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文檔簡介
1、鋼護筒嵌巖樁在庫區(qū)碼頭中應用廣泛,但相關(guān)的研究卻相對匱乏,使其在工程應用中具有一定的盲目性。本文基于“十二五”國家科技支撐計劃課題“三峽水庫常年回水區(qū)航運工程建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究”,通過四組大比尺鋼護筒嵌巖樁模型試驗,系統(tǒng)研究鋼護筒嵌巖樁的豎向、橫向和扭轉(zhuǎn)承載性能,以及鋼-砼界面在受力過程中的工作性狀。本文的主要研究工作及成果如下:
(1)以重慶果園港二期擴建工程中的鋼護筒嵌巖樁為原型,制定四組模型試驗方案。其中試驗一和試驗二,模
2、型比尺1∶7,通過對模型樁施加豎向和橫向荷載,得到鋼護筒和鋼筋的軸向應變、樁身軸力、樁側(cè)摩阻力、樁身彎矩、荷載-位移曲線等。試驗三和試驗四,模型比尺1∶4,通過對模型樁施加扭轉(zhuǎn)荷載,得到鋼護筒應變、混凝土應變和樁身切向位移。
(2)鋼護筒嵌巖樁在承受設(shè)計范圍內(nèi)的豎向和橫向荷載時,其薄弱環(huán)節(jié)均位于樁身變截面處即鋼護筒末端,荷載主要通過上部兩倍樁徑范圍內(nèi)的地基傳遞。
(3)在設(shè)計范圍內(nèi)的豎向荷載作用下,鋼-砼界面受力性能
3、良好,不存在明顯破壞;在設(shè)計范圍內(nèi)的橫向荷載作用下,地基附近的鋼-砼界面極易破壞。
(4)鋼護筒嵌巖樁的橫向破壞分為兩個階段,第一階段破壞為鋼護筒嵌巖樁變截面處受“變截面效應”和“彎矩極值點”影響而拉斷,第二階段破壞取決于斷裂后的鋼護筒嵌巖短樁與地基的相對剛度,若鋼護筒嵌巖樁剛度大,則地基破壞,反之鋼護筒嵌巖樁在地基表面處形成第二個拉裂紋。
(5)樁身截面整體受扭時,鋼護筒嵌巖樁應變分布均勻。鋼護筒受扭并向內(nèi)傳力時,
4、荷載作用點處的鋼護筒出現(xiàn)明顯的應力集中。但兩種作用方式下,鋼護筒嵌巖樁整體受力性能良好,鋼-砼界面整體穩(wěn)定。
(6)鋼護筒內(nèi)壁焊接鋼筋能提高樁身豎向、橫向和抗扭剛度。在承受設(shè)計范圍內(nèi)的豎向荷載時,鋼護筒內(nèi)壁焊筋對鋼-砼界面影響較小。在承受扭轉(zhuǎn)荷載時,鋼護筒內(nèi)壁焊筋能有效減少應力集中,提高傳力效果。
(7)橫向和豎向耦合加載時,豎向荷載對鋼護筒嵌巖樁的橫向剛度有較大影響,且影響程度隨著豎向荷載增大而逐漸減小。
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