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9 个结果
  • 简介:本文简要介绍了戒寺滑坡区的地质概况、滑坡及变位特征,戒寺所依附山梁的变形情况,采空区与滑坡的关系,滑坡的发生原因和性质。根据滑坡的具体情况,因地制宜提出了以锚索抗滑桩、锚索地梁、锚索墩为主的综合治理方案,并在抢险工程中取得了显著的效果。

  • 标签: 戒台寺 滑坡 预应力锚索 锚索墩 锚索地梁 抗滑桩
  • 简介:本文通过赤平极射投影对甬温高速公路温州柳市段K52+536~K52+600的左侧路堑边坡发生的岩体崩塌地质灾害的原因进行分析,介绍采用预应力锚索-地梁抗滑结构进行崩塌地质灾害边坡的加固与治理的成功工程实践。

  • 标签: 路堑边坡 崩塌 赤平极射投影 预应力锚索 地质灾害
  • 简介:随着深基坑工程的大量涌现,深基坑开挖对临近建筑的影响成为工程建设过程中重点关注的问题。然而基坑开挖引起的邻近建筑变形是多种因素耦合作用的结果,现有的计算理论很难考虑这种多因素的耦合作用。结合上海华山医院急诊病房扩建工程深基坑的设计,运用岩土工程专业有限元分析软件Plaxis,进行基坑开挖过程的有限元数值模拟,着重分析了基坑开挖对邻近建筑以及地下污水池的影响。本文对在密集建筑群中软土地基上基坑设计和开挖具有一定的实用价值和借鉴意义。

  • 标签: 深基坑 邻近建筑 数值模拟 变形
  • 简介:岩石锚杆基础是通过将水泥砂浆或细石混凝土与锚筋注入岩孔内,使得锚筋与岩石体胶结成整体,承受上部的荷载。岩石锚杆基础技术的应用可产生良好的经济及环保效益。本文以汕头南澳岛某项目中观海栈道工程为例,基于对岩石锚杆基础的设计原理的分析,并且结合现场大量真型试验数据的对比,对岩石锚杆基础在海礁建(构)筑的应用提出相应的方案案例并对其推广应用提出一些建议。

  • 标签: 岩石锚杆基础 海礁建(构)筑物 设计方案 承载力 钻孔设备 现场试验
  • 简介:在邻近软弱浅基建筑条件下,深基坑开挖的支护一般采用内支撑方案安全可靠,但造价高,工期长。在青岛银座工程中采用了新颖的双排旋喷桩+钢管桩复合支护模式,在施工过程中对锚杆施工工艺进行了大胆创新,获得了极大成功,为该类地质条件及环境条件下探索了一种新的支护模式。

  • 标签: 双排旋喷桩+钢管桩 注浆加固 双套管锚杆 旋喷自进式锚杆
  • 简介:目前我国正在进行大规模地铁工程的建设工作,多数地铁线路需要从现况道路、桥梁等下方穿过,从而破坏了道路桥梁与其周围土体的稳定与平衡,导致道路、桥梁等结构沉降,而桥梁结构在强迫位移作用下将在结构上产生附加内力。本文主要研究盾构及暗挖施工地铁隧道下穿道路及桥梁时产生的沉降值,以期对城市地铁施工有所帮助。

  • 标签: 隧道 盾构 暗挖 监测 沉降
  • 简介:欧洲锚杆技术标准EN1537及英国标准BS8081:1989等要求,必要时应对锚杆钻孔采用渗水试验、落差注浆及压力注浆试验等方法检查及采取预注浆等方法处理。相对于欧洲标准,英国规范对锚杆施工技术要求更为细致、更加严格,如要求必要时张拉锁定后进行提离检查、对锚杆监测周期要求较长等。成孔方法、冲洗液、注浆及工艺流程时间等因素都对锚杆的承载力产生影响,应根据具体地层条件选择最适合的施工工艺。张拉时可采用压力传感器或液压表测量张拉荷载,锁定后可通过提离法检查锁定荷载的准确性。锚杆应进行探究试验、适应试验及验收试验。

  • 标签: 渗水试验 落差注浆 压力注浆 预注浆 提离检查
  • 简介:欧美锚杆技术标准中与抗浮锚杆相关的有EN1997-1、BS8081、prENISO22477—5及FHWA-IF-99—015等,其主要内容及结论有:抗浮锚杆应采用预应力锚杆、锁定荷载大于工作荷载,以尽量减少其在设计使用年限内因水位循环波动造成的应力损失及位移;抗浮锚杆的整体稳定性验算可采用倒圆锥体破坏模型,有覆盖层时覆盖层内则为圆柱体;锚杆群处于同一岩层且岩体呈水平层理发育时,要防止发生水平层状破坏;可采用规范所示试验方法以测定交变荷载下锚杆的最大工作荷载及永久位移。此外,规范提供了锚头防水作法典型大样.

  • 标签: 抗浮锚杆 工作荷载 锁定荷载 交变荷载 圆锥体 循环
  • 简介:欧洲锚杆设计采用的技术标准目前由2部分组成:EN1997—1及CEN成员国的国家标准,后者以BS8081:1989为代表。EN1997-1要求采用概率极限状态设计法,提供了设计原则。BS8081采用安全系数设计法,把锚杆分为A类直孔重力注浆锚杆、B类直孔压力注浆锚杆、C类多次注浆锚杆、D类扩体锚杆共4种类型,把地层分为岩层、无粘性土层及粘性土层三种类型,不同类型地层、不同类型的锚杆采用不同的设计计算方法,重点考虑了注浆方法对承载力的影响。美国标准主要根据已有的现场经验,用查表法估算A类锚杆的承载力。

  • 标签: 锚杆 设计 ENl997-1概率极限状态设计法 BS8081安全系数设计法 FHWA—IF-99—015