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现行土钉墙支护体系下面层多采用喷射混凝土面层,并且假定作用在面层上的力为Rankine主动土压力,但在实际土钉支护设计时面层仅作为构造进行设计。相对于传统喷射混凝土面层土钉墙支护体系,文中研究的对象为用土工织布面层代替喷射混凝土面层、增加斜向加强筋的支护体系——柔性面层土钉墙支护体系。由于在实际工程应用中,喷射混凝土面层也被叫做柔性面层,所以在文章中柔性面层仅作为相对概念提出。目前,柔性面层土钉墙支护方式的土钉-面层-土之间相互作用机理尚未明确,工程设计理论明显滞后于工程实践。本文从以下方面进行研究:采用模型试验的方法模拟基坑加载过程。应用FLAC3D软件建立数值模型,模拟基坑开挖及加载过程。由卡尔曼临界高度公式推导面层总土压力公式。针对模型试验中所用土工织布进行抗拉强度及顶破强度试验。对工程实例进行基坑顶部水平位移监测。通过论文研究,得到的结论有:土钉在与土的作用中发挥出抗拉、抗弯、抗剪的综合作用;土钉轴力呈现“中间大两边小”的分布规律,但柔性面层土钉墙土钉轴力值在主动区范围内明显小于同范围内传统面层土钉墙;柔性面层土钉墙潜在滑裂面在基坑中下部有明显向后扩张的趋势;垂直土钉墙基坑开挖过程中面层水平位移最大点位于基坑面层顶部,加载时基坑水平位移最大点沿面层向下移动;柔性面层土钉墙在开挖结束时,最大土钉轴力出现在基坑中部,而在加载时出现在基坑上部。传统面层土钉墙最大土钉轴力始终出现在基坑中部;通过对不同网格尺寸下的压强变化分析,实际设计时,若想在不改变材料的情况下将土工布的应用范围进一步扩大,就必须考虑在网格划分上也作出同样的变化。理论分析证明,网格尺寸越小,土工织布所能获得的抗力越大;假定面层土压力为Rankine主动土压力,在工程实例支护设计中土工织布强度可允许支护基坑深度为7m。