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嵌岩钻埋式预制管桩基础受力机理

2021-01-05邹进涛李大海

土木工程与管理学报 2020年6期
关键词:围岩界面

彭 武,黄 天,邹进涛,李大海,方 晴

(1.黄冈强源电力设计有限公司,湖北 黄冈 438000;2.华中科技大学 土木与水利工程学院,湖北 武汉 430074;3.湖北省电力勘测设计院有限公司,湖北 武汉 430040)

输电线路工程沿山丘地区走线的趋势愈发明显,由于地形与复杂地质条件的制约,山区输电线路若采用常规的基础型式设计、施工往往受到多因素制约。比如挖孔桩基础人工挖孔施工效率低,孔下作业安全风险大;灌注桩基础机械钻孔采用的施工机具庞大,不方便转场,且施工道路修筑费用高。近来,一种新型微孔桩基础,如图1(图中l1为桩长)所示,采用微型预制管桩作为桩体,结合后注浆工艺,通过先钻孔(钻孔直径比管桩外径大100 mm)居中放置管桩,再在管桩桩侧注浆,将桩与浆液组合形成的锚固体与围岩紧密结合的方法,充分发挥钻孔桩和预制桩的优势,具有桩径小、所需作业面小、挖孔扭矩力小以及承载能力高的优点,适合在山区输电线路推广使用。而目前对该新型基础的设计主要是参照普通桩和嵌岩桩进行的。胡岱文等[1]通过对大量嵌岩桩原位测试桩数据的分析与研究,得出结论:嵌岩桩的承载力主要是由桩岩嵌固力来承担的;明可前[2]通过大量试验得出,当嵌岩深度为4倍桩径时,其承载力发挥最好;张建新等[3]提出,嵌岩桩单桩容许承载力的计算公式由嵌岩桩的桩土侧阻力、桩岩侧阻力以及桩端阻力三部分共同组成;刘洋[4]分析了嵌岩桩竖向承载力影响因素,认为分项综合设计法更符合嵌岩桩的承载力特点。……

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