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Étude de cas du projet de mur de soutènement en terre renforcée du Centre de contrôle et de prévention des maladies

La superficie totale d'un certain centre de prévention et de contrôle des maladies est de 207 100 mètres carrés, la superficie totale de la construction est de 148 300 mètres carrés et l'investissement total est de 183,4 millions de dollars américains.

Échelle de construction du projet et contenu principal de la construction : La zone de construction totale du projet est de 60 817,98 mètres carrés, dont la zone de construction en surface est de 47 603,98 mètres carrés et la zone de construction souterraine est de 13 214 mètres carrés.

Problèmes d'ingénierie à résoudre

Le côté ouest de ce projet a une élévation de 17,1m-19,2m, et le côté est a une élévation de 13,8m-14,2m, ce qui formera un mur de soutènement de 3-5m de haut et de 200m de long.

Le mur de soutènement est généralement orienté sud-ouest-nord-est, la couche de base est constituée d'argile silteuse, la valeur caractéristique de la capacité portante est de 150KPa, et la base est relativement faible.

Comme il s'agit d'un mur de soutènement interne au site, il y a certaines exigences quant à l'esthétique du mur. Un escalier pour piétons est envisagé au milieu du mur de soutènement pour répondre aux besoins des activités du personnel entre les sites.

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Solutions pour les murs de soutènement renforcés

Le mur de soutènement proposé mesure environ 200 m de long et 4,0 à 6,0 m de haut.

En tenant compte de la situation réelle de ce projet, après avoir comparé plusieurs schémas, la conception adopte le schéma de mur de soutènement en terre renforcé par des panneaux modulaires préfabriqués de type Y. Lorsque la capacité portante de la fondation locale est insuffisante, la couche de coussin renforcée est remplacée.

La méthode du mur de soutènement étape par étape est adoptée pour l'escalier piétonnier, et la position de l'escalier piétonnier est préfabriquée.

1. Conditions de conception des murs de soutènement

La durée de vie théorique du mur de soutènement en terre armée est de 50 ans, et le facteur de sécurité de la stabilité globale Fs est conçu pour être ≥1,35.

L'intensité de la fortification sismique est de 6 degrés, ce qui correspond à la zone générale de résistance aux tremblements de terre.

Le coefficient d'ajustement du calcul de la résistance à la traction du matériau renforcé est de 1,55, et le coefficient du sous-article relatif à la résistance à la traction est de 1,25.

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2. Schéma de conception des fondations d'un mur de soutènement

La fondation étant relativement faible, la base est d'abord excavée pour enlever la couche superficielle de remblais divers, et l'argile silteuse est utilisée comme couche portante. Une fondation en béton armé coulée sur place d'une profondeur de 1,0 mètre est excavée.

Comme le terrain existant est en pente, la fondation du mur de soutènement est excavée par sections en gradins.

3. Coupe d'un mur de soutènement en terre armée

Le mur de soutènement impliqué dans ce projet est conçu en fonction du terrain et des exigences structurelles pertinentes de ce projet. Un mur de soutènement en terre renforcée à une seule marche (un escalier pour piétons est placé sur la deuxième marche à certains endroits) est conçu. La hauteur de la marche unique est de 3~6 mètres, la surface du mur est verticale et l'espacement entre les couches de matériaux renforcés est de 0,4 mètres.

Une couche filtrante en pierre concassée est placée derrière la surface du mur, une couche drainante horizontale en pierre concassée est placée au bas du mur et un fossé de drainage est placé au sommet du mur.

4. Charge de calcul d'un mur de soutènement en terre armée

D'après les informations disponibles, la route située au sommet du mur en terre renforcée est considérée comme étant de classe A selon les normes industrielles locales.

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Exigences structurelles pour les murs de soutènement en terre armée

Le matériau de renforcement fait partie intégrante géogrille acier-plastiquequi adopte un processus de formage intégral et un matériau composite acier-plastique. Le principal élément porteur de la courroie striée est le fil d'acier à haute résistance étiré à froid dans la bande, qui présente un fluage extrêmement faible.

La couche protectrice en polyéthylène après le traitement anti-vieillissement possède les propriétés chimiques suivantes : résistance à la corrosion acide, alcaline et saline, faible allongement à la rupture et résistance élevée.

La force de séparation de l'intersection des bandes doit être supérieure à 500N.

Comment choisir la géogrille dans l'ingénierie des sols renforcés ?

Les mécanismes de conception et les indicateurs de taille physique doivent répondre aux exigences standard de l'industrie du transport.

1. Le matériau de remplissage de la carrosserie renforcée doit être remblayé à l'aide d'excavations sur place et de carrés abandonnés, et l'angle de frottement interne global ne doit pas être inférieur à 30 degrés. Le matériau de remplissage en contact avec le matériau renforcé ne doit pas avoir d'arêtes vives afin d'éviter d'endommager le matériau renforcé.

Le matériau de remplissage est laminé en couches, et le degré de compactage dans la zone du corps renforcé et à l'extérieur du corps renforcé ne doit pas être inférieur à 93%.

2. La conception de la surface du mur de soutènement adopte un module préfabriqué en forme de Y, qui est ancré à l'aide d'une géogrille acier-plastique intégrée.

3. La fondation et la partie supérieure du mur de soutènement en terre armée nécessitent du béton armé C30 coulé sur place.

4. Des mesures d'imperméabilisation et de drainage doivent être prises au sommet et à l'arrière du mur de soutènement en terre armée pour empêcher l'accumulation d'eau dans le mur de soutènement.

5. De petites machines doivent être utilisées près du mur pour réduire l'espacement vertical et compacter par couches.

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Réalisations du projet

1. Des modules préfabriqués en forme de Y sont utilisés pour répondre aux exigences paysagères du projet.

2. Les structures de soutènement verticales sont utilisées pour répondre aux besoins de l'utilisation du site et maximiser le terrain de construction.

3. Le schéma de conception des murs de soutènement en terre renforcée est adopté pour réduire les exigences des murs de soutènement sur la capacité portante de la fondation. En même temps, la structure flexible en terre renforcée peut s'adapter à des déformations plus importantes des fondations, réduire l'excavation à grande échelle des fondations des murs de soutènement et économiser les coûts de traitement des fondations.

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