土钉支护工作性能的现场测试研究
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第23卷 第3期 2001年 5月
ChineseJournalofGeotechnicalEngineering
岩 土 工 程 学 报
Vol.23 No.3
May, 2001
土钉支护工作性能的现场测试研究
Researchonbehaviorsofsoilnailingbyfieldtest
张明聚,(石家庄铁道学院建筑工程系,河北)
摘 要:拟进一步揭示土钉支护的作用机理,,。本文对土钉支护的工作性能有了更全面的认识关键词:基坑支护;中图分类号:TU472 文献标识码:A 文章编号:1000-4548(2001)03-0319-05
作者简介:张明聚,男,1962年生,博士,副教授,系主任。主要从事岩土工程科学技术研究、教学及工程实践。
ZHANGMing2ju,GUOZhong2xian
(DepartmentofBuildingConstruction,ShijiazhuangRailwayInstitute,Shijiazhuang050043,China)
Abstract:Researchinthispaperisexpectedtofurtherrevealthebehaviorsofsoilnailingbyfieldtest,soastoprovidescientificbasisforitsbroadapplication.Somefieldtests,includingmeasurementsofhorizontaldisplacement,nailforceandetal.,ofasoil2nailedprojectaredescribedandcomprehensiveanalysesoftheresultsaregiven.Thebehaviorsofsoil2nailedstructuresbothinconstructionphaseandinservicephasearefurtherinvestigatedbasedonthemeasurements.Usefulsuggestionsareproposedforitsdesignandconstruction.
Keywords:excavationretaining;soilnailing;fieldtest
1 概 述
土钉支护作为一种经济可靠、快速简便的基坑支护技术,已在我国深基坑开挖施工中得到越来越多的
应用[1,2]。但对它的工作机理的研究还不够完善,在国内仅有少量的现场测试数据[3,4],这对该技术的应用和发展非常不利。基坑的水平位移和土钉拉力等力学参数与岩土条件、基坑深度、分步开挖深度、支护参数、施工进度等诸多因素有关[5]。本文通过一个较大规模的现场测试[6],总结给出它们在施工全过程中的一些变化规律,以期对研究土钉支护的作用机理、改进其设计与施工有所指导与帮助。
为风化岩。在B-B断面,粉质粘土层底深达11.3m,以下才为风化岩。因此,基坑开挖主要涉及的土层为粉质粘土和强风化岩,其物理力学性质如表1所示。
图1 基坑平面布置
2 工程概况与岩土条件
珠江新城E2区商住楼位于广州珠江新城西北部,
建筑设计采取周边式组合平面布局,8栋住宅塔楼环绕中心花园呈半圆形布置。与建筑设计相应,基坑的平面布置如图1

所示,最大基坑开挖深度为9.2m。建筑场地地貌单元为冲积平原地带,场地原为耕地,大部分已填土整平,相对高差为1.25m。地层自上而下的组成为:第四系杂填土层(Qml),层厚0.3~0.9m;第四系耕植土层(Qpd),层厚0.3~0.9m;第四系冲积层(Qal),层厚2.20~5.50m;第四系残积层(Qel),0.90~1.70m;以下为白垩系沉积岩(K)。
在A-A断面,粉质粘土层底深度约为7.8m,以下
Fig.1 Planofthefoundationexcavation
表1 主要土层物理力学性质
Table1 Physicalandmechanicalpropertiesofsubsoil
土层名称
w/%
eILa1-2/MPa
-1
φc
(°)/kPa//MPa
Es
N
粉质粘土Qal26.40.7690.380.394.6630.88.011.7
粉质粘土Qel29.00.8080.580.473.9524.8

10.515.6强风化岩K24.60.7050.230.277.0828.917.147.9
注:w为含水量;e为孔隙比;IL为液性指数;a1-2为压缩系数;Es为压缩模量;c为凝聚力;φ为内摩擦角;N为标准贯入试验击数
基金项目:广州建筑科技基金资助项目(9801)
收稿日期:2000-08-30
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