1.一种山区场地自适应非开挖装配式支挡结构,其特征在于所述装配式支挡结构由若干个支挡结构单元拼装组成,其中:所述支挡结构单元的前后两端设置有相互配合的限位块和限位槽,水平纵向相邻的两个支挡结构单元之间通过限位块和限位槽滑动连接;所述支挡结构单元的左右两端均设置有前后两个L形槽,在水平横向相邻的两个支挡结构单元拼装时,左右相邻的两个L形槽上固定U形块形成榫卯结构,实现水平横向相邻的两个支挡结构单元的结构稳定;所述支挡结构单元包括底部支挡单元、连接支挡单元、顶部支挡单元;所述底部支挡单元的上端设有锯齿卡位槽,下端与地面接触;所述连接支挡单元的下端设有与锯齿卡位块,上端设有锯齿卡位槽;所述顶部支挡单元的下端设有锯齿卡位块;所述支挡结构单元在竖直方向安装时,通过上下相邻的两个支挡结构单元的锯齿卡位块与锯齿卡位槽的互相咬合,实现竖直方向支挡结构的稳定。
2.根据权利要求1所述的山区场地自适应非开挖装配式支挡结构,其特征在于所述限位块和限位槽的上端中心位置设置有相互对应的条型槽,水平纵向相邻的两个条型槽之间通过安装有固定螺栓的条形块固定连接,实现水平纵向相邻的两个支挡结构单元的结构稳定。
3.根据权利要求1所述的山区场地自适应非开挖装配式支挡结构,其特征在于所述底部支挡单元、连接支挡单元、顶部支挡单元均为装配式预制构件。
4.根据权利要求1或3所述的山区场地自适应非开挖装配式支挡结构,其特征在于所述底部支挡单元、连接支挡单元、顶部支挡单元均利用3D打印技术预制。
5.根据权利要求1所述的山区场地自适应非开挖装配式支挡结构,其特征在于所述支挡结构单元为空心箱式构件。
6.一种权利要求1-5任一项所述山区场地自适应非开挖装配式支挡结构施工方法,其特征在于所述方法包括如下步骤:步骤一、采用3D打印技术制备支挡结构单元、条形块、U形块构件;步骤二、在安装过程前,在计算机上进行虚拟预施工,具体步骤如下:步骤二一、通过无人机激光扫描设备和现场对山区边坡的勘察和测量,获取山区边坡的形状和倾角;步骤二二、获取支挡结构单元的高度、长度;步骤二三、将步骤二一和步骤二二获得的支挡结构单元和山区边坡数据输入到计算机中;步骤二四、在计算机上先铺设底部支挡单元,再虚拟施工从底部支挡单元上端的第一层连接支挡单元,通过此层连接支挡单元对应的山区斜坡所收集的数据,利用大数据处理技术对此数据和连接支挡单元的高度长度参数以及锯齿卡位块与锯齿卡位槽可咬合处的位置数据进行计算分析,得到此层连接支挡单元的最合适位置;步骤二五、按照步骤二四的方法,对每层连接支挡单元和顶部支挡单元进行虚拟预施工,通过大数据处理技术求出每层连接支挡单元和顶部支挡单元的最合适位置;步骤三、计算机虚拟施工后,在装配式支挡结构实际施工时,将底部支挡单元沿水平方向和竖直方向阵列排布在底部,保证与山区边坡岩壁接触的结构单元刚好与边坡岩壁接触且不影响边坡结构;步骤四、通过竖向吊装将连接支挡单元安装在底部支挡单元上,根据步骤二计算分析得到的连接支挡单元的最合适位置,通过调整锯齿卡位块在锯齿卡位槽上前后位置,使与边坡岩壁接触的连接支挡单元能刚好固定在与岩壁接触附近,进而实现场地自适应;步骤五、按照步骤四的方法逐层安装连接支挡单元,并调整每层连接支挡单元至最合适位置;步骤六、逐层连接支挡单元安装完毕后,通过竖向吊装将顶部支挡单元吊装在最上层,根据步骤二计算分析得到的顶部支挡单元的最合适位置,按照步骤四的方法对顶部支挡单元进行调整。