修改区域S ——地基最终变形量(mm)。
ψs——沉降计算经验系数;详GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》表5.3.568.69852.044 3.048 1.3201055.87沉降基本数据沉降数据计算10010。
深厚软土水泥搅拌桩复合地基沉降分析及控制初探
深厚软土水泥搅拌桩复合地基沉降分析及控制初探摘要:众所周知,深层水泥搅拌桩处理方式一直以来都是应当深厚软土地基的最直接也是最有效方式。
本文以位于我国华南地区A城市典型深厚软土构造为研究对象,首先对于水泥搅拌桩相对于水利工程建设地基在加固过程当中所产生长期沉降问题进行了观测与分析,并在传统计算模式作用之下对上述所得数据加以了沉降计算。
计算结果表明:传统沉降计算计算结果与实际测定结果之间差异明显,实际测定结果仅为沉降计算结果的1/3作用。
其次,对A市典型的软土结构特性加以了详细分析,得出了包括(1)软土结构作用之下,地表压缩层土体结构所表现出的屈服应力参数比率基本控制在 1.7~2.5范围之内;(2)土体结构中的屈服应力参数明显大于软土结构下下卧层自重应力与附加应力的和。
也正是在以上方面条件作用之下,深厚软土地基下的建筑物沉降问题就能够得到有力且有效的控制。
最后,结合相关学者的研究成果,本文构建了一种新型计算深厚软土地基作用下地基沉降程度的计算方式,此种计算方式区别于传统计算方式最大的差异在于其考虑了深厚软土结构性变化特征对于及地基下卧层沉降表现方式的影响,并得出该方式下计算结果与实际测定结构高度一致,值得大范围推广与应用。
关键词:深厚软土水泥搅拌桩复合地基沉降控制分析软弱粘性土(即我们俗称的软土)是淤泥、淤泥质粘土以及淤泥质亚粘土的总称。
从软弱粘性土的组成结构方面上来说,这种土质最大的特性在于其有着极高的天然含水量,优越的压缩性能、较低的承载能力以及较少的腐殖质物质。
从软弱粘性土的层次构造角度来说,其多为泻湖相、河相以及海相沉积层。
就我国而言,内河两岸、湖泊以及沿海地区分布软弱粘性土最广。
在当前技术条件支持之下,应用深层水泥搅拌桩水利工程建设区域内的软土地基进行加固处理至今已具备了近十年的发展历史,相关应用技术发展也较为成熟。
之所以采取以上加固方式最根本的原因在于水泥搅拌桩属于非挤土柔性桩的一种,在整个成桩过程当中,桩间土体所遭受的结构性扰动作用破坏力相对而言是比较小的,再加上水泥搅拌桩自身较天然软土土体高出数十倍的的强度参数,其在与软土土地相融合的过程当中所形成的复合地基对于地基承载力的提升以及地基沉降的控制而言都是极为有利的。
水泥搅拌桩桩计算书
CFG桩复合地基计算书一.设计依据1).《建筑地基处理技术规范》(JGJ79_2012)2).《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)3) .《城市桥梁设计规范》(CJJ_11-2011)二.设计参数沥青混凝土 r =23 KN/m3水稳基层 rd=24KN/m3水容重 rs=10 KN/m3填土 rt=18 KN/m3碎石垫层 r=23 KN/m3三.地质条件根据勘察报告C2钻孔的情况得出,计算桩基位置自然标高为21.6m,此位置设计标高为24.843m。
地下水位位于地面线以下1.45m,按勘察资料得出地质由上至下土层及其厚度为:地质参数表四.设计计算1、水泥搅拌桩参数根据土层分布,持力层为(2-1)粉质粘土夹粉土,有效桩长取13.5m,桩端进入持力层的最小深度为2.0m。
地面标高24.6m,水位标高22.47m。
路基填土厚度h=2.65m(其中路面厚度62cm),路基宽度20m(车行道宽12m),路面结构10cm沥青面层+32cm水稳基层+20cm厚级配碎石。
2、基底压力基础地面以上土的加权平均重度为:γm=(0.1*23+0.32*24+0.2*23+1.53*18+0.5*23)/2.65=20.23KN/m3(1)车道荷载:本道路荷载应采用城-B级:①均布荷载为qk=10.5*0.75=7.875kN/m②集中荷载=360*0.75=270kN取最大值Pk根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第5.2.2条规定:轴心荷载基础底面的压力,可根据下列公式确定,得到加固地基顶面压力(地下水位为地面线以下1m)为:Pk=(Fk+Gk)/A=20.23*2.65/1+7.875/1+270/(20*1)=74.98KPa3、单桩承载力计算初步拟定桩径0.5m,桩间距1.1m。
桩周长up=1.57m,桩面积Ap=0.196m2。
根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79_2012)第7.3.3取桩长为13.5m,桩体伸入(2-3)黏土层2m.Ra=up×∑qsi×li+ ap×f×akAp=1.57*(0.6*8+8.9*0+2*15+2*14)+0.5*90*0.196=107.42kN(淤泥质土层由于有负侧摩擦力,侧摩擦力取0;桩端端阻力发挥系数ap=0.4~0.6,本次拟定为0.5。
水泥土搅拌桩在某220kV变电站填土地基中的应用
水泥土搅拌桩在某220kV变电站填土地基中的应用[摘要]文章结合某220 kV变电站地质情况,通过对水泥土搅拌桩的设计与应用,发现其具有安全、经济、施工方便及沉降控制效果较好等优点。
通过计算分析可知,水泥土强度对复合地基的预期处理有较大影响。
[关键词]变电站设计地基处理1.工程概况某变电站场区土层垂直分布及工程特性如下:①层填土:可塑状,压缩性中等,承载力一般,未经处理不可作为天然地基持力层。
②层粉质粘土:软塑,标准贯入试验击数N=3击,取承载力特征值fak=100kPa,未经处理不宜作为建筑物地基持力层。
③层粉质粘土混角砾:硬塑,具中低压缩性,标准贯入试验击数修正计算值N=7.1击,取其承载力特征值fak=220kPa。
④层全风化页岩:呈粉质粘土状,硬塑,具中低压缩性,标准贯入试验击数修正平均值N=18.9击,取其承载力特征值fak=250kPa。
⑤层强风化页岩:承载力较高,局部分布,埋深较浅的部位,为理想的天然地基持力层。
各岩土层物理力学指标建议值如下表1。
表1 岩土工程特性指标及地基土承载力特征值站址内场地相对高差约20米,根据站区土方挖填平衡的原则,本站填方区最大填土厚度为7米,第②层粉质粘土层平均厚3米。
根据最终布置的总平面图,220kV配电装置及110kV配电装置的构支架基础位于较深填方区。
根据地质资料及基础反力进行分析,填土地基承载力低,不能满足构支架基础的承载力要求及地基沉降限值要求,需对本站填方区的填土进行地基处理,且处理后的地基承载力应不小于140kPa。
2.工程设计本着“安全,经济,可靠,简便”的原则,对几种适用于本站条件的、有成熟技术和成功工程经验的地基处理方法进行综合对比,最终确定全站填土区采用水泥土搅拌桩地基处理方案。
2.1 设计依据(1)《某220kV变电站岩土工程勘察报告》;(2)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);(3)《电力工程地基处理技术规程》(DL/T 5024-2005);(4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);(5)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)(6)《变电站建筑结构设计技术规程》(DL/T5457-2012)。
水泥搅拌桩计算书(理正岩土)
理正软土地基路堤设计软件计算项目:复杂软土地基路基设计 8计算时间: 2011-03-16 10:37:17 星期三============================================================================原始条件:计算目标: 计算沉降和稳定路堤设计高度: 2.000(m)路堤设计顶宽: 60.000(m)路堤边坡坡度: 1:1.500工后沉降基准期结束时间: 360(月) 荷载施加级数: 3序号起始时间 (月) 终止时间(月) 填土高度(m) 是否作稳定计算1 0.000 3.000 0.500 是2 3.000 4.000 0.860 是3 4.000 12.000 0.640 是路堤土层数: 3 超载个数: 0层号层厚度(m) 重度(kN/m3) 内聚力(kPa) 内摩擦角(度)1 0.500 18.000 0.000 45.0002 0.860 18.000 35.000 35.0003 0.640 22.000 40.000 45.000地基土层数: 2 地下水埋深: 1.800(m)层号土层厚度重度饱和重度快剪C 快剪_ 竖向固结系水平固结系排水层(m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) 数(cm2/s) 数(cm2/s)1 2.500 18.500 23.000 10.000 15.000 0.00200 0.00200 否2 33.000 16.000 18.500 4.400 2.500 0.00092 0.00092 否层号 e( 0) e( 50) e(100) e(200) e(400) e(400)1 0.546 0.525 0.510 0.482 0.464 0.464层号 e( 0) e( 25) e( 50) e(100) e(200) e(400)2 1.632 1.410 1.265 1.093 0.987 0.895砂垫层砂垫层厚度: 0.500(m)砂垫层的重度: 18.000(kN/m3)砂垫层的C: 0.000(kPa)砂垫层的_: 45.000(度)加筋处置筋带计算方法: 筋带力作用于切向方向筋带层数: 1序号离地高度(m) 设计拉力(kN) 与土粘结强度(kPa) 横向布置方式起始位置(m) 结束位置(m) 宽度(m)1 0.500 60.000 20.000 通长布置 --- --- ---加固土桩加固土桩布置形式:等边三角形加固土桩间距: 1.200(m)加固土桩的长度 5.000(m)加固土桩桩土应力比: 5.000加固土桩直径: 0.500(m)加固土桩的抗剪强度: 400.000(kPa)加固土桩布置起始坐标: 0.000(m)加固土桩布置宽度: 66.000(m)固结度计算参数:地基土层底面: 是排水层固结度计算采用方法: 微分方程数值解法多级加荷固结度修正时的荷载增量定义为“填土高*容重”填土-时间-固结度输出位置距离中线距离: 0.000(m)填土-时间-固结度输出位置深度: 0.000(m)沉降计算参数:地基总沉降计算方法: 经验系数法主固结沉降计算方法: e-p曲线法沉降计算不考虑超载沉降修正系数: 1.200沉降计算的分层厚度: 0.600(m)分层沉降输出点距中线距离: 0.000(m)压缩层厚度判断应力比 = 15.000%基底压力计算方法:按土层平均容重计算加固区主固结沉降计算方法:公路软基规范法计算时考虑弥补地基沉降引起的路堤增高量工后基准期起算时间: 最后一级加载(路面施工)结束时稳定计算参数:稳定计算方法: 总应力法(瑞典条分法)稳定计算不考虑超载稳定计算不考虑地震力稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面条分法的土条宽度: 1.000(m)搜索时的圆心步长: 1.000(m)搜索时的半径步长: 0.500(m)============================================================================ (一) 各级加荷的沉降计算第1级加荷,从0.0~3.0月加载开始时,路基计算高度 = 0.000(m),沉降 = 0.000(m)加载结束时,路基计算高度 = 0.506(m),沉降 = 0.007(m) 第2级加荷,从3.0~4.0月加载开始时,路基计算高度 = 0.506(m),沉降 = 0.007(m)加载结束时,路基计算高度 = 1.431(m),沉降 = 0.072(m) 第3级加荷,从4.0~12.0月加载开始时,路基计算高度 = 1.431(m),沉降 = 0.072(m)加载结束时,路基计算高度 = 2.144(m),沉降 = 0.144(m)============================================================================ (二) 路面竣工时及以后的沉降计算基准期开始时刻: 最后一级加载(路面施工)结束时刻考虑沉降影响后,路堤的实际计算高度为 = 2.144(m)路面竣工时,地基沉降 = 0.144(m)基准期内的残余沉降 = 0.287(m)基准期结束时,地基沉降 = 0.431(m)最终地基总沉降 = 1.200*0.550 = 0.660(m)路面竣工时,路基横断面各点的沉降(中线为原点)坐标当时沉降两点间沉降与路堤中心(m) (m) 差(m) 沉降差(m)-46.200 0.000 0.000 0.144-42.900 0.000 0.000 0.144-39.600 0.000 0.000 0.144-36.300 0.000 0.000 0.144-33.000 0.044 0.044 0.100-29.700 0.092 0.048 0.052-26.400 0.117 0.025 0.027-23.100 0.127 0.010 0.017-19.800 0.133 0.006 0.011-16.500 0.137 0.004 0.007-13.200 0.140 0.002 0.005-9.900 0.141 0.002 0.003-6.600 0.143 0.002 0.001-3.300 0.144 0.001 0.000-0.000 0.144 0.000 0.0003.300 0.144 -0.000 0.0006.600 0.143 -0.001 0.0019.900 0.141 -0.002 0.00313.200 0.140 -0.002 0.00516.500 0.137 -0.002 0.00719.800 0.133 -0.004 0.01123.100 0.127 -0.006 0.01726.400 0.117 -0.010 0.02729.700 0.092 -0.025 0.05233.000 0.037 -0.055 0.10836.300 0.000 -0.037 0.14439.600 0.000 0.000 0.14442.900 0.000 0.000 0.14446.200 0.000 0.000 0.144路堤竣工时,由于地基沉降引起路堤填筑面积增量:(1) 由各点计算沉降梯形积分方法得腣= 8.364(m2)(2) 按照《铁路路基手册》方法得膕= 0.144(m) 腣= 6.353(m2)按照《铁路路基手册》方法,路堤顶面单侧加宽量: 腤= 0.387 ~ 0.464(m) 基准期结束时,路基横断面各点的沉降(中线为原点)坐标当时沉降两点间沉降与路堤中心(m) (m) 差(m) 沉降差(m)-46.200 0.000 0.000 0.431-42.900 0.000 0.000 0.431-39.600 0.000 0.000 0.431-36.300 0.000 0.000 0.431-33.000 0.140 0.140 0.292-29.700 0.270 0.130 0.162-26.400 0.345 0.075 0.086-23.100 0.376 0.031 0.056-19.800 0.395 0.019 0.036-16.500 0.408 0.013 0.023-13.200 0.415 0.007 0.016-9.900 0.421 0.006 0.010-6.600 0.427 0.005 0.005-3.300 0.431 0.005 0.000-0.000 0.431 0.000 0.0003.300 0.431 -0.000 0.0006.600 0.427 -0.005 0.0059.900 0.421 -0.005 0.01013.200 0.415 -0.006 0.01616.500 0.408 -0.007 0.02319.800 0.395 -0.013 0.03623.100 0.376 -0.019 0.05626.400 0.345 -0.031 0.08629.700 0.270 -0.075 0.16233.000 0.121 -0.149 0.31136.300 0.000 -0.121 0.43139.600 0.000 0.000 0.43142.900 0.000 0.000 0.43146.200 0.000 0.000 0.431路基横断面各点的最终沉降(中线为原点)坐标当时沉降两点间沉降与路堤中心(m) (m) 差(m) 沉降差(m)-46.200 0.000 0.000 0.660-42.900 0.000 0.000 0.660-39.600 0.000 0.000 0.660-36.300 0.000 0.000 0.660-33.000 0.189 0.189 0.470-29.700 0.381 0.191 0.279-26.400 0.503 0.123 0.157-23.100 0.558 0.055 0.102-19.800 0.594 0.036 0.066-16.500 0.618 0.024 0.042-13.200 0.631 0.014 0.029-9.900 0.642 0.011 0.018-6.600 0.651 0.009 0.008-3.300 0.659 0.008 0.001-0.000 0.660 0.001 0.0003.300 0.659 -0.001 0.0016.600 0.651 -0.008 0.0089.900 0.642 -0.009 0.01813.200 0.631 -0.011 0.02916.500 0.618 -0.014 0.04219.800 0.594 -0.024 0.06623.100 0.558 -0.036 0.10226.400 0.503 -0.055 0.15729.700 0.381 -0.123 0.27933.000 0.167 -0.214 0.49336.300 0.000 -0.167 0.66039.600 0.000 -0.000 0.66042.900 0.000 -0.000 0.66046.200 0.000 0.000 0.660路面竣工时,距路基中线0.000(m)处各层的沉降层底深层厚自重应力(kPa ) 附加应力全应力(kPa) 固结度层最终层当前分层主固层累计主压缩模沉降经(m) (m) (孔隙比) (kPa) (孔隙比) 沉降mSc(m) 沉降(m) 结沉降(m) 固结沉降(m) 量(MPa) 验系数0.600 0.600 5.6( 0.544) 41.2 46.8( 0.526) 0.9268 0.0050 0.00470.0041 0.0041 3.68 1.322(1.022)1.200 0.600 16.7( 0.539) 41.2 57.9( 0.523) 0.7805 0.0047 0.00380.0039 0.0080 3.88 1.308(1.008)1.800 0.600 27.8( 0.534) 41.2 69.0( 0.519) 0.6341 0.0043 0.0030 0.0036 0.0117 4.21 1.279(0.979)2.400 0.600 37.2( 0.530) 41.2 78.4( 0.516) 0.4878 0.0040 0.0023 0.0033 0.0150 4.54 1.246(0.946)2.500 0.100 41.8( 0.528) 41.2 83.0( 0.515) 0.4024 0.0006 0.00030.0005 0.0155 4.72 1.228(0.928)3.100 0.600 45.0( 1.294) 41.2 86.2( 1.141) 0.3170 0.0296 0.0128 0.0247 0.0402 0.62 1.400(1.100)3.700 0.600 50.0( 1.265) 41.2 91.3( 1.123) 0.1707 0.0277 0.0085 0.0231 0.0633 0.66 1.400(1.100)4.300 0.600 55.1( 1.247) 41.2 96.4( 1.106) 0.1186 0.0279 0.0074 0.0232 0.0865 0.65 1.400(1.100)4.900 0.600 60.2( 1.230) 41.2 101.4( 1.091) 0.0979 0.0274 0.0068 0.0228 0.1093 0.66 1.400(1.100)5.000 0.100 63.2( 1.220) 41.2 104.4( 1.088) 0.0858 0.0071 0.0017 0.0059 0.1152 0.70 1.400(1.100)5.600 0.600 66.2( 1.209) 41.2 107.4( 1.085) 0.0737 0.0404 0.0092 0.0337 0.1489 0.73 1.400(1.100)6.200 0.600 71.3( 1.192) 41.1 112.4( 1.080) 0.0530 0.0368 0.0078 0.0306 0.1796 0.81 1.400(1.100)6.800 0.600 76.4( 1.174) 41.1 117.5( 1.074) 0.0323 0.0330 0.0064 0.0275 0.2071 0.90 1.400(1.100)7.400 0.600 81.5( 1.157) 41.1 122.6( 1.069) 0.0117 0.0292 0.0052 0.0244 0.2314 1.01 1.400(1.100)8.000 0.600 86.6( 1.139) 41.0 127.6( 1.064) 0.0100 0.0254 0.0044 0.0211 0.2526 1.16 1.400(1.100)8.600 0.600 91.7( 1.122) 40.9 132.6( 1.058) 0.0083 0.0214 0.0037 0.0179 0.2704 1.38 1.400(1.100)9.200 0.600 96.8( 1.104) 40.9 137.7( 1.053) 0.0066 0.0174 0.0030 0.0145 0.2850 1.69 1.400(1.100)9.800 0.600 101.9( 1.091) 40.8 142.7( 1.048) 0.0049 0.0149 0.0025 0.0124 0.2974 1.97 1.400(1.100)10.400 0.600 107.0( 1.086) 40.7 147.7( 1.042) 0.0033 0.0149 0.0025 0.0124 0.3098 1.97 1.400(1.100)11.000 0.600 112.1( 1.080) 40.6 152.7( 1.037) 0.0017 0.0149 0.0025 0.0124 0.3222 1.96 1.400(1.100)11.600 0.600 117.2( 1.075) 40.5 157.7( 1.032) 0.0016 0.0149 0.0025 0.0124 0.3347 1.96 1.400(1.100)12.200 0.600 122.3( 1.069) 40.4 162.7( 1.026) 0.0015 0.0149 0.0025 0.0124 0.3471 1.95 1.400(1.100)12.800 0.600 127.4( 1.064) 40.3 167.7( 1.021) 0.0014 0.0149 0.0025 0.0124 0.3595 1.95 1.400(1.100)13.400 0.600 132.5( 1.059) 40.2 172.7( 1.016) 0.0013 0.0149 0.0025 0.0124 0.3719 1.94 1.400(1.100)14.000 0.600 137.6( 1.053) 40.1 177.7( 1.011) 0.0012 0.0149 0.0025 0.0124 0.3843 1.94 1.400(1.100)14.600 0.600 142.7( 1.048) 39.9 182.6( 1.005) 0.0011 0.0149 0.0025 0.0124 0.3967 1.93 1.400(1.100)15.200 0.600 147.8( 1.042) 39.8 187.6( 1.000) 0.0011 0.0149 0.0025 0.0124 0.4091 1.93 1.400(1.100)15.800 0.600 152.9( 1.037) 39.6 192.5( 0.995) 0.0010 0.0149 0.0025 0.0124 0.4215 1.92 1.400(1.100)16.400 0.600 158.0( 1.032) 39.5 197.5( 0.990) 0.0010 0.0148 0.0025 0.0124 0.4339 1.92 1.400(1.100)17.000 0.600 163.1( 1.026) 39.3 202.4( 0.986) 0.0010 0.0143 0.0024 0.0119 0.4458 1.98 1.400(1.100)17.600 0.600 168.2( 1.021) 39.1 207.3( 0.984) 0.0009 0.0132 0.0022 0.0110 0.4568 2.13 1.400(1.100)18.200 0.600 173.3( 1.015) 38.9 212.2( 0.981) 0.0009 0.0121 0.0020 0.0101 0.4669 2.31 1.400(1.100)18.800 0.600 178.4( 1.010) 38.8 217.2( 0.979) 0.0008 0.0110 0.0018 0.0092 0.4761 2.53 1.398(1.098)19.400 0.600 183.5( 1.004) 38.6 222.1( 0.977) 0.0008 0.0099 0.0017 0.0083 0.4844 2.80 1.380(1.080)20.000 0.600 188.6( 0.999) 38.4 227.0( 0.975) 0.0008 0.0088 0.0015 0.0073 0.4917 3.13 1.358(1.058)20.600 0.600 193.7( 0.994) 38.2 231.9( 0.972) 0.0007 0.0077 0.0013 0.0064 0.4981 3.57 1.329(1.029)21.200 0.600 198.8( 0.988) 38.0 236.8( 0.970) 0.0007 0.0066 0.0011 0.0055 0.5036 4.15 1.285(0.985)21.800 0.600 203.9( 0.985) 37.7 241.6( 0.968) 0.0007 0.0063 0.0011 0.0052 0.5089 4.32 1.268(0.968)22.400 0.600 209.0( 0.983) 37.5 246.5( 0.966) 0.0007 0.0063 0.0010 0.0052 0.5141 4.31 1.269(0.969)23.000 0.600 214.1( 0.981) 37.3 251.4( 0.963) 0.0008 0.0062 0.0010 0.0052 0.5193 4.31 1.269(0.969)23.600 0.600 219.2( 0.978) 37.1 256.3( 0.961) 0.0008 0.0062 0.0010 0.0052 0.5245 4.30 1.270(0.970)24.200 0.600 224.3( 0.976) 36.8 261.1( 0.959) 0.0009 0.0062 0.0010 0.0051 0.5296 4.30 1.270(0.970)24.800 0.600 229.4( 0.973) 36.6 266.0( 0.957) 0.0009 0.0061 0.0010 0.0051 0.5347 4.29 1.271(0.971)25.400 0.600 234.5( 0.971) 36.4 270.9( 0.954) 0.0016 0.0061 0.0010 0.0051 0.5398 4.29 1.271(0.971)26.000 0.600 239.6( 0.969) 36.1 275.7( 0.952) 0.0031 0.0061 0.0010 0.0051 0.5449 4.28 1.272(0.972)26.600 0.600 244.7( 0.966) 35.9 280.6( 0.950) 0.0046 0.0060 0.0010 0.0050 0.5499 4.27 1.273(0.973)最下面分层附加应力与自重应力之比 = 14.665% <= 15.000%压缩模量当量值 = 1.701Mpa, 按地基规范GB5007-2002表5.3.5 的沉降计算经验系数 = 1.400(1.100)============================================================================(三) 填土--时间--沉降曲线输出位置,相对于路堤中线 0(m)时间(月) 设计填土高度实际填土高度当时沉降(m) (m) (m)0.00 0.000 0.000 0.0000.30 0.050 0.051 0.0000.60 0.100 0.101 0.0000.90 0.150 0.152 0.0001.20 0.200 0.203 0.0001.50 0.250 0.253 0.0011.80 0.300 0.304 0.0012.10 0.350 0.354 0.0022.40 0.400 0.405 0.0032.70 0.450 0.456 0.0053.00 0.500 0.506 0.0073.10 0.586 0.599 0.0143.20 0.672 0.691 0.0213.30 0.758 0.784 0.0283.40 0.844 0.876 0.0333.50 0.930 0.969 0.0383.60 1.016 1.061 0.0443.70 1.102 1.154 0.0503.80 1.188 1.246 0.0573.90 1.274 1.339 0.0644.00 1.360 1.431 0.0724.80 1.424 1.503 0.0785.60 1.488 1.574 0.0866.40 1.552 1.645 0.0947.20 1.616 1.716 0.1008.00 1.680 1.788 0.1078.80 1.744 1.859 0.1149.60 1.808 1.930 0.12210.40 1.872 2.001 0.12911.20 1.936 2.073 0.13612.00 2.000 2.144 0.14448.00 2.000 2.144 0.20484.00 2.000 2.144 0.247120.00 2.000 2.144 0.281156.00 2.000 2.144 0.310192.00 2.000 2.144 0.335228.00 2.000 2.144 0.358264.00 2.000 2.144 0.379300.00 2.000 2.144 0.398336.00 2.000 2.144 0.415372.00 2.000 2.144 0.431============================================================================ (四) 填土--时间--固结度曲线输出位置,相对于路堤中线 0.000(m)输出深度为 0.000(m)时间(月) 设计填土高度固结度(m)0.00 0.000 0.0000.30 0.050 0.0230.60 0.100 0.0470.90 0.150 0.0701.20 0.200 0.0931.50 0.250 0.1171.80 0.300 0.1402.10 0.350 0.1632.40 0.400 0.1872.70 0.450 0.2103.00 0.500 0.2333.10 0.586 0.2743.20 0.672 0.3143.30 0.758 0.3543.40 0.844 0.3943.50 0.930 0.4343.60 1.016 0.4743.70 1.102 0.5143.80 1.188 0.5553.90 1.274 0.5954.00 1.360 0.6354.80 1.424 0.6715.60 1.488 0.7086.40 1.552 0.7447.20 1.616 0.7818.00 1.680 0.8178.80 1.744 0.8549.60 1.808 0.89010.40 1.872 0.92711.20 1.936 0.96312.00 2.000 1.00048.00 2.000 1.00084.00 2.000 1.000120.00 2.000 1.000156.00 2.000 1.000192.00 2.000 1.000228.00 2.000 1.000264.00 2.000 1.000300.00 2.000 1.000336.00 2.000 1.000372.00 2.000 1.000============================================================================(五) 稳定计算(1) 第1级加荷,从0.0~3.0月,路基设计高度0.500(m), 路基计算高度(考虑沉降影响)0.506(m),加载结束时稳定结果_= 0.157 靋=3.068 靤=0.614 鬰=400.000(kPa)土条起始x 土条面土条自条上荷总重醝Sin醝Cos醝Cqi 謖i 下滑力抗滑力抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (kN) WiCos醝tg謖CiLi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 0.10 0.14 2.47 0.00 2.47 0.99 0.02 1.00 0.00 45.000.04 2.47 0.002 0.74 0.00 0.07 0.00 0.07 24.91 0.42 0.91 0.00 45.000.03 0.07 0.003 0.75 0.09 1.56 0.00 1.56 46.35 0.72 0.69 0.00 45.001.13 1.08 0.004 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 67.66 0.92 0.38 0.00 45.000.00 0.00 0.00最不利滑动面:滑动圆心 = (0.405,0.810)(m)滑动半径 = 0.808(m)滑动安全系数 = 16.639总的下滑力 = 1.203(kN)总的抗滑力 = 20.017(kN)土体部分下滑力 = 1.203(kN)土体部分抗滑力 = 3.609(kN)筋带的抗滑力 = 16.408(kN)地震作用下滑力 = 0.000(kN)(2) 第2级加荷,从3.0~4.0月,路基设计高度1.360(m), 路基计算高度(考虑沉降影响)1.431(m),加载结束时稳定结果_= 0.157 靋=3.068 靤=0.614 鬰=400.000(kPa)土条起始x 土条面土条自条上荷总重醝Sin醝Cos醝Cqi 謖i 下滑力抗滑力抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (kN) WiCos醝tg謖CiLi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 -30.39 0.36 6.73 0.00 6.73 -77.33 -0.98 0.22 10.00 15.00 -6.57 0.40 18.452 -29.98 0.40 7.10 0.00 7.10 -75.00 -0.97 0.26 10.00 15.00 -7.49 0.49 7.253 -29.79 3.05 43.19 0.00 43.19 -71.95 -0.95 0.31 4.40 2.50-56.17 0.58 11.574 -28.98 6.19 73.71 0.00 73.71 -67.22 -0.92 0.39 4.40 2.50-108.40 1.25 11.365 -27.98 8.35 92.10 0.00 92.10 -62.88 -0.89 0.46 4.40 2.50-140.28 1.83 9.656 -26.98 10.16 107.49 0.00 107.49 -59.12 -0.86 0.51 4.40 2.50-164.00 2.41 8.577 -25.98 11.73 120.81 0.00 120.81 -55.74 -0.83 0.56 4.40 2.50-181.91 2.97 7.818 -24.98 13.11 132.60 0.00 132.60 -52.63 -0.79 0.61 4.40 2.50-195.31 3.51 7.259 -23.98 14.36 143.17 0.00 143.17 -49.73 -0.76 0.65 4.40 2.50-205.06 4.04 6.8010 -22.98 15.48 152.73 0.00 152.73 -47.00 -0.73 0.68 4.40 2.50-211.75 4.55 6.4511 -21.98 16.51 161.44 0.00 161.44 -44.39 -0.70 0.71 4.40 2.50-215.83 5.04 6.1512 -20.99 17.44 169.40 0.00 169.40 -41.90 -0.67 0.74 4.40 2.50 -217.62 5.50 5.9113 -19.99 18.30 176.71 0.00 176.71 -39.51 -0.64 0.77 4.40 2.50 -217.41 5.95 5.7014 -18.99 19.09 183.42 0.00 183.42 -37.19 -0.60 0.80 4.40 2.50 -215.41 6.38 5.5215 -17.99 19.82 189.61 0.00 189.61 -34.94 -0.57 0.82 4.40 2.50 -211.83 6.79 5.3616 -16.99 20.49 195.30 0.00 195.30 -32.76 -0.54 0.84 4.40 2.50 -206.81 7.17 5.2317 -15.99 21.11 200.55 0.00 200.55 -30.62 -0.51 0.86 4.40 2.50 -200.51 7.54 5.1118 -14.99 21.67 205.37 0.00 205.37 -28.53 -0.48 0.88 4.40 2.50 -193.05 7.88 5.0119 -13.99 22.20 209.79 0.00 209.79 -26.49 -0.45 0.90 4.40 2.50 -184.53 8.20 4.9120 -12.99 22.67 213.84 0.00 213.84 -24.48 -0.41 0.91 4.40 2.50 -175.07 8.50 4.8321 -11.99 23.11 217.53 0.00 217.53 -22.50 -0.38 0.92 4.40 2.50 -164.75 8.77 4.7622 -10.99 23.50 220.88 0.00 220.88 -20.54 -0.35 0.94 4.40 2.50 -153.66 9.03 4.7023 -9.99 23.85 223.90 0.00 223.90 -18.62 -0.32 0.95 4.40 2.50 -141.88 9.26 4.6424 -8.99 24.17 226.60 0.00 226.60 -16.71 -0.29 0.96 4.40 2.50 -129.48 9.48 4.5925 -7.99 24.45 229.00 0.00 229.00 -14.82 -0.26 0.97 4.40 2.50 -116.55 9.67 4.5526 -7.00 24.70 231.10 0.00 231.10 -12.95 -0.22 0.97 4.40 2.50 -103.13 9.83 4.5127 -6.00 24.91 232.90 0.00 232.90 -11.10 -0.19 0.98 4.40 2.50 -89.31 9.98 4.4828 -5.00 25.09 234.43 0.00 234.43 -9.25 -0.16 0.99 4.40 2.50 -75.14 10.10 4.4629 -4.00 25.24 235.68 0.00 235.68 -7.42 -0.13 0.99 4.40 2.50 -60.68 10.20 4.4330 -3.00 25.35 236.64 0.00 236.64 -5.59 -0.10 1.00 4.40 2.50 -45.98 10.28 4.4231 -2.00 25.44 237.34 0.00 237.34 -3.77 -0.07 1.00 4.40 2.50 -31.12 10.34 4.4132 -1.00 25.49 237.76 0.00 237.76 -1.95 -0.03 1.00 4.40 2.50 -16.14 10.37 4.4033 0.00 18.37 172.88 0.00 172.88 -0.39 -0.01 1.00 4.40 2.50 -2.34 7.55 3.1434 0.71 0.97 9.25 0.00 9.25 0.29 0.01 1.00 4.40 2.50 0.09 0.40 0.1635 0.75 16.95 162.29 0.00 162.29 0.91 0.02 1.00 4.40 2.50 5.00 7.08 2.8436 1.39 17.23 167.46 0.00 167.46 2.08 0.04 1.00 4.40 2.50 11.63 7.31 2.8437 2.04 26.04 255.02 0.00 255.02 3.55 0.06 1.00 4.40 2.50 29.97 11.11 4.2738 3.01 25.97 254.41 0.00 254.41 5.31 0.09 1.00 4.40 2.50 44.71 11.06 4.2839 3.98 25.87 253.54 0.00 253.54 7.08 0.12 0.99 4.40 2.50 59.31 10.99 4.2940 4.95 25.74 252.42 0.00 252.42 8.86 0.15 0.99 4.40 2.50 73.70 10.89 4.3141 5.91 25.58 251.05 0.00 251.05 10.65 0.18 0.98 4.40 2.50 87.85 10.77 4.3442 6.88 25.38 249.42 0.00 249.42 12.44 0.22 0.98 4.40 2.50 101.69 10.63 4.3643 7.85 25.16 247.53 0.00 247.53 14.25 0.25 0.97 4.40 2.50 115.17 10.47 4.4044 8.82 24.91 245.37 0.00 245.37 16.07 0.28 0.96 4.40 2.50 128.24 10.29 4.4345 9.79 24.62 242.94 0.00 242.94 17.91 0.31 0.95 4.40 2.50 140.83 10.09 4.4846 10.76 24.30 240.21 0.00 240.21 19.77 0.34 0.94 4.40 2.50 152.89 9.87 4.5347 11.72 23.95 237.19 0.00 237.19 21.65 0.37 0.93 4.40 2.50 164.35 9.63 4.5848 12.69 23.56 233.88 0.00 233.88 23.56 0.40 0.92 4.40 2.50 175.14 9.36 4.6549 13.66 23.13 230.23 0.00 230.23 25.50 0.43 0.90 4.40 2.50 185.18 9.07 4.7250 14.63 22.66 226.26 0.00 226.26 27.46 0.46 0.89 4.40 2.50 194.41 8.77 4.8051 15.60 22.15 221.94 0.00 221.94 29.46 0.49 0.87 4.40 2.50 202.73 8.44 4.8952 16.57 21.60 217.24 0.00 217.24 31.51 0.52 0.85 4.40 2.50 210.05 8.09 5.0053 17.53 21.00 212.16 0.00 212.16 33.59 0.55 0.83 4.40 2.50 216.27 7.72 5.1254 18.50 20.35 206.64 0.00 206.64 35.73 0.58 0.81 4.40 2.50 221.26 7.32 5.2555 19.47 19.65 200.66 0.00 200.66 37.93 0.61 0.79 4.40 2.50 224.91 6.91 5.4056 20.44 18.89 194.19 0.00 194.19 40.20 0.65 0.76 4.40 2.50 227.05 6.48 5.5857 21.41 18.06 187.16 0.00 187.16 42.55 0.68 0.74 4.40 2.50 227.52 6.02 5.7858 22.38 17.16 179.52 0.00 179.52 44.98 0.71 0.71 4.40 2.50 226.10 5.54 6.0259 23.35 16.18 171.18 0.00 171.18 47.53 0.74 0.68 4.40 2.50 222.54 5.05 6.3160 24.31 15.10 162.04 0.00 162.04 50.21 0.77 0.64 4.40 2.50 216.53 4.53 6.6661 25.28 13.92 151.96 0.00 151.96 53.05 0.80 0.60 4.40 2.50 207.65 3.99 7.0962 26.25 12.60 140.73 0.00 140.73 56.09 0.83 0.56 4.40 2.50 195.37 3.43 7.6463 27.22 11.11 128.06 0.00 128.06 59.39 0.86 0.51 4.40 2.50 178.88 2.85 8.3764 28.19 9.39 113.48 0.00 113.48 63.06 0.89 0.45 4.40 2.5065 29.16 7.35 96.11 0.00 96.11 67.28 0.92 0.39 4.40 2.50127.58 1.62 11.04土条起始x 土条面土条自条上荷总重醝Sin醝Cos醝Cqi 謖i 下滑力 WiCos醝tg謖cili 鬰ili 抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)66 30.12 4.22 64.18 0.00 64.18 71.95 0.95 0.31 4.40 2.5076.12 0.87 11.57 1052.05 176.1267 30.94 0.67 11.93 0.00 11.93 75.00 0.97 0.26 10.00 15.0012.16 0.83 7.25 289.88 52.4468 31.13 0.94 17.16 0.00 17.16 77.33 0.98 0.22 10.00 15.0016.74 1.01 18.45 738.06 132.60土条起始x 土条面土条自条上荷总重醝Sin醝Cos醝Cqi 謖i 下滑力抗滑力抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (kN) WiCos醝tg謖CiLi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------69 31.53 0.11 1.98 0.00 1.98 79.47 0.98 0.18 0.00 45.001.94 0.36 0.0070 31.62 0.00 0.08 0.00 0.08 79.96 0.98 0.17 0.00 45.000.08 0.01 0.0071 31.63 0.07 1.19 0.00 1.19 80.82 0.99 0.16 35.00 35.001.18 0.13 32.09最不利滑动面:滑动圆心 = (0.573,6.012)(m)滑动半径 = 31.537(m)滑动安全系数 = 3.248总的下滑力 = 394.613(kN)总的抗滑力 = 1281.854(kN)土体部分下滑力 = 394.613(kN)土体部分抗滑力 = 1221.854(kN)筋带的抗滑力 = 60.000(kN)地震作用下滑力 = 0.000(kN)(3) 第3级加荷,从4.0~12.0月,路基设计高度2.000(m), 路基计算高度(考虑沉降影响)2.144(m),加载结束时稳定结果_= 0.157 靋=3.068 靤=0.614 鬰=400.000(kPa)土条起始x 土条面土条自条上荷总重醝Sin醝Cos醝Cqi 謖i 下滑力抗滑力抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (kN) WiCos醝tg謖CiLi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 -35.30 0.56 10.43 0.00 10.43 -70.81 -0.94 0.33 10.00 15.00-9.85 0.92 19.062 -34.68 0.58 10.27 0.00 10.27 -68.80 -0.93 0.36 10.00 15.003 -34.40 1.74 26.48 0.00 26.48 -67.16 -0.92 0.39 4.40 2.50 -31.30 0.45 6.264 -33.85 2.43 32.34 0.00 32.34 -65.10 -0.91 0.42 4.40 2.50 -42.38 0.59 5.775 -33.30 5.82 70.18 0.00 70.18 -62.51 -0.89 0.46 4.40 2.50 -98.23 1.41 9.346 -32.32 7.55 84.92 0.00 84.92 -59.46 -0.86 0.51 4.40 2.50 -123.01 1.88 8.487 -31.34 9.10 98.03 0.00 98.03 -56.66 -0.84 0.55 4.40 2.50 -143.15 2.35 7.848 -30.36 10.49 109.84 0.00 109.84 -54.05 -0.81 0.59 4.40 2.50 -159.54 2.82 7.349 -29.38 11.75 120.61 0.00 120.61 -51.60 -0.78 0.62 4.40 2.50 -172.82 3.27 6.9410 -28.40 12.92 130.49 0.00 130.49 -49.28 -0.76 0.65 4.40 2.50 -183.43 3.72 6.6111 -27.42 13.99 139.61 0.00 139.61 -47.06 -0.73 0.68 4.40 2.50 -191.71 4.15 6.3312 -26.44 14.98 148.06 0.00 148.06 -44.93 -0.71 0.71 4.40 2.50 -197.94 4.58 6.0913 -25.47 15.91 155.91 0.00 155.91 -42.88 -0.68 0.73 4.40 2.50 -202.34 4.99 5.8814 -24.49 16.77 163.23 0.00 163.23 -40.90 -0.65 0.76 4.40 2.50 -205.09 5.39 5.7015 -23.51 17.57 170.06 0.00 170.06 -38.97 -0.63 0.78 4.40 2.50 -206.36 5.77 5.5416 -22.53 18.32 176.44 0.00 176.44 -37.09 -0.60 0.80 4.40 2.50 -206.26 6.14 5.4017 -21.55 19.02 182.40 0.00 182.40 -35.26 -0.58 0.82 4.40 2.50 -204.93 6.50 5.2818 -20.57 19.68 187.98 0.00 187.98 -33.47 -0.55 0.83 4.40 2.50 -202.47 6.85 5.1719 -19.59 20.29 193.20 0.00 193.20 -31.71 -0.53 0.85 4.40 2.50 -198.96 7.18 5.0720 -18.61 20.87 198.07 0.00 198.07 -29.99 -0.50 0.87 4.40 2.50 -194.49 7.49 4.9821 -17.63 21.40 202.62 0.00 202.62 -28.30 -0.47 0.88 4.40 2.50 -189.15 7.79 4.8922 -16.65 21.90 206.86 0.00 206.86 -26.63 -0.45 0.89 4.40 2.50 -182.99 8.07 4.8223 -15.67 22.36 210.80 0.00 210.80 -24.99 -0.42 0.91 4.40 2.50 -176.09 8.34 4.7524 -14.69 22.79 214.46 0.00 214.46 -23.37 -0.40 0.92 4.40 2.50 -168.49 8.60 4.6925 -13.71 23.19 217.86 0.00 217.86 -21.77 -0.37 0.93 4.40 2.50 -160.27 8.83 4.6426 -12.73 23.56 220.98 0.00 220.98 -20.19 -0.35 0.94 4.40 2.50 -151.47 9.06 4.5927 -11.75 23.90 223.85 0.00 223.85 -18.62 -0.32 0.95 4.40 2.50 -142.14 9.26 4.5528 -10.77 24.21 226.48 0.00 226.48 -17.07 -0.29 0.96 4.40 2.50 -132.33 9.45 4.5129 -9.79 24.49 228.86 0.00 228.86 -15.53 -0.27 0.96 4.40 2.50 -122.09 9.63 4.4730 -8.81 24.74 231.01 0.00 231.01 -14.00 -0.24 0.97 4.40 2.50 -111.45 9.79 4.4431 -7.84 24.97 232.93 0.00 232.93 -12.48 -0.22 0.98 4.40 2.50 -100.47 9.93 4.4132 -6.86 25.17 234.62 0.00 234.62 -10.97 -0.19 0.98 4.40 2.50 -89.17 10.06 4.3933 -5.88 25.34 236.09 0.00 236.09 -9.47 -0.16 0.99 4.40 2.50 -77.61 10.17 4.3734 -4.90 25.49 237.35 0.00 237.35 -7.97 -0.14 0.99 4.40 2.50 -65.81 10.26 4.3535 -3.92 25.61 238.38 0.00 238.38 -6.48 -0.11 0.99 4.40 2.50 -53.82 10.34 4.3436 -2.94 25.70 239.20 0.00 239.20 -5.00 -0.09 1.00 4.40 2.50 -41.68 10.40 4.3337 -1.96 25.78 239.81 0.00 239.81 -3.51 -0.06 1.00 4.40 2.50 -29.41 10.45 4.3238 -0.98 25.82 240.20 0.00 240.20 -2.03 -0.04 1.00 4.40 2.50 -17.06 10.48 4.3139 0.00 18.64 174.87 0.00 174.87 -0.77 -0.01 1.00 4.40 2.50 -4.64 7.63 3.0840 0.70 1.35 12.82 0.00 12.82 -0.20 -0.00 1.00 4.40 2.50 -0.09 0.56 0.2241 0.75 17.52 167.22 0.00 167.22 0.32 0.01 1.00 4.40 2.50 1.84 7.30 2.8442 1.40 17.81 172.52 0.00 172.52 1.30 0.02 1.00 4.40 2.50 7.50 7.53 2.8443 2.04 27.03 267.76 0.00 267.76 2.51 0.04 1.00 4.40 2.50 22.05 11.68 4.2344 3.00 27.59 277.48 0.00 277.48 3.97 0.07 1.00 4.40 2.50 35.65 12.09 4.2845 3.97 27.52 276.82 0.00 276.82 5.44 0.09 1.00 4.40 2.50 48.68 12.03 4.2946 4.94 27.41 275.95 0.00 275.95 6.91 0.12 0.99 4.40 2.50 61.58 11.96 4.3047 5.91 27.29 274.88 0.00 274.88 8.39 0.15 0.99 4.40 2.50 74.32 11.87 4.3248 6.88 27.14 273.59 0.00 273.59 9.87 0.17 0.99 4.40 2.50 86.86 11.77 4.3349 7.85 26.96 272.10 0.00 272.10 11.36 0.20 0.98 4.40 2.50 99.17 11.65 4.3550 8.82 26.76 270.38 0.00 270.38 12.86 0.22 0.97 4.40 2.50 111.20 11.51 4.3851 9.79 26.53 268.44 0.00 268.44 14.36 0.25 0.97 4.40 2.50 122.92 11.35 4.4152 10.76 26.27 266.27 0.00 266.27 15.88 0.27 0.96 4.40 2.50 134.29 11.18 4.4453 11.73 25.99 263.89 0.00 263.89 17.41 0.30 0.95 4.40 2.50 145.28 10.99 4.4754 12.70 25.68 261.26 0.00 261.26 18.95 0.32 0.95 4.40 2.50 155.83 10.79 4.5155 13.67 25.35 258.38 0.00 258.38 20.51 0.35 0.94 4.40 2.50165.90 10.57 4.5656 14.64 24.98 255.26 0.00 255.26 22.08 0.38 0.93 4.40 2.50175.45 10.33 4.6157 15.61 24.58 251.89 0.00 251.89 23.67 0.40 0.92 4.40 2.50184.43 10.07 4.6658 16.58 24.15 248.25 0.00 248.25 25.28 0.43 0.90 4.40 2.50192.79 9.80 4.7259 17.55 23.69 244.33 0.00 244.33 26.91 0.45 0.89 4.40 2.50200.47 9.51 4.7960 18.52 23.20 240.12 0.00 240.12 28.56 0.48 0.88 4.40 2.50207.42 9.21 4.8661 19.49 22.67 235.61 0.00 235.61 30.24 0.50 0.86 4.40 2.50213.56 8.89 4.9462 20.46 22.10 230.79 0.00 230.79 31.95 0.53 0.85 4.40 2.50218.84 8.55 5.0363 21.43 21.49 225.62 0.00 225.62 33.69 0.55 0.83 4.40 2.50223.17 8.20 5.1364 22.40 20.84 220.10 0.00 220.10 35.47 0.58 0.81 4.40 2.50226.48 7.83 5.2465 23.37 20.15 214.21 0.00 214.21 37.29 0.61 0.80 4.40 2.50228.68 7.44 5.3766 24.34 19.41 207.91 0.00 207.91 39.16 0.63 0.78 4.40 2.50229.67 7.04 5.5167 25.31 18.61 201.16 0.00 201.16 41.07 0.66 0.75 4.40 2.50229.32 6.62 5.6668 26.28 17.76 193.94 0.00 193.94 43.04 0.68 0.73 4.40 2.50227.51 6.19 5.8469 27.25 16.85 186.19 0.00 186.19 45.08 0.71 0.71 4.40 2.50224.09 5.74 6.0570 28.22 15.87 177.86 0.00 177.86 47.20 0.73 0.68 4.40 2.50218.88 5.28 6.2871 29.19 14.82 168.87 0.00 168.87 49.40 0.76 0.65 4.40 2.50211.66 4.80 6.5672 30.16 13.67 159.14 0.00 159.14 51.71 0.78 0.62 4.40 2.50202.16 4.31 6.8973 31.13 12.42 148.54 0.00 148.54 54.14 0.81 0.59 4.40 2.50190.06 3.80 7.2974 32.11 11.06 136.91 0.00 136.91 56.72 0.84 0.55 4.40 2.50174.90 3.28 7.7875 33.08 9.54 124.03 0.00 124.03 59.50 0.86 0.51 4.40 2.50156.09 2.75 8.4176 34.05 7.84 109.54 0.00 109.54 62.53 0.89 0.46 4.40 2.50132.76 2.21 9.25土条起始x 土条面土条自条上荷总重醝Sin醝Cos醝Cqi 謖i 下滑力 WiCos醝tg謖cili 鬰ili 抗滑力编号 (m) 积(m2) 重(kN) 重(kN) (kN) (度) (kPa) (度) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)77 35.02 3.61 55.16 0.00 55.16 65.10 0.91 0.42 4.40 2.5063.08 1.01 5.77 524.45 88.2978 35.57 2.93 49.29 0.00 49.29 67.16 0.92 0.39 4.40 2.5052.32 0.84 6.26 568.94 95.55。
某泵站泵房地基处理设计
某泵站泵房地基处理设计◎ 王超 安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司摘 要:泵房因安装水泵及电机,对不均匀沉降较为敏感。
某泵站受场地限制,泵房基础坐落在半软半硬的土基上。
为控制泵房不均匀沉降,对该区域地基处理进行了详细设计,给出了相关设计参数和计算过程,可为类似的工程项目提供一定的参考。
关键词:泵站;地基处理;水泥土搅拌桩;沉降计算1.概述泵站作为水利枢纽的重要组成部分,具有明显的经济效益、社会效益。
而平原地区的泵站,多位于河道、沟塘等地质条件较差的地方。
泵站地基处理效果不好,产生较大的不均匀沉降不仅会引起泵站建筑物的倾斜和开裂,更有可能造成水泵及电机主轴倾斜,导致机组无法正常运行,直接影响泵站效益的发挥。
可见,控制泵站的均匀沉降是十分重要的。
本文以某泵站为典型工程实例,对其泵房地基处理进行了详细设计,可为类似的工程提供参考和依据。
2.工程概况某泵站位于安徽省裕溪河流域,其主要任务为抽排圩区洪水,同时具有自排和自流引水功能。
泵站设计抽排涝流量18.0m3/s,自排流量7.6m3/s,自引流量2.0m3/s。
装机总功率1680kW。
工程总体布置为:泵站轴线与裕溪河堤防垂直,自圩内至外河依次布置排涝引水渠、拦污检修闸、前池、泵房、压力水箱、控制段及穿堤箱涵、出水池、出水渠。
泵站采用自排与抽排结合,泵站和压力水箱设置双层流道,共用进水池和穿堤箱涵。
泵房采用堤后式、湿室型结构,安装检修间设于泵房左侧,顶部布置主、副厂房。
泵站平面及纵剖面见图1。
3.工程地质条件及存在的问题根据地勘报告,站址区地层自上而下分为人工填土、①层重粉质壤土、②层淤泥质重粉质壤土、③层中、重粉质壤土、④1层轻粉质壤土、④2层细砂层、⑤层重粉质壤土7个土体单元。
各土层主要参数建议值见表1。
受场地限制,泵站基础除前池左岸翼墙、泵房左侧及安装检修间坐落在③层中、重粉质壤土上外,其余部位基本坐落在②层淤泥质重粉质壤土上,该层强度低,不能满足承载力要求,需采取地基处理措施,泵房部位地质情况见图2。
水泥土搅拌桩复合地基沉降组成及其计算方法研究
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工 程 科 技
水泥土搅拌桩复合地基沉降组成及其计算方法研究
陈莉娟 靳 凯 朝
( 商丘工学院建筑工程 系, 河南 商丘 4 6 0 ) 7 00
摘 要: 水泥土搅拌桩复合地基是地基 处理 的常用方法 , 对复合 地基 沉降组成及常见的 几种 沉降方法进行 了分析 , 出了以沉 降为 提 主的设计思路 , 并为复合地基的设计和施 工提 出了建议 。 关键 词 : 水泥土搅拌桩复合地基 ; 降计算 ; 沉 方法 1水泥土搅拌桩复合地基的概念 基 的总沉降量 s可表示为两部分之和,即 s s+ : = s 至今提 出的复合 地基是承受建筑物上部荷载 的土壤层 , 当天然地基不能满足设 地基沉 降实用计算方法 中 , 下卧层压缩量 S, 对 大都采用 分层 总和 计 要 求 时需 对 地 基 进 行 处 理 形 成 人 工 地 基 。 过 处理 的人 工地 基 可 法 计 算 , 对 加 固 区范 围 内 土层 的 压 缩 量 S , 针 对 各 种 复 合 地 基 经 而 . 则 分为三类 : 均质地基 、 多层地基和复合地基 。 复合地基是 指天然地基 的特点采用一种或几种计算 方法计算 。 在地基处理过程 中部分土体得到增强或被置换 , 或在天然地基 中设 31 . 加固区土层压缩量 S 的计算方法 置加 筋材料所形成 的人 工地基 。总之 , 凡是在软土地基 中用各种手 () 1复合模量法( ) E法 段加入增 强体 , 使增强体与天然地基 共同组成 以提高地基强度 和降 将复合地基加 固区 中增强体和基体两部分视 为一 复合土体 , 采 用 复合压缩模量 E 来评 价复合土体 的压缩量 。将加 固区土层分成 低 土体压缩性 为主要 目的的人工地基 , 统称为复合 地基 。 复合地基有 两个基本特点 :加 固区是 由基体 ( a . 天然地基 土体 ) N层 ,每层复合 土体 的复合压缩模量为 E 加固区上层压缩量表达 和增 强体两部分组成 的, 具有非均质性及各 向异 性的特点 。b在结 劫 : . 构荷 载作 用下 , 基体和增强体共同承担荷载 的作用 。前一特征使 复 ( ’ 1 合地基区别于均质地基 , 后一特征使复合地基 区别 于桩地 基。从某 种意义上讲 , 复合地基介于均质地基和桩基之 间。在诸 多复合 地基 式中 : i i △P 一第 层复合地基平 均荷载密度 中, 深层水泥土搅拌桩复合地基是最典型的复合地基。 H一第 i i 层复合土层的厚度
第11、12章水泥土搅拌与夯实水泥土桩
η --桩身强度折减系数,干法可取 --桩身强度折减系数 桩身强度折减系数,
0.20~0.30,湿法可取 ~ ,湿法可取0.25~0.33; ~ ; up --桩的周长(m); --桩的周长 桩的周长( );
n --桩长范围内所划分的土层数; --桩长范围内所划分的土层数 桩长范围内所划分的土层数; qsi--桩周第 层土的侧阻力特征值。对淤 --桩周第i层土的侧阻力特征值 桩周第 层土的侧阻力特征值。 泥可取4~ 泥可取 ~7kPa;对淤泥质土可取 ~12kPa; ;对淤泥质土可取6~ ; 对软塑状态的粘性土可取10~ 对软塑状态的粘性土可取 ~15kPa;对可塑 ; 状态的粘性土可取12~ 状态的粘性土可取 ~18kPa; ; li --桩长范围内第 层土的厚度(m); --桩长范围内第 层土的厚度( ); 桩长范围内第i层土的厚度 qp --桩端地基土未经修正的承载力特征值 --桩端地基土未经修正的承载力特征值 ),可按现行国家标准 (kPa),可按现行国家标准《建筑地基基础 ),可按现行国家标准《 设计规范》 的有关规定确定; 设计规范》GB 50007的有关规定确定; 的有关规定确定
11.6 质量检验
一、施工质量检验 (1)成桩 后,采用浅部开挖桩头, )成桩7d后 采用浅部开挖桩头, 目测检查搅拌的均匀性,量测成桩直径。 目测检查搅拌的均匀性,量测成桩直径。 检查量为总桩数的5%。 检查量为总桩数的 %。 (2)成桩后 内,可用轻型动力触 )成桩后3d内 检查每米桩身的均匀性, 探(N10)检查每米桩身的均匀性,检验 数量为总桩数的1%,且不少于3根 %,且不少于 数量为总桩数的 %,且不少于 根。
1概述章水泥土搅拌法水泥土搅拌法概述?水泥土搅拌法是利用水泥等材料作为水泥土搅拌法是利用水泥等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械就地将软土和固化剂浆液或粉体强制搅拌使软土硬结成具有整体性水稳性和一定强度的水泥加固土从而提高地基土强度和增大变形模量
(完整版)水泥搅拌桩地基处理计算
嘉兴宝湾物流有限公司国际物流供应链中心一期工程项目1号库和室外水泥搅拌桩地基处理计算一、项目概况嘉兴宝湾物流一期项目建设地点位于嘉兴市经济技术开发区吉祥西路与纬十路交叉口位置,由1号库、综合楼和门卫等单体构成。
1号库平面尺寸为154.0x154.0m,标准柱网11.0x26.0m,檐口标高约10.3m,单层轻型门式刚架结构(局部带夹层)。
室内士0.00标高相当于黄海高程4.60m,库房下方场地自然地面标高约2.60~3.40m。
地坪使用设计载荷3.0t/m2,地坪绝对沉降量要求不大于60mm,沉降平整度要求为<3/1000。
二、地基概况拟建场地地质构造属第四纪全新世湖湘海相沉积物,浅层全场分布有较厚软土(第1层填土和第3层淤泥质土),且厚度不均,约为3.8m~9.7m厚, 并分布有暗塘和暗浜(深约4~5m)。
软土具有蠕变性,会引发前期沉降及桩侧负摩阻力。
地下水位浅,软土均呈弱透水性。
场地土无液化问题。
三、计算依据3.1国家及地方强制性建设标准:<<建筑结构可靠度设计统一标准>> (GB50068-2001<<建筑结构荷载规范>> (GB50009-2012<<建筑地基基础设计规范>> (GB50007-2011<<建筑地基处理技术规范>> (JGJ79-2012<<复合地基技术规范>> (GB/T50783-2012<<浙江省建筑地基基础设计规范>> (DB33/T1001-2003)<<浙江省复合地基技术规程>> (DB33/T1051-2008)3.2业主提供的《岩土工程勘察报告》(浙江恒欣建筑设计股份有限公司)3.3业主库房使用要求四、计算过程4.1地坪天然地基沉降以相对不利钻孔J24孔为参数,计算天然地基在库房地坪使用荷载、地坪自重和回填土附加载荷作用下的压缩变形。
浅谈水泥搅拌桩复合地基沉降计算
浅谈水泥搅拌桩复合地基沉降计算许敏【摘要】实体深基础法和应力扩散法常用于水泥搅拌桩复合地基沉降计算,为了解其适用性,结合工程实例进行分析计算,结果表明:当设计中采用桩端穿透淤泥层的处理方案时,水泥搅拌桩复合地基的沉降计算选用应力扩散法更能接近实际,当设计中采用桩端未穿透淤泥层的方案时,水泥搅拌桩复合地基的沉降计算建议选用实体深基础法。
%Cement mixing pile composite foundation settlement calculation is conducted usually by solid deep foun-dation method or stress diffusion method. In order to compare the adaptability,analysis calculation was conducted for a true project. The results of calculation demonstrate that cement mixing pile composite foundation settlement calculation is conducted by stress diffusion method with achievements matching the reality more exactly when adopt-ing a scheme of pile penetrating through the silt layer;and solid deep foundation method is recommended when piles are not designed to penetrate through the silt layer.【期刊名称】《广西水利水电》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】3页(P13-15)【关键词】水泥搅拌桩;复合地基;沉降计算【作者】许敏【作者单位】广东省水利电力勘测设计研究院,广东广州 510635【正文语种】中文【中图分类】TU473.1水泥搅拌桩是发源于美国,我国从1977年开始引进此项技术,它是加固饱和粘性土地基的常用方法,在软土地基加固工程中被广泛应用,尤其是使用在淤泥质土、淤泥、粉土、杂填土等地基。
水泥土搅拌桩复合地基设计说明书
水泥土搅拌桩复合地基设计介绍——结合常州地区经验吴祖德(常州市建设工程施工图设计审查中心,江苏213002)摘要:结合常州实践经验和设计规范,介绍了水泥土搅拌桩的构造特点、施工方法、以及常用加固方法及型式,其中详细介绍了设计方法,复合地基承载力设计值和沉降量的计算,以及相应的应用软件,可提供给相关专业技术人员在工作中参考应用。
注:执行《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)时,注意规范用词,称“水泥土搅拌桩”,不再称“深层搅拌桩”、“粉喷桩”;水泥土搅拌桩的施工工艺分为:浆液搅拌法(简称湿法);粉体搅拌法(简称干法)。
关键词:水泥土搅拌桩单桩承载力复合地基承载力沉降计算1深层搅拌桩在常州地区的实践1.1 常州实践常州市于1992年引进水泥土搅拌桩加固软土地基,首先采用在亚细亚傍留芳路6层住宅,淤泥质土有20m深。
至今常州仍然用得很多,其间也出现过一些问题,施工控制不好,有产生不均匀沉降、裂缝等。
上海有一段时间,因出现过问题,禁用水泥土搅拌桩,后来放宽好用了,有附加条件,要经过沉降计算,并符合要求。
在常州水泥土搅拌桩主要适用加固地耐力120KPa以下淤泥质、粉质粘土。
大于120、130、140KPa 也处理,但搅拌机械动力较困难,施工要细心。
地耐力120KPa以下的地基,处理后可达100~300KPa,含砂、粉粒的土可达大于300KPa。
一般处理后的复合地基可达200KPa以内。
水泥土强度,常州在1~1.2MPa(个别有1.4MPa),复合地基在150~180KPa。
(2)序号3,无淤泥层,上面150KPa,下面140KPa,桩打至粉质粘土;土含粉、砂粒,所以桩身强度高,且打入持力层,所以沉降量很少;(3)序号4,表层3~5m淤泥质土,下面为亚粘土;因桩尖有持力层,沉降很小。
1.2 干法湿法干法——粉体搅拌法(喷干水泥),加固深度不宜大于15m。
湿法——浆液搅拌法(喷水泥浆),加固深度不宜大于20m。
有关水泥土搅拌桩的计算
有关水泥土搅拌桩的计算水泥土搅拌桩是一种地基工程常用的构造形式,通过搅拌设备将水泥、砂石和黏土混合搅拌形成一种坚实的混合土体,用以增强地基的承载能力。
这种施工方法具有施工速度快、环保、成本低等优点,被广泛应用于建筑工程中。
水泥土搅拌桩的设计计算是保证搅拌桩具有足够的承载能力和稳定性的重要环节。
主要包括以下几个方面的计算:1. 桩身直径的计算:根据桩身的直径,可以确定桩的截面积,从而计算出桩的体积。
一般来说,桩身的直径会根据工程需求来确定,常见的直径有400mm、600mm等。
2.桩身的长度计算:桩身的长度决定了桩的深度,从而影响桩的稳定性和承载能力。
根据工程地质和荷载要求,可以通过地质勘探和计算方法确定桩的长度。
3.桩基承载力的计算:桩基的承载力是指桩能够承受的最大荷载。
根据工程地质、桩身的直径和长度等因素,可以采用经验公式或者试验数据进行计算。
4.搅拌杆的尺寸计算:搅拌杆是水泥土搅拌桩施工过程中承担搅拌作用的关键部件。
根据工程需求和土体的物理性质,可以计算出最适合的搅拌杆尺寸。
5.桩身和搅拌杆的强度计算:桩身和搅拌杆的材料和尺寸决定了它们的强度。
通过计算,可以确定桩身和搅拌杆的强度是否满足工程要求。
以上是水泥土搅拌桩的计算方法的一些基本内容,具体的计算过程和方法还需要根据具体的工程情况和设计要求进行细化和确定。
在进行计算时,需要充分了解工程地质和荷载要求,结合相关的经验公式和试验数据,确保设计的准确性和可靠性。
同时,还需要注意桩身和搅拌杆的施工质量和监控,以确保施工过程和结果的有效性。
水泥土搅拌桩的设计计算是保证施工质量的重要环节,正确的计算方法和过程对工程的安全和稳定性具有重要的意义。
水泥搅拌桩地基下卧层沉降计算方法选择
收稿日期:2006-03-02基金项目:建设部科学技术项目(06-K1-6)作者简介:王凤池(1970-),男,副教授,博士,主要从事地基基础研究.文章编号:1671-2021(2006)05-0705-04水泥搅拌桩地基下卧层沉降计算方法选择王凤池,朱浮声,张德海(沈阳建筑大学土木工程学院,辽宁沈阳110168)摘 要:目的为了研究水泥搅拌桩复合地基设计中的沉降计算问题,减少下卧层沉降计算值与实测值的差异.方法从水泥搅拌桩的加固机理出发,指出了水泥搅拌桩加固区与下卧层相比是一个具有强度高、压缩性小的硬壳层.考虑硬壳层的影响,在进行下卧层沉降计算时,应根据外荷载与总抗剪力的关系来选择计算方法.结果当外荷载大于总抗剪力时,采用等效实体法;反之,则考虑硬壳层效应,附加应力折减.结论硬壳层对附加应力有扩散效应,这是有时采用等效实体法计算下卧层沉降时数值过大的原因.算例表明,通过对计算方法的选择,提高了下卧层沉降的计算精度.关键词:水泥搅拌桩;复合地基;下卧层;沉降;附加应力中图分类号:TU 443 文献标识码:A作为一种人工地基,复合地基的设计不仅要保证具有足够的承载能力,也要估计在工作荷载下产生的沉降,并保证这一沉降不足以危害上部结构.在许多工程设计中,承载力已经不是复合地基的重点,而沉降控制被提到越来越重要的位置[1-4].5地基基础设计规范6(GB50007-2002)强调变形控制,因为它不但关系到工程设计的成败,而且在很大程度上决定了投资的多少.桩间土的非线性应力)应变关系和桩间土与增强体之间的相互作用的影响,导致了复合地基的沉降计算十分复杂.由于下卧层变形占总沉降的比例相当大,因此把目光过分的集中在加固区变形计算上,是不符合工程需要的.笔者根据外荷载与总抗剪力的关系,给出了计算下卧层沉降方法选择的判定条件以及相应的计算方法.1 复合地基的沉降分析复合地基的沉降包括三部分:加固区变形、下卧层变形和褥垫层变形,如图1,其沉降计算式为S =S 1+S 2+S 3(1)式中:S 1为加固区变形;S 2为下卧层变形;S 3为褥垫层变形.加固区的变形计算,目前主要采用复合模量法(E c 法)、应力修正法(E s 法)和桩身压缩量(E p 法)进行计算.对于下卧层的变形S 2,目前的计算方法是通过应力扩散法、等效实体法、改进Geddes 法等手段计算下卧层上的附加应力,采用分层总和法计算其沉降[5].随着复合地基技术的不断发展,一些新的计算方法也应运而生.下卧层的变形占结构总沉降有相当的比例,特别是/悬桩0问题,下卧层土体的性质成为对沉降影响重要因素之一.如宁通一级公路(南通段)引河大桥桥头和过渡段采用二灰土桩加固,其K102+990断面沉降实测值S 1=1517cm,S 2=3314cm [6],下卧层沉降占总沉降的68%.又如上海金达棉纺厂主厂房采用石灰桩复合地基设计[7],结构总沉降为6914mm ,而加固区沉降为914mm,仅占总沉降的1315%.鉴于上述事实,下卧层变形计算的重要性可见一斑.要准确地计算下卧层的压缩量,首先必须正确地把握下卧层中的附加应力的分布规律.如何考虑加固层和桩体对附加应力的影响是问题的关2006年09月第22卷第5期 沈阳建筑大学学报(自然科学版)Journal of Shenyang Jianzhu U niversity (N atural Science)Sep. 2006V ol 122,No 15键所在.图1 复合地基沉降分析模式2 水泥搅拌桩复合地基硬壳层效应水泥搅拌桩采用水泥作为固化剂,进行强制搅拌.水泥与软土混合后,与土中水发生水化和水解反应,首先生成能迅速溶解于水的Ca(OH)2和含水硅酸钙(CaO #SiO 2#nH 2O),使水泥颗粒表面重新露出,再与土中水发生作用形成水化物.当新生成物不能再溶解时,便悬浮形成胶体.当水泥的各种水化物形成后,胶体能与水化物中的离子进行当量吸附交换,使较小的土颗粒形成较大的土团粒.凝胶粒子的比表面积很大,具有强烈的吸附活性,能将土团粒进一步结合起来,并封闭空隙,形成坚固的联结,提高了地基强度.同时,随水泥水化反应的深入,溶液中析出大量的钙离子,并逐渐反应形成不溶于水的稳定化合物,并相互联结形成空间网状结构,使水泥土具有足够的强度和水稳性.由水泥土加固机理可以看出,与下卧层软弱土体相比,水泥搅拌桩加固区形成了具有强度高、压缩性小的硬壳层(如图2).研究表明,硬壳层对图2 硬壳层的扩散效应附加应力有明显的扩散效应,这是造成有时计算下卧层沉降时,数值过大的原因.考虑水泥搅拌桩复合地基硬壳层的影响,下卧层处附加应力应进行折减.Milovic D M 利用有限元方法研究具有硬壳层的双层地基时,考虑各向异性,通过总结得到了应力折减系数[7].水泥搅拌桩复合地基硬壳层引起的附加应力折减,可以按照Milovic 法计算,其计算公式可表示为I z =015B H 10188E s 2E s 1012(2)式中,B 为加固区宽度;H 1为加固区厚度;E s 2为下卧层的压缩模量;E s 1为加固区的压缩模量.3 选择计算方法的判定条件复合地基加固区形成了人工的硬壳层.在加固区内,增强体与土体共同工作,增强体与周围土体压缩变形协调.同时,加固区又像一个巨大的实体基础,加固区与周围土体的共同工作靠加固区与土体的抗剪切能力来维持.董建国等在研究桩箱(筏)基础沉降计算时提出了根据外荷载与总抗剪力的关系来判定桩箱(筏)基础沉降的计算模式[9].同样也可以根据外荷载Q 与总抗剪力T 的关系来选择复合地基下卧层的变形计算方法.当T >Q 时,外荷载不足以破坏加固区与周围土体之间的作用.加固体周围的土体与加固体共同抵抗外荷载.土体所受的外荷载依靠土颗粒之间的作用向下传递.复合土层压缩模量一般为软弱土层的5倍以上,因而增强体加固范围应大于基础外围轮廓.这时,硬壳效应比较明显,应采用式(2)计算附加应力折减系数,进而计算下卧层沉降.其下卧层顶的附加应力为p b =I z p 0(3)式中,p 0为基底附加应力.反之,如果T <Q ,加固区与周围土体之间的平衡被外荷载破坏,加固体周围产生了较大的剪切应变.这时,加固区的硬壳层效应消失,加固体整体下沉,产生了冲剪破坏,加固体周围的摩阻力达到极限.此时采用等效实体法计算下卧层变形比较合适(见图3).其下卧层处的附加应力计算公式为p b =DBp -TBD(4)式中:p 为复合地基上荷载集度;B 、D 分别为基706沈阳建筑大学学报(自然科学版)第22卷础宽度和长度;h 为加固区厚度.总抗剪力按下式计算:T =U QhS z dz(5)式中:U 为加固体横截面周长;h 为加固区厚度;S z 为加固体周边侧摩阻力.图3 等效实体模式由于分层土的各层土自重应力是按线性分布的特点,式(6)可以改写为[10]:T =UE ni=1(R czi (1-sin U i )tan U i +c i )h i(6)式中: R czi 为第i 层土的平均自重应力;c i ,U i 和h i 分别为第i 层土的粘聚力、内摩擦角和土层厚度.如果有实测桩侧平均摩阻力的值,则T = q s U(7)式中: q s 为实测桩侧平均摩阻力.4 算例与分析天津市东丽区6层4单元住宅楼[11],基础采用钢筋混凝土条形基础,基础宽度B 为218m.为提高地基承载力,在条形基础下采用柱状水泥深层搅拌桩来处理软弱地基.桩径为500mm ,桩长为11m,面积置换率为18%.基础底面附加压力为160kPa,加固区复合模量按面积比法计算为3911MPa.桩周土的平均摩擦力取 q s =8kPa,地质条件见表1.表1 土层地质情况土层名称厚度/m 体积质量/(g #cm -3)压缩模量/M Pa 内摩擦角/(b )黏聚力/kPa 容许承载力/kPa 黏土1~21511853178112331179100淤泥质黏土612~1015118531779185813885粉质黏土0~318119451871718511184110粉土112~217119513130221245170140基础长边方向取1个单位考虑,则根据式(7)可得T =66818kN,大于外荷载448kN,按照本文分析,应采用式(3)计算加固体下附加应力折减系数,代入数值计算得I z =01112.因此附加应力为17192kPa,按照分层总和法计算下卧层沉降为12107mm.加固区沉降按复合模量法计算为2713mm.则总沉降为39137mm.该楼沉降实测值为30mm.可见,根据外荷载与总抗剪力的关系来选择复合地基下卧层的变形计算方法,能够有效的减小下卧层沉降计算误差,使计算值更趋近于实测值.如果按照等效实体法计算附加应力,进而计算总沉降为5014mm.,为实际观测值的1168倍.分析其原因在于总抗剪力T 大于外荷载Q ,使附加应力产生了扩散效应.因此按照等效实体法计算,附加应力计算值过大,使下卧层沉降计算值偏大.笔者考虑了附加应力的扩散效应,计算较等效实体法更接近实测值,但仍有一定的误差.其原因在于加固区按复合模量法计算产生的偏差.工程实践表明,采用复合模量法计算加固区沉降计算值大于实测值[12].由式(6)可见,总抗剪力与土的性质有关,包括自重应力、粘聚力以及内摩擦角等.同时,也与加固区横截面周长有关.总抗剪力越大,硬壳层效应越明显,下卧层的沉降越小.因此,当地基土为粘性土时,复合地基易产生应力扩散效应.因此在沉降计算时,应考虑这一因素.同时,增加加固区的有效横截面周长,也是提高总抗剪力的有效方法.因此复合地基在设计施工时,应考虑增加护桩,以降低下卧层处的附加应力,减小沉降.5 结 语笔者从水泥搅拌桩的加固机理出发,论述了第22卷王凤池等:水泥搅拌桩地基下卧层沉降计算方法选择707水泥搅拌桩加固区是一个具有强度高、压缩性小的硬壳层.由于硬壳层对附加应力的扩散效应,造成了采用等效实体法计算下卧层沉降有时数值过大的现象.同时,工程实践表明有时采用等效实体法也具有较高的计算精度.笔者根据外荷载与总抗剪力的关系来选择复合地基下卧层的变形计算方法.当外荷载大于总抗剪力时,采用等效实体法;当外荷载小于总抗剪力则考虑硬壳层效应,附加应力折减.算例表明,通过对计算方法的选择,提高了下卧层沉降的计算精度.参考文献:[1]R athmayer H G,Saari K H O,Goughnour R R.Set-tlement of vertically loaded stone column in softg round[C]//Proc o f8th Eur opean Conference on SoilM echanics and Foundation Engineering:Impro vementof g round.Ro tterdam:Balkema,1983.235-240. 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Considered the influence of stiff layer,when calculating the substratum settlement of cement-soil mix ing pile composite foundation,the m ethod must be chosen according to the relationship betw een loads and over-all shear resistances.As loads are bigger than overall shear resistances,the method of equiv alent solid mass is adopted;contraw ise,the influence of stiff layer must be considered and the additional stress should be re-duced.Because the stiff layer can diffuse the additional stress,sometimes the result is too large calculating by the method of equivalent solid mass.A calculating example shows the calculating precision of substratum settlement is improved by choice for the calculating method.Key Words:cement-soil m ix ing pile;composite ground;substratum;settlement;additional stress708沈阳建筑大学学报(自然科学版)第22卷。
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水泥搅拌桩沉降计算
水泥土搅拌桩的变形计算方法很多,可以分为两类,双层地基法和三层地基法,其中主要的是双层地基法。
1、双层地基法
双层地基法即将搅拌桩复合地基的变形S等于复合土层的压缩变形S1和桩端以下未处理土层的压缩变形S2。
(1)复合模量法。
将复合地基加固区增强体连同地基土看作一整体,采用置换率加权模量作为复合模量,复合模量也可以根据试验确定,并以此作为参数采用分层总和法求S1。
(2)应力修正法。
根据桩土模量比求出桩土各自分担的荷载,忽略增强体的存在,用弹性理论求出土中应力,用分层总和法求出加固区土体的变形,并以此作为S1。
(3)桩身压缩量法。
假定桩体不会产生刺入式变形,通过模量比求出桩承担的荷载,再假定桩侧摩阻力的分布形式,则可通过材料力学中求压杆变形的积分方法求出桩体的变形,将此作为S1。
(4)应变修正法。
在实际应用中,先把加固区分层,计算每层末加固时土的竖向应变εv0.及应变折减系数Rp和Rc值,然后比较Rp和Rc值,取其中大值可得到复合地基竖向应变值εv=εv0max(Rp,Rc)。
由每层的应变值可计算出每层的压缩量,累加各层的压缩量可得整个加固区的压缩量S1。
(5)经验值法。
复合土层的压缩变形值可根据上部荷载、桩长、桩身强度等按经验取10~30mm[1],或20~40mm。
(6)叠加因子法。
叠加因子方法最早由Poulos(1968年)提出,应用也较多,但传统桩间的叠加因子是运用象边界元等数值计算手段来分析两根桩间的情况而估计得到的。
根据Randolph和Wroth(1978年)对于压人土体中的柔性桩的荷载与位移关系提出桩体位移表达式,以及沉降与位移的半径关系即单桩沉降引起土体的位移场,从而得到桩间的相互叠加因子(相互作用因子)。
通过叠加桩体在自身荷载作用下的位移和其余桩体位移引起的附加位移从而计算加固区的沉降。
这种方法公式虽然比较简单,但本人认为计算比较繁琐。
S2的计算方法一般有以下几种:
(1)应力扩散法。
此法实际上地基规范中验算下卧层承载力的借用,即将复合地基视为双层地基,通过一应力扩散角简单的求得未加固区定面应力的数值,再按弹性理论法求得整个下卧层的应力分布,分层总和法求S2。
就这种方法而言,首先地基加固范围有限,一般仅在基础轮廓内设置深层搅拌桩加固土体,这与非均质地基坚硬土层无限大的假定是有区别的。
实际应用中也有在基础外围加布一排搅拌桩,加大上层坚硬土层范围的例子。
其次,在设计中比较难确定的是应力扩散角度的大小。
(2)等效实体法。
即地基基础规范中群桩(刚性桩)沉降的计算方法。
假设加固体四周受均布摩阻力,上部的压力扣除摩阻力后即得到未加固区定面应力的数值,再按弹性理论求得整个下卧层的应力分布,用分层总和法求S2.在这种模式中考虑了桩群体通过摩阻力将部分荷载扩散至假想实体基础范围以外,但此时土对桩的摩阻力q的确定存在这极大的不确定性,也限制了其应用。
(3)Mindlin-Geddes方法。
按照模量比将上部荷载分配给桩土,假定桩侧摩阻力的分布形式,按Mindlin基本解积分求出桩对未加固区形成的应力分布;按弹性理论求得土分担的荷载对未加固区的应力,再与前面积分求得的未加固区应力叠加,以此应力按分层总和法求S2。
该法所得到的复合地基竖向附加应力解,考虑了桩身及桩土共同承担荷载、协调变形,比较能反映水泥土搅拌桩复合地基的工作特性。
但该方法的计算公式较繁冗,计算量大,在实
际设计计算中应加以简化。
另外,它是建立在把地基假设为半无限空间弹性体的基础上,然而由于桩的嵌人,加固区成了一个有竖向加筋体的土体,其应力的传递与各向均匀的弹性会有较大的不同,如何对这种应力状态进行修正值得进一步研究。
以上这些方法都有一个共同的问题即当桩长大于有效桩长的时候,大于有效桩长部分的桩体是如何工作的或者说在这种情况下上部荷载又是如何通过加固体传到下卧层的。
在分析这种情况下桩体的工作状态时,提出了三层地基法。
2、三层地基法
水泥土搅拌桩介于刚性桩与柔性桩之间,桩身将发生一定的变形,而且沿桩长的侧摩阻力不是均匀的,呈现出上部摩阻力较大,下部较小的规律。
将水泥土桩身长度范围内分两个工作区,上段(Lc)为桩土塑性共同工作区,在该区内,桩土结点(桩侧面与土接触面)已经屈服,桩与土非同步压缩,压缩量取决于桩体压缩模量,可将此段视为一层,计算时采用桩体压缩模量Ep;在桩体弹性工作区(L—Lc),桩与土几乎同步压缩,则(L—Lc)深度范围内可视为第二层,计算时采用复合地基模量Esp;桩尖以下看作第三层,采用桩尖下土的压缩模量Ec.各层采用不同的计算公式进行求解,并把各层的计算结果相加即得复合地基的总沉降。
三层模量法的计算理论也比较符合水泥土搅拌桩复合地基的工作特性,提出的公式也比较简单,但桩土体的弹塑性工作区的划分、计算的表达式等问题有待进一步完善。
对于水泥土搅拌桩复合地基采用不同的方法进行变形计算和实测沉降的比较可见相关文献。
就水泥土搅拌桩对控制沉降的贡献本人认为主要在两个方面。
一是由于桩体的存在使加固区刚度的提高,使压缩区沉降S1的减少;二是由于加固区中的桩土协调变形如同一复合体,起到了双层地基上覆硬层对下卧层扩散应力和均匀应力的作用,使下卧层变形S2的减少。
对于这两个方面应该综合考虑。
因此在水泥土搅拌桩的设计中从控制沉降的角度出发应注意以下几点:
(1)在加固软土中夹有硬层的地基时,有可能的前提下,首先使桩长达到相对硬层,然后再选择合理的置换率,一般情况下,当有相对硬层存在,则桩长达到硬层时复合地基的承载力最大,变形最小,短于或长于此桩长,加固效果均不嘉。
(2)对于深厚软土的地基处理,合理选择桩身强度至关重要。
因为在置换率相同时,桩身强度越大,则桩土应力比也越大,复合地基越接近于桩基础,应力扩散布明显,桩端产生高应力区,下
下卧层受到较大的附加应力,使下卧层沉降有增大的可能。
沪嘉公路采用粉喷桩加固,其实测桩土应力比n=34,尽管加固层本身减少压缩量的效果很明显,但总沉降只减少了30%,说明由于应力扩散不明显,下卧层沉降仍然很大。
另外在深厚软土中一般采用“短而密”的布桩方式比“长而稀”的加固效果好,沉降小。
(3)目前对于深层搅拌桩刺入式破坏的变形研究不多,也没有相应较好的沉降计算方法,而且在这种情况下一般沉降较大,加固的效果布明显,因此在设计过程中应严格控制桩体刚度,避免桩体刚度过大,引起刺入式破坏。
(4)对于深厚软土的地基加固,采用水泥土搅拌桩时复合地基时,建议采用下列设计思路:以沉降计算来确定加固深度;计算单桩和复合地基承载力时桩长取有效桩长;选取有效桩长时以桩身强度来控制;桩身强度以土质条件和固化剂掺量来控制。