基坑设计总结(共73页)

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1、基坑支基坑支护个人总结2009q权威2009-10-16目录符号含义抗力和材料性能Gk土的粘聚力标准值;k土的内摩擦角标准值;e土的孔隙比;k土的渗透系数;w土的天然含水量;r土的重力密度(简称土的重度);rk水泥土墙的平均重度;fcsk、fcs水泥土开挖龄期轴心抗压强度标准值、设计值;m地基土水平抗力系数的比例系数;fck、fc混凝土轴心抗压强度标准值、设计值;fcmk、fcm混凝土弯曲抗压强度标准值、设计值;fyk、fpyk普通钢筋、预应力钢筋抗拉强度标准值;fy、fy普通钢筋的抗拉、抗压强度设计值;fpy、fpy预应力钢筋的抗拉、抗压强度设计值;epjk基坑开挖面下j点水平抗力标准值;K

2、pi第i层土被动土压力系数;kTi第i支点的支点刚度系数(弹簧)系数;ksi基坑开挖面以下土体弹簧系数;Nu锚杆轴向受拉承载力设计值。作用和作用效应eajkj点水平荷载标准值;Kai第i层土主动土压力系数;Mc弯矩计算值;Vc剪力计算值;Tcj第j层支点力计算值;N轴向力设计值;M弯矩设计值;V剪力设计值;Td锚杆或内支撑支点力设计值。几何参数sa排桩中心距;h基坑开挖深度;hd支护结构嵌固深度设计值;d桩身设计直径;b墙身厚度;A桩(墙)身截面面积。计算系数r0建筑基坑侧壁重要性系数基坑支护设计细则(QB/JB01-2)一一般规定11本基坑支护设计细则主要针对桩锚支护体系和土钉墙支护体系,当

3、采用其它支护体系时,可参考有关规定。12基坑支护设计中的坑边垂直、水平荷载的选择,支护结构的选型与计算应严格执行国家有关规范。13本基坑支护设计细则是指在设计过程中必须执行的步骤和对设计成果的标准化要求。14基坑支护设计属动态设计,应在施工过程中根据地质条件、环境条件的变化,对设计方案进行优化。二、设计依据21有关规范标准。22场地工程地质勘察报告。23建筑物基础平面图及设计、甲方要求。24相临建筑物基础图,基坑附近地下管网分布图。25调查了解各管网的渗漏水情况。26场地附近已有岩土工程设计施工经验。三、支护方案选择31基坑支护方案的选择应认真分析工程场地的岩土工程特点,结合基坑开挖深度、基坑

4、周边荷载、周边环境,以及基坑安全等级、基坑位移对主体结构和周位环境的影响程度来选择经济、安全、合理的基坑支护方案。32基坑常用的支护体系a:钢筋混凝土悬臂桩支护体系;b:锚杆-钢筋混凝土桩支护体系;c:土钉墙支护体系;d:桩、锚杆、土钉等组合支护体系。四、支护参数确定41依据地质资料综合分析,当土层差异不大时,抗剪强度指标可采用各土层指标的厚度加权平均值。42可根据已有工程资料进行反縯分析,并结合工程确定参数。43参数的确定应考虑地下水位的变化,冬雨季对边坡土体强度的影响,以及地下管网的渗漏、坑边动荷载等的影响。五、支护体系稳定性验算应进行支护体系结构稳定、桩身强度、锚杆、土钉抗拉强度的验算,

5、必要时应进行抗滑稳定性、抗隆起验算,以及边坡位移计算。根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算:1 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括:1) 根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算;2) 基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算;3) 当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。2 对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。3 地下水控制计算和验算:1) 抗渗透稳定性验算:2) 基坑底突涌稳定性验算;3) 根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。即I

6、ANGSHAN六、设计内容61土钉墙设计611确定土钉墙的平面和剖面尺寸及分段施工的高度与宽度;612确定土钉的布置方式和间距;613确定土钉的直径、长度、倾角及在空间的方向;614确定土钉钢筋的类型、直径和构造;615注浆赔方设计,注浆方式,确定浆体强度指标;616面层钢筋设计及铺设方法;617喷射混凝土面层的强度及配比设计;618坡顶防护设计;619现场监测及质量控制设计;6110施工图设计及说明。62护坡桩设计621确定护坡桩桩身直径、桩间距、桩顶标高;622确定护坡桩的嵌固深度;623确定护坡桩桩身强度,计算弯矩及剪力;624确定护坡桩配筋,并进行钢筋笼的构造设计;625锚杆或支撑设计

7、;626桩顶冠梁设计;627桩间土防护设计;628冠梁以上挡土墙设计;629现场监测及质量控制设计;6210施工图设计及说明。七、设计方案的编制内容71概况:包扩建筑物的名称、层数、结构形式,基础埋深、长宽形状、0标高、场地标高等。72建筑场地周围环境情况。73场地工程地质、水文地质条件及主要岩土工程问题分析。74各土层岩土物理力学性质指标的选用。75基坑支护体系方案选择。76基坑支护体系设计。77施工工艺设计。78施工应注意的质量问题。79现场监测方案。桩、锚、钉平面图,剖面图,配筋图等。八、存档资料81勘察资料、管线图、附近建(构)筑物有关资料。82拟建物结构设计图。83设计计算书。84施

8、工图。85设计方案。86会议记录及设计交底。87设计计划书、设计任务书。88设计输入资料单、设计评审设计、设计变更、审核表设计基坑设计基本过程一、地质工程报告详细研究工程地质报告,研究基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的基本情况,为评定基坑侧壁安全系数做基础,同时需要详细注意一下参数土层CkpKaKpK(cm/s1-粘聚力系数内摩擦系数重度主动土压力系数被动土压力系数渗透系数2-其中Ka= tan2(45-/2) Kp= tan2(45+/2)同时需要分析土的基本性质,地下水位,看工程是否有危险土层。二、支护形式的选取 建筑基坑支护技术规程JG

9、J 120-99建筑基坑支护结构通常分为桩(墙)式支护体系和重力式支护体系两大类,根据不同的工程类型和具体情况,这两大类可分成多种支护结构形式,如表所示:基坑工程支护结构类型及其特点类型形式特 点板桩式钢板桩1 钢板桩系工厂成品、强度、品质、接缝精度等质量保证,可靠性高;2 具有耐久性,可回拔修正再使用;3 与多道刚支撑结合,适合软土地区的较深基坑;4 施工方便、工期短;5 施工中需注意接头防水,以防止接缝水土流失所引起的地层塌陷及失稳问题;6 钢板桩刚度比排桩和地下连续墙小,开挖后挠度变形较大;7 打拔桩振动噪声大、容易引起土体移动,导致周围地基较大沉陷预制混凝土板桩1 施工方便、快捷、造价

10、低、工期短;2 可与主体结构结合;3 打桩振动及挤土对周围环境影响较大,不适合在建筑密集城市市区使用;4 接头防水性差;5 不适合在硬土层中施工板桩式柱桩横列式1 施工方便、造价低,适合开挖宽度较窄深度较浅的市政排管工程;2 止水性较差,软弱地基施工容易产生坑底隆起和覆土后的沉降;3 容易引起周围地基沉降地下连续墙1 施工噪声底,振动小,就地浇制,墙接头止水效果较好,整体刚度大,对周围环境影响小;2 适合于软弱地层和建筑设施密集城市市区的深基坑;3 墙接头构造有刚性和柔性两种类型,并有多种形式,高质量的刚性接头的地下连续墙可作永久性结构;还可施工成T型、型等,以增加抗弯刚度作自立式结构;4 施

11、工的基坑范围可达基地红线,可提高基地建筑物的使用面积,若建筑物工期紧、施工场地小,可将地下连续墙作主体结构并可采用逆作法、半逆作法施工;5 泥浆处理、水下钢筋混凝土浇制的施工工艺较复杂,造价较高;6 为保证地下连续墙质量,要求较高的施工技术和管理水平自立式水泥土挡墙水泥土搅拌桩1 适合软土地区,环境保护要求不高,深度不大于7米的基坑工程;2 施工低噪声,低振动,结构止水性较好,造价经济;3 维护挡墙较宽,一般需占用3-4m,需占用基地红线内一部分面积高压旋喷桩挡墙1 适合软土地区,环境保护要求不高,深度不大于7米的基坑工程;2 施工低噪声,低振动,对周围环境影响小,止水性好;3 如作自立式水泥

12、土挡墙,墙体较厚需占用基坑红先内一部分面积;4 施工需作排污处理,工艺复杂,造价高;5 作为维护结构的止水加固措施,旋喷桩深度可达30m组合式SMW工法1 施工低噪声、对周围环境影响小;2 结构止水性好,结构强度可靠,适合于各种土层,配以多道支撑,可适合于深基坑;3 此施工方法在一定条件下可取代作为维护的地下连续墙,具有较大发展前景放坡土钉墙1. 土钉墙是一种原位土中的加筋技术,可以边开挖边支护,流水作业,不占独立工期,施工快捷;2. 设备简单,操作方便,施工所需场地小。材料用量小,经济效果好;3. 土体位移小,采用信息化施工。自然放坡1. 适用土质条件好,具有放坡空间的情况;2. 经济效果很

13、好。 类型形式特 点柱列式钻孔灌注桩1 噪声和振动小,就地浇制施工,对周围环境影响小;2 适合软弱地层使用,接头防水性差,要根据地质条件从注浆、搅拌桩、旋喷桩等方法中选用适当方法解决防水问题;3 在砂层和卵石中施工慎用;4 整体刚度较差,不适合兼作主体结构;5 桩质量取决于施工工艺及施工技术水平,施工时需作排污处理挖孔灌注桩1 土层施工方便、造价较低廉、成桩质量容易保证;2 施工、劳动保护条件较差;3 不能用于地下水以下不稳定地放坡土钉墙1. 土钉墙是一种原位土中的加筋技术,可以边开挖边支护,流水作业,不占独立工期,施工快捷;2. 设备简单,操作方便,施工所需场地小。材料用量小,经济效果好;3. 土体位移小,采用信息化施工。自然放坡1. 适用土质条件好,具有放坡空间的情况;2. 经济效果很好。三、确定基坑侧壁安全系数及重要性系数四、确定基坑周围附加荷载1、基坑外侧均布荷载当基坑支护结构外侧地面上布

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