墙底地基承载力验算,计算结果显示:地基承载力设计值fb=215.719kPa,墙底平均压应力p=200.11kPa,墙底最大压应力pmax=233.311kPa,墙底最小压应力pmm=176.909kPa。由于p0,因此满足地基承载力安全需要。
基坑的抗管涌稳定性验算,计算结果显示抗管涌安全系数Kp=4.946>2.0,满足抗管涌安全需要。
4.3墙身强度验算
用弹性抗力法计算,结果显示墙身压应力最大值σcmax=200.659kPa<[σc]=400kPa,满足墙身抗压强度要求。
用弹性抗力法计算,结果显示墙身拉应力最大值σlmax=0.00kPa<[σl]=160kPa,满足墙身抗拉强度要求。
用弹性抗力法计算,结果显示墙身剪应力最大值τmax=31.08kPa<[τ]=343.393kPa,满足墙身抗剪强度要。
4.4变形估算
用弹性抗力法计算墙体位移,结果显示墙体顶端位移4.13cm,基坑底部墙体位移2.51cm,墙体底端位移-0.21cm。具体分布形式见图2。
图2:墙体位移图
假定地表沉降曲线为三角形,计算结果显示基坑周围地表最大沉降量为3.95cm。假定地表沉降曲线为抛物线,计算结果显示地表最大沉降量为2.57cm。
5结束语
该基坑工程在地质条件与周围环境较差的情况下,采用水泥搅拌桩支护结构方案,达到了预期的目的,为建设单位减少投资与工程早日完成投入使用创造了条件。经过科学的组织施工,基坑开挖后,支护体系处于良好的工作状态,成功地保证了周边环境和围护体的安全、稳定。
参考文献:
[1]黄强.深基坑支护工程设计技术[M].北京:中国建材工业出版社,1995.
[2]尉希成,周美玲.支挡结构设计手册[M].第2版.北京:中国建筑工业出版社,2004.
[3]朱新勇,周石喜.软土基坑开挖与支护施工技术[J].山西建筑,2008,34(4).
[4]陈林靖,戴自航.基坑支护桩变形及内力计算的有限单元法研究[J].西部探矿工程,2006(8).
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