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础常使用单层钢板桩围堰,其支撑(一般为万能杆件构架,也采用浮箱拼装)和导向(由槽 钢组成内外导环)系统的框架结构称“围图”或“围笼”(图2-9)。 (三)双壁钢围堰 在案水中修建桥梁基础还可以采用双壁钢围堰。双壁钢围堰一般做成圆形结构,它本身 实际上是个浮式钢沉井。井壁钢壳是由有加劲肋的内外壁板和若干层水平钢桁架组成,中空 的井壁提供的浮力可使围堰在水中自浮,使双壁钢围堰在漂浮状态下分层接高下沉。在两 之间设数道竖向隔舱板将圆形井壁等分为若干个互不连通的密封隔舱,利用向隔舱不等高灌 水来控制双壁围堰下沉及调整下沉时的倾斜。井壁底部设置刃脚以利切土下沉。如需将围堰 穿过覆盖层下沉到岩层而岩面高差又较大时,可做成高低刃脚密贴岩面。双壁围堰内外壁板 间距一般为1.2m~1.4m,这就使围堰刚度很大,围堰内无需设支撑系统。 第三节板桩墙的计算 在基坑开挖时坑壁常用板桩予以支撑,板桩也用作水中桥梁墩台施工时的围堰结构。 板桩墙的作用是挡住基坑四周的土体,防止土体下滑和防止水从坑壁周围参入或从坑底 上涌,避免渗水过大或形成流砂而影响基坑开挖。它主要承受土压力和水压力,因此,板桩 墙本身也是挡土墙,但又非一般刚性挡培,它在承受水平压力时是弹性变形较大的柔性结构, 它的受力条件与板桩墙的支撑方式、支撑的构造、板桩和支摔的施工方法以及板桩入土深度 密切相关,需要进行专门的设计计算。 一、侧向压力计算 作用于板桩墙的外力主要来自坑壁土压力和水压力,或坑顶其它荷载(如挖、运土机械 等)所引起的侧向压力。 板桃墙土压力计算比较复杂,由于它大多是临时结构物,因此常采用比较粗路的近似计 算,即不考虑板桩培的实际变形,仍沿用古典士压力理论计算作用于板桩培上的土压力。 般用朗金理论来计算不同深度:处每延米宽度内的主、被动土压力强度pa、PkP阳): p.tan 4s--k (2.1) Pnis (2-2》 二、悬臂式板桩墙的计算 图2-10所示的悬臂式板桩墙,因板桩不设支撑,故墙身 位移较大,通常可用于挡土高度不大的临时性支撑结构。 悬臂式板桩墙的破坏一般是板桩绕桩底端b点以上的某 点0转动。这样在转动点0以上的墙身前侧以及0点以下的墙 身后侧,将产生被动抵抗力,在相应的另一侧产生主动土压力, 由于精确地确定土压力的分布规律困难,一般近似地假定土压础常使用单层钢板桩围堰,其支撑(一般为万能杆件构架,也采用浮箱拼装)和导向(由槽 钢组成内外导环)系统的框架结构称“围囹”或“围笼”(图 2-9)。 (三)双壁钢围堰 在深水中修建桥梁基础还可以采用双壁钢围堰。双壁钢围堰一般做成圆形结构,它本身 实际上是个浮式钢沉井。井壁钢壳是由有加劲肋的内外壁板和若干层水平钢桁架组成,中空 的井壁提供的浮力可使围堰在水中自浮,使双壁钢围堰在漂浮状态下分层接高下沉。在两壁 之间设数道竖向隔舱板将圆形井壁等分为若干个互不连通的密封隔舱,利用向隔舱不等高灌 水来控制双壁围堰下沉及调整下沉时的倾斜。井壁底部设置刃脚以利切土下沉。如需将围堰 穿过覆盖层下沉到岩层而岩面高差又较大时,可做成高低刃脚密贴岩面。双壁围堰内外壁板 间距一般为 1.2m~1.4m,这就使围堰刚度很大,围堰内无需设支撑系统。 第三节 板桩墙的计算 在基坑开挖时坑壁常用板桩予以支撑,板桩也用作水中桥梁墩台施工时的围堰结构。 板桩墙的作用是挡住基坑四周的土体,防止土体下滑和防止水从坑壁周围渗入或从坑底 上涌,避免渗水过大或形成流砂而影响基坑开挖。它主要承受土压力和水压力,因此,板桩 墙本身也是挡土墙,但又非一般刚性挡墙,它在承受水平压力时是弹性变形较大的柔性结构, 它的受力条件与板桩墙的支撑方式、支撑的构造、板桩和支撑的施工方法以及板桩入土深度 密切相关,需要进行专门的设计计算。 一、侧向压力计算 作用于板桩墙的外力主要来自坑壁土压力和水压力,或坑顶其它荷载(如挖、运土机械 等)所引起的侧向压力。 板桩墙土压力计算比较复杂,由于它大多是临时结构物,因此常采用比较粗略的近似计 算,即不考虑板桩墙的实际变形,仍沿用古典土压力理论计算作用于板桩墙上的土压力。一 般用朗金理论来计算不同深度 z 处每延米宽度内的主、被动土压力强度 pa、pp(kPa): a a p z zK     =      = − 2 tan 45 2 (2-1) p p p z zK    =      = + 2 tan 45 2  (2-2) 二、悬臂式板桩墙的计算 图 2-10 所示的悬臂式板桩墙,因板桩不设支撑,故墙身 位移较大,通常可用于挡土高度不大的临时性支撑结构。 悬臂式板桩墙的破坏一般是板桩绕桩底端 b 点以上的某 点 o 转动。这样在转动点 o 以上的墙身前侧以及 o 点以下的墙 身后侧,将产生被动抵抗力,在相应的另一侧产生主动土压力。 由于精确地确定土压力的分布规律困难,一般近似地假定土压
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