高填方路基变刚度处理技术培训.ppt
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1、,高填方路基处理技术的变刚度理论及 工程应用研究,一、项目研究背景,二、项目的主要创新点,三、工程应用,汇报的主要内容,四、主要结论,第一部分 项目的研究背景,项目研究背景,1,第一部分 高填方路基后处理技术概述,1,随着我国高速公路向西部地区不断延伸,出现了大量的高填方路基;许多高速公路在竣工通车后普遍出现桥头跳车的现象;路桥结合区路面出现不同程度的沉降、断裂;车辆在通过时产生跳跃和冲击,造成车辆大幅度减速,使司机和乘客感到颠簸、不适,严重的可导致交通事故桥头跳车也加速了桥梁、路面以及车辆的损坏,先处理技术,地基处理,分层碾压填土,高填方路基的处理技术之一,2024/5/11,5,2,后处理
2、技术,2024/5/11,高填方路基的处理技术之二,6,3,部分填方后处理,全填方后处理,高填方路基的变刚度处理技术,4,变刚度处理技术=先处理技术+后处理技术,高填方路基的变刚度处理技术的优点,5,目前研究存在的问题,6,1、满足高填方路基对地基承载力的要求2、满足高填方路基对地基快速固结的要求,1、对高填方路基处理技术的变刚度理论缺乏系统研究2、高填方路基变刚度处理技术的无成熟的设计方法,第二部分 项目的主要创新点,1、高填方路基处理技术的变刚度理论,2、高填方路基变刚度处理技术的关键因素分析,3、高填方路基变刚度处理技术的设计计算方法,高填方路基变刚度处理技术的计算模型,喷粉桩先处理,桩
3、长8.5m,桩径500mm,正方形布置,桩间距1.5m;然后,进行4.8m填土;无砂混凝土小桩后处理,桩径150mm,桩长9m,间距1.5m,正方形布置;完成最后2m的路堤填方;最终路堤顶部宽28m,路基边坡坡率为1:1.5,处理路段长度为24m,无砂混凝土小桩施工时道路宽34m。,模型概况,有限元计算模型,水平方向取121米,深度方向取35.4米;填方分两阶段,第一阶段为先处理阶段,填方按照初次进行0.3m,之后每次进行0.5m,填方高度到4.8m,每次填方持续时间为1.2月;无砂小桩施工完毕后,进行下一步填方施工,每次填方时间持续时间为1个月,直到填方至6.8m时结束。,模型概况,有限元数
4、值模拟的材料参数,土体采用Mohr-Columb弹塑性模型;粉喷桩、无砂混凝土小桩为线弹性材料;除路堤填土外,其余土体考虑孔压作用。,单排小桩复合桩墙支护有限元模型材料参数,粉喷桩先处理后小桩施工前后的计算结果,路堤竖向变形,小桩施工前,小桩成孔施工后,经过短期的小桩施工,路堤中心的最大沉降量有所增加;路基外侧的最大隆起量则有所减小;从整体上来看,小桩的施工对路堤的整体稳定及加速固结沉降是有利的。,路堤水平向变形,小桩施工前,小桩成孔施工后,小经过短期的小桩施工,路堤坡脚下部的最大水平位移量有所减小;路堤路肩的最大侧移量则有所增加;分析:由于孔压的消散,路基中心区域的沉降造成的。,超孔隙水压力
5、的变化情况,路堤在填土施工,路基由于排水不畅,产生超静孔隙水压力;坡脚部位由于所受路堤上部荷载较小,产生的超孔隙水压力较小;小桩投石阶段,路堤填方施工产生的超孔隙水压力迅速消散。,粉喷桩受力分析桩身轴力,小桩成孔施工后,小桩施工前,最大轴力在1/3处;桩侧存在负摩阻力;小桩施工对轴力影响不大。,无砂混凝土小桩后处理之后填土完毕的计算结果,小桩施工结束之后,继续进行路基填土施工;按照每次0.5m共进行4次,填方至6.8m时结束;路堤顶面施加10kPa的路面荷载。,粉喷桩受力分析桩侧摩阻力,小桩成孔施工后,小桩施工前,桩体上部承受土体的负摩阻力;桩体1/3位置以下负摩阻力逐渐消失;小桩处理后,桩侧
6、摩阻力有较小的增加,但变化不是很明显。,无砂小桩受力分析桩身轴力,路堤顶施加车辆荷载后,填土结束后,路基中心处各桩体轴力相差不大路基边缘小桩轴力较小;道路运营后对小桩轴力影响不大,无砂小桩受力分析桩侧摩阻力,路堤顶施加车辆荷载后,填土结束后,小桩的上部出现较大范围的桩侧摩阻力 道路运营后,桩侧负摩阻有所增大,无砂小桩位移分析桩顶附加沉降,桩顶沉降基本上呈现出“碟形”路面加载后,对中心桩体的影响较外围的桩体要明显;,典型路堤断面位移沉降分析,路基中心沉降大;坡脚外一定范围的土体隆起;道路运营后路基中心大约产生了2cm的沉降,在路面荷载作用下,自路基中心向路基外侧,沉降量逐渐减;加载对路基中心部位
7、影响大于边缘;,典型路堤断面位移水平位移分析,坡脚处有小量的向路基内部的水平位移;向路基外的水平行随深度先增大后减小;,加载后对路堤处影响较小;对地面以下有较大影响;加载后,各位置处位移均有所增大,粉喷桩受力分析桩身轴力,桩顶部分,存在少量的桩身轴力的减小现象;桩侧存在负摩阻力;路面的加载过程使得粉喷桩应力水平提高,路堤顶施加车辆荷载后,填土结束后,粉喷桩受力分析桩侧摩阻力,桩体上部承受土体的负摩阻力;负摩阻力大约自桩顶1.5m位置出现,其范围约占全长的2/5,摩阻力平衡点约位于5m左右位置;路基边缘处桩侧摩阻力分布较为复杂。,路堤顶施加车辆荷载后,填土结束后,粉喷桩位移分析桩顶附加沉降,桩顶
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