04打人承压水层中的管桩土塞的稳定分析.pdf

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第 “卷 第 期建筑结构 “年 月 打入承压水层中的管桩土塞的稳定分析 谢永健朱合华王怀忠陶履彬 (同济大学地下建筑与工程系上海 / , A 1 , A / BC , - , ; / , G,H 1 / , - 1 / , M ; ; ; B F,F B , F 1 ; B 2 , B 1 , , M F B A G B , K K E B ; F F 2 A , B G ; E , 2 1 F B , F “; B 2 - - K N” O ; , M ; ; ; B F 1 / E K E , ,9 / , - / P 2 ,; ; M , - - , / F ,F B ; B 2 - F2 , K 1 - 1Q / ; F F 2 N 6 1 1 G ; B 2 - F F / 9 B G2 , K K , A , K ,/ , F , / B / , / B G F F F B ; B 2 - F ,; ; ; B / , K F ; / - 1 G, , F ; A / B , - , , - A / F F / , / B G 5 K N R ; , M ; ; ; B FK E , ,9 / , -/ P 2 , 1 F B ; B 2 -9 1 / E ; B K 2 , -K E , -/ , K 1 F / 9 B G F B ; B 2 -/ , F 1 , -K E , -/ K F A 2 F F K N S F F 1 Q , 1 / F B ; B 2 - FA / , / L ; ; , -/ , K F F B ; B 2 - A F Q / L , KQ 1 , ; , M ; ; ; B FK E , ,9 / , -/ P 2 N 8 1 ’ 9 3 *9 / , -/ P 2 ;; ; ; B ;F B ; B 2 -;F / 9 B G ; 前言 在管桩打入或压入土层过程中, 部分土体进入管 桩内部并与管壁相互作用形成土塞。 土塞的形成及其 工程性质受土性、 桩的类型、 施工方法等因素的影响。 而土塞的工程性质对管桩的承载、 沉降特性有较大影 响。 文 [] 等研究了土塞对单桩工程特性的影响。 考虑 不排水条件下, 文 [] 提出了土塞一维平衡理论, 并于 1考虑一内径为的管桩 (图) , 包含一 长度为“的土塞, 将土塞看作一系列水平薄片, 每薄片 顶部, 底部分别受竖向应力为 E, EWKE, 土塞与桩壁 的剪应力为“ , 土塞薄片土层的有效重度为 , 水的 重度为Q, 于是土塞竖向平衡方程为 KE K Q 4 (* “) 式中 1 ; 4为实际的水头梯度, 在成层土塞中可由成层 土中的渗流理论计算得出, 土塞渗透系数较小的土层, 水头梯度较大, 最易破坏; *一般根据工程实际取大 于*的数。 “ 工程实例分析 , / *工程概况 某工程位于上海软土地区, 工程地质条件如表* 所示。水文地质资料表明, 各土层的地下水相互连通, 经过漫长的地质沉积, 地下水处于相对均衡状态。该 工程采用’ 桩, 均打入“*粉细砂层, 此时由于粉细 砂层渗透性好, 地下水补给迅速, 土塞要承受较高的水 压力。 场地土层物理力学性能指标表 土层名称 层厚 (/,) , () , () ,A () - (击) . (B’ 5) 直剪固快 (峰值) ( ’ 5) 4 - 2 5 A B C D EF G H I C J A EK C L A B C E B M E H [3 B C M EN A F O A P Q E C P M L- F E G M E T F T, - 6 7 335,2 3 4 5 6 7 , 89 X Q AK L S D D C E DY A Q M J C F S I F G H I C J A EM E HZ M P T A HK C L A BC EB M E H [] N A F O A P Q E C R S A, 1 1 ,0 (0) * 0 * . [.]路昭球, 高倚山, 宋铭栋关于开口管桩工作性状的几点认识 []岩土工程学报, 1 1 , () 0 []钱家欢, 殷宗泽主编土工原理与计算 (第二版)[8]北京 中国 水利水电出版社, 1 1
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