围岩加固
为防止围岩发生破坏,采取的工程措施改善围岩的物理力学性质的活动
亦称“岩体加固”。为防止围岩发生破坏,采取一定工程措施改善围岩的物理力学性质的活动。 注浆技术具有施工设备简单、投资小、工期短、见效快、对环境影响小等许多优点,在土木工程的各个领域中得到了广泛的应用,并已成为一种有效而不可缺少的工程及自然灾害的治理与防御措施。
简介
亦称“岩体加固”。为防止围岩发生破坏,采取一定工程措施改善围岩的物理力学性质的活动。注浆技术具有施工设备简单、投资小、工期短、见效快、对环境影响小等许多优点,在土木工程的各个领域中得到了广泛的应用,并已成为一种有效而不可缺少的工程及自然灾害的治理与防御措施。
特点
(1)随着地基加固厚度的增加,弯矩大幅度减小。加固厚度为2 m, 正负弯矩值减小为原来的73.1%和 64.7%;加固厚度为4 m ,正负弯矩值减小为原来的 62.2%和 67.9%;加固厚度为6 m ,正负弯矩值为原来的 32.2%和 27.2%。
(2)加固厚度为2 m和4 m的轴力极值相比较于不加固情况下的略有增大,但当加固厚度为6 m,拉力增大0 m的35.3%,轴压力增大原来的21.7%;然而,剪力极值却随着加固厚度的增加,相应的减小。
(3)地基加固厚度为 2 m时, 衬砌结构在地震荷载作用下的整体位移和拱顶拱底相对位移最小;几种加固厚度情况下的左右拱腰相对位移都极小,可忽略。
这说明,地基加固对衬砌结构弯矩和剪力的影响显著,加固层越厚,结构的受力和变形越小,减震效果越好。因此,在实际地下结构围岩的注浆加固中,注浆范围越大,减震效果越好。
最新修订时间:2022-08-25 14:40
目录
概述
简介
特点
参考资料