基坑工程中土钉支护极限高度的数值分析研究

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近年来土钉以及复合土钉支护以其突出的经济性与良好的工作性能在基坑工程中得到了广泛的应用,各国学者对土钉以及复合土钉支护进行了大量的试验和理论研究。但是对土钉以及复合土钉支护的性状和加固机理的理论研究却仍落后于工程实践,特别是土钉及复合土钉支护的极限高度问题,目前现有理论应用于土钉及复合土钉支护极限高度的计算,将会引起较大的误差。因此开展土钉及复合土钉支护极限高度的研究具有重要意义。本文利用目前通用有限元程序ANSYS对土钉及复合土钉支护的极限高度进行了系统研究,得到了一些有指导意义的结论。本文所做的主要工作包括以下几个方面:1.在总结前人研究工作的基础上,简要介绍采用增量加载有限元法进行土钉支护极限高度分析的理论基础,并与匀质土体无支护情况下竖直陡坡的临界高度进行了验证。结果表明:使用ANSYS程序分析土钉支护极限高度是可行的。2.建立土钉支护的有限元模型,利用增量加载有限元方法确定出土钉支护的极限高度,并对影响极限高度各个因素进行了分析,探讨了土钉支护极限高度与各个主要支护参数之间的关系,并根据分析结果推导拟合了土钉支护极限高度的经验公式。3.建立复合土钉支护的有限元模型,利用增量加载有限元方法确定出复合土钉支护的极限高度,研究了影响极限高度的主要因素,对复合土钉支护极限高度与各个主要支护参数之间的关系进行了探讨,最后在分析结果的基础上推导拟合了复合土钉支护极限高度的经验公式。4.通过工程实例对土钉支护和复合土钉支护极限高度的拟合公式进行了验证,结果表明:拟合公式可以应用于实际工程。
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