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錨桿擋土墻在陡坡路基中的應用

2010-04-14 03:55:40何鑫輝
山西建筑 2010年14期
關鍵詞:錨桿混凝土

何鑫輝

泉州市某鎮的鄉村道路,路基一側原依地勢修建的8 m~13 m高的重力式條石擋土墻,長約40多米,現條石擋土墻與路面產生較大的裂縫,需要進行改造加固。

1 方案選擇

1)采用重力式鋼筋混凝土擋土墻。因該段高差大,且基底標高不等,若在本工程中使用,則工程量大,造價高,施工難度大等。

2)采用錨桿擋土墻。在陡坡路基中,可以更早的收縮坡角降低擋墻高度,較之重力式擋墻自重輕、節省圬工,降低工程造價。

經對地形及地質條件分析,提出采用錨桿混凝土擋土墻。

2 設計計算

2.1 土壓力計算

采用庫侖公式,土壓力分布為:q=rHKa。

其中,r為填土容重,采用碎石土,取 r=20 kN/m3;H為擋土墻高度;Ka為主動土壓力系數。

1)計算高度 H取值。路面壓力取 q路=20 kN/m2,將路面壓力換成土當量,土當量厚度采用 h=q路/r=20/20=1 m,則計算高度 H=13+1=14 m。

2)主動土壓力系數 Ka。a.擋土墻采用直立,取 α=0°;b.填土傾角,取 β=0;c.墻后填土為碎石土,φ=40°~ 45°,取 φ=40°;d.墻背與填土摩擦角:由于擋土墻內側有梁柱凸出,所以墻背可選粗糙,排水良好,δ=(1/3~ 1/2)φ,取 δ=15°;由此,查表得主動土壓力系數Ka=0.201。

2.2 錨桿拉力計算

經鐵道部科研所多次巖層拉拔試驗證實,錨植在完整的硬質巖中只要滿足最小錨固長度,錨桿在錨固段不會破壞,不會從錨孔拔出,且錨固巖體沒有明顯變化。

1)錨桿拉力計算公式。Rt≤πd1Lf(見規范 GBJ 7-89)。其中,d1為錨植孔直徑;L為錨桿的有效錨固長度(>40d,d為錨桿直徑);f為砂漿與巖石間粘結強度,取 f=0.45;

2)錨桿承力Rt。錨桿采用20MnSi鋼,d≥28,強度設計值 fy=290 N/mm2,傾覆安全系數取 1.5,選鋼筋 φ 32,φ 36兩種:Rt32=804.3×290/1.5=155 498 N=155 kN。Rt36=1 017.9×290/1.5=196 794 N=197 kN。

2.3 擋土墻結構布置

擋土墻結構布置見圖1。

2.4 擋土墻受力計算

1)鋼筋混凝土板:采用普通連續板計算;2)橫梁:采用普通連續梁計算;3)立柱:假定錨桿、基礎為簡支撐,承受橫梁集中力及水平土壓力(由橫梁傳至)的桿件計算;4)基礎:承受立柱傳力,因地基面標高不等高,地基為硬質花崗巖,可選擇鋼筋混凝土獨立基。

以上土壓力荷載為梯形分布,計算略。

2.5 錨桿配筋計算

1)土壓力分布 q=rHKa;2)板傳至橫梁,橫梁傳至立柱;3)配筋20×14×0.201=56.28 kN/m2,錨桿集中力 Rt=2×3q。

2.6 錨桿最小錨固長度

單根采用孔徑 d1=120,雙根采用孔徑 d1=160。

1)單根錨桿最小錨固長度。

2)雙根錨桿最小錨固長度。

考慮錨桿雙根并列,最小錨固長度增大20%。

L最小值=1 400×1.2=1 728≈1 730 mm。

3 構造措施

1)錨桿在巖層中的錨固長度:單根錨桿采取錨固長度2 800 mm,雙根錨桿采取錨固長度3 500 mm(本工程巖體表面不存在風化層)。

2)錨孔直徑:采用單根錨桿錨孔為φ 120,雙根錨桿錨孔為φ 160。

3)錨桿組裝:為了保證錨桿便于插入孔中,在沿錨桿(入孔部分)長度方向每隔1 000 mm焊接圓形支架(用φ 6圓鋼作φ 110,φ 150圓形),以保證錨桿有足夠保護層。雙根錨桿,每1 000 mm尚應加拼接焊,焊縫長度為100 mm。

4)錨桿防銹:錨桿放入孔前應除銹,以便能與砂漿足夠粘結。露出孔前(不包括與擋土墻錨固部分)應除銹后刷防銹油漆三遍,并用熱瀝青浸透玻璃纖維布包扎三遍。

5)灌漿:因巖體中存有節理,灌漿應采用高壓注漿,水泥砂漿(或細石混凝土)強度等級采用M30。灌漿前應清孔。

6)錨桿與擋土墻的連接見圖2。

7)擋土墻泄水孔:設φ 100@2 000×2 000泄水孔。泄水孔設在橫梁上,并設排水盲溝。

8)擋土墻混凝土保護層:擋土墻混凝土等級應采用C25,板筋保護層為30 mm,梁柱筋保護層為40 mm。

9)試驗要求:錨桿灌漿養護28 d后,應對錨桿進行抗拔試驗,試驗拔力為錨桿設計承載力乘試驗系數2,數量為錨桿總數5%,且不少于5根。

4 結語

錨桿混凝土擋土墻作為輕型的支柱結構,由于錨桿與肋柱共同作用,可改變重力式擋土墻的受力方式,充分利用各種材料性能,降低了擋土墻的工程造價;采用錨桿混凝土土墻代替重力式普通擋土墻,可避免開挖有穩定層的巖體,節約大量工料投入;另外,錨桿混凝土擋土墻因自重輕,且不需開挖很深基礎,可在較低的軟弱地基土及基底標高不一的情況下做基礎。因此,錨桿混凝土擋土墻特別是在陡坡路基應用中更有其自身的優越性,較適用于墻后有巖體可靠錨固的高位擋土墻。

[1] 王振文.列車振動下路肩擋土墻的穩定性分析[J].山西建筑,2008,34(16):294-295.

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