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惠州市边坡支护工程队伍【省级边坡加固单位】

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惠州边坡支护

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惠州市边坡支护工程队伍【省级边坡加固单位】 刘工:139-2507-7018(同微信号)

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广东鸿建岩土工程有限公司(简称鸿建岩土),拥有地基与基础工程专业承包资质,地质灾害治理工程,市政公用总承包,工程劳务分包等资质。拥有理论和现场经验丰富的研发团队,进一步拓宽合作领域,深化合作内容,创新合作形式,提升合作层次,实现优势互补、资源共享。

广东鸿建岩土工程有限公司持有地基与基础工程专业承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包贰级、建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级、施工劳务不分等级等资质。经过多年的发展,公司在整体上已经形成自己独到的业务专长和“”服务的专业优势,正逐步发展成为在岩土工程、防灾减灾工程等领域具有较高知名度的综合性工程公司。

我们业务范围包括:【我公司已入驻加固之家-http://www.jiaguhome.com/info-1065.html

边坡加固,软土地基加固,锚杆锚索施工,基坑支护,基坑设计,地质灾害处理,基坑开挖,深基坑支护工程,基坑检测鉴定,基坑监测,边坡支护,护坡中空锚杆,护坡注浆锚杆,护坡自钻式锚杆,护坡自进式锚杆,护坡预应力锚杆,边坡喷锚支护,软土路基处理,软弱地基,地质灾害勘察设计,地质灾害治理,地质灾害监测,地质灾害鉴定等。

本文算例 1 沿用文[9]的考题,土质参数c =29 kPa = 20o  =18.8kN/m3,算例 1的土质参数及坡面几何参数均相同,且 3 个算例坡面坡度均为 2∶1,滑面几何参数分别如图 611 所示。对于组合滑面(算例 2),其圆弧段圆心与算例 1 相同。所有算例的求解均采用作者编制的 ZSlope 稳定分析软件[10]计算。

通过对 3 种不同滑面类型的边坡进行稳定分析,计算结果见图 911,结果分析见表 3。结果显

圆弧滑面计算简图

Fig.6 Calculation diagram forcircle slip

2、坡顶开裂加固处理

长沙恒大城基坑支护工程,该项目为两层地下室,处理段支护高度约9.0m,坡顶开裂地段采用桩锚支护形式,土质主要为回填土及粉质粘土。基坑施工完成后,因上部填土较厚,连日暴雨情况下,局部地段坡顶出现较为严重的变形。考虑基坑施工已完成,重新增补预应力锚索施工困难且工期较慢,针对该现场情况,在该处理段范围内采用坡顶注浆加固处理(见图2),即在坡顶设置3排垂直注浆孔,孔径110mm,孔底进入粉质粘土不小于1.5m,注浆孔间距1.0m×1.0m,注浆压力0.3~0.5Mpa,注浆花管设置注浆花眼,花眼直径5~8mm,每截面按120°布置3个,截面间距0.8m;注浆时,在坡顶及基坑侧壁进行观测,如有地面隆起或其它不利状况出现,应及时减小注浆压力,确保施工对周边环境无较大影响,注浆加固后,基坑稳定性控制良好,变形得以控制。在填土、砂性土等土层中,如出现类似情况,可采用坡顶垂直注浆、侧壁斜向注浆等加固措施进行处理。如土层与锚固体粘结强度较好,且锚索施工条件允许,也可增补预应力锚索处理,此时,一般情况下,增加的锚索尽量位于支护结构上部,有利于进一步控制变形。

3、边坡坡体沿坡脚剪出

株洲市恒豪·翠谷城边坡坡体土层为粉质粘土、强风化泥质粉砂岩,边坡工程高度约为18~22m,支护方案为在边坡坡脚处设置2.0m高重力式挡土墙,挡墙以上为格构锚杆挡墙支护,骨架框内培育草籽绿化。本边坡工程边坡格构锚杆及坡脚挡土墙施工完成后,因建筑结构调整,要求在边坡坡脚下开挖基坑,距离边坡坡脚线约5~10m,基坑深度约5.0~6.0m深。基坑开挖后,未采取相关支护措施,导致已支护边坡坡体出现沿基坑侧壁剪出的现象(见图3)

根据现场情况,该边坡加固处理措施采用 "预应力锚杆+微型桩"形式(见图4),本次增加的锚杆位置为原格构梁框架中心点位置,锚杆外端部增加横向钢筋砼梁;坡脚设置双排竖向微型桩,微型桩采用16b工字钢,纵向间距1.5m,排距1.5m,成孔200mm,入岩不小于3.5m采用M20水泥浆注浆充填;在基坑尚未回填前,应密切注意坡体变形情况,如坡体变形突然加重,影响坡体稳定时,应立即在坑底回填土方,并压实出处理;

4、坡顶建筑物处土体开裂处理

九龙环球商业广场二期基坑北侧原设计方案采用分级放坡+上部锚喷支护方式,基坑开挖深度为14.5m,坡顶建筑物为3层砖混结构民房,为浅基础,距离基坑顶边线约5.0m,基坑侧壁土层为大部分为粉质粘土,下部为灰岩。基坑开挖完成及支护结构施工完成后,坡顶及台阶处出现变形裂缝(见图5),需对该基坑进行加固处理,控制变形加剧,以保护坡顶既有建筑物。

根据现场实际情况,结合原设计图纸,加固措施为增补预应力锚索,锚索预应力锁定值150kN~200kN(见图6)。上部锚索布置于原锚杆之间,锚索长度约20m,锚固段位于开裂区以外,锚索外端部以双拼槽钢作为横向腰梁;下部原设计未布置锚杆(),本次加固新增预应力锚索,长度约15~18m,锚索外端部以双拼槽钢作为横向腰梁。经加固后,变形得以控制,坡体得到稳定。

示,本文建议的通用条分法具有较高的计算精度, 且其计算结果与相应经典方法相对误差均在 1%之内。如果力平衡曲线与力矩平衡曲线有个交点,

取第 1 个交点。同时也可看出,由于要计算一系列

该理论已经在三峡库区边坡、涔天河水库边坡、官地重力坝、托巴水电站近坝边坡等工程领域广泛应用。该课题得到国家自然科学杰出青年基金项目(50925933)、面上项目(90715028)及国家重点基础研究发展计划(“973”计划,2011CB013500)的资助。

该系列研究成果获授权发明专利2项,申请美国专利1项,在Journal of Geotechnical andGeoenvironmental Engineering(ASCE)CanadianGeotechnical JournalLandslidesInternational Journal of Rock Mechanics & Mining SciencesTop Journal发表SCI论文16篇,并获Elsevier出版集团论文奖。

所对应的力平衡点及力矩平衡点,需要大量的迭代计算,因而计算效率较低,如果只求解单个滑面的安全系数,则计算效率不是问题,但在成千上万个滑面中搜索临界滑面时便会遇到麻烦。

不平衡推力法[11]在我国工业与民用建筑及铁道部门广为应用。它仅满足力平衡,其基本假定是

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