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1、摘要该工程位于中部平原地区,地势相对较为平坦,除上层杂填土外,下层为成层粉土、淤泥质土及粘性土,周边有城市道路和已建居民楼和综合性办公楼。地下水较为丰富,其中粉土层和淤泥质土层透水性较好,所以必须采取竖向止水。结合周边环境并参考以往施工案例,本设计采用了两种支护结构形式,首先是基坑南北两侧距离用地红线较远,故采用桩锚支护,即单排桩+单层锚钉支护;东西两侧由于场地的局限性,采用双排桩支护。止水帷幕采用深层搅拌水泥土法,深层搅拌水泥土桩在相邻两支护桩的中间,与支护桩相互衔接200mm形成密封止水桩墙,既起到止水的作用,又增强支护桩的支护能力。本设计基坑重要性等级根据基坑开挖深度和重要性定为二级,各
2、段基坑支护设计都本着安全、经济、合理的原则严格按照相关规范的要求进行。本设计对基坑支护做了详细的计算和说明,主要内容包括:工程概况的描述、基坑支护方案的对比与确定、基坑降水方式的确定、基坑涌水量计算、基坑降水平面图设计、止水帷幕的设计与计算、基坑支护结构设计与计算(包括支护桩长的计算、桩身最大弯矩的计算、锚钉支锚力的计算、锚钉长度的计算以及支护桩配筋计算)、基坑稳定性验算、基坑施工监测等。其中大部分计算过程通过手算完成,基坑稳定性验算部分借助理正深基坑软件完成。关键词:深基坑;桩锚支护;基坑稳定性;止水帷幕;基坑降水AbstractThe project is located in the m
3、iddle of plains areas. The terrain is relatively flat. Except for the upper miscellaneous fill, the lower mostly layered silt, silty soil and clay soil. The foundation pit surrounded by urban roads and buildings that have been built. The area is rich in groundwater and the water permeability of silt
4、 and mucky soil is better. So it is necessary to use the vertical waterproof curtain. The design uses two forms of support structure combined with the surrounding environment and with reference to other construction cases. The north and south sides of the foundation pit is far away from the red line
5、. So the Pile - anchor Support is used that is single row pile single tag anchor support; Due to the limitations of space, double row piles support is used on east and west sides. Eement deep mixing method is used to develop waterproof curtain. It plays a role in waterstop, but also enhance the supp
6、ort capability of support piles when the deep mixing cement piles link in the middle of two adjacent soldier piles 200mm which forming a sealed seal waterstop.According to excavation pit depth and importance the level of importance of the designis a secondary. Each segment of the excavation design a
7、re strict accordance with the requirements of the relevant norms develop in a safe, economical and reasonable principle. The design made a detailed calculation and explanation about thefoundation pit, the main contents include: a description of the project overview , scheme comparison and selection
8、of the Foundation Pit Support , determining of Foundation Pit Dewatering Methods, calculation of foundation inflow, the design of Foundation Pit precipitation plan view , design and calculation of waterproof curtain, the design and calculations of Foundation Pit support structure (including the long
9、th calculation of supporting piles, the calculation of maximum bending moment, the calculation tag anchor tension and calculation of the length of tag anchor and the reinforcement calculation For supporting piles), the checking for foundation stability, Foundation Pit construction monitoring.Keyword
10、:Deep Foundation ;Pile - anchor Support;stability of Foundation Pit;Waterstop Curtain;foundation pit dewatering 目 录摘要IAbstractII第1章 绪论1第2章 基坑支护方案设计22.1工程概况及设计条件22.1.1工程概况22.1.2设计条件22.2基坑支护方案的确定42.2.1支护结构的常见形式42.2.2支护方案的确定6第3章 基坑降水计算83.1降水的作用、方法和适用范围83.1.1基坑降水的作用83.1.2基坑降水的方法和适用范围83.2基坑涌水量计算93.3单井出水量
11、计算113.4管井数量计算123.5管井的平面布置123.6井管长度计算13第4章 止水帷幕设计154.1止水帷幕的设置原则154.2止水帷幕的做法154.2.1止水帷幕的一般做法及适用条件154.2.2止水帷幕施工方法的确定154.3止水帷幕桩长的计算16第5章 基坑支护结构设计175.1基坑北侧支护结构设计175.1.1土层信息175.1.2土压力系数计算175.1.3道路荷载对基坑北侧土层的附加应力185.1.4主动土压力强度计算185.1.5坑底被动土压力强度计算205.1.6考虑道路荷载影响的主动土压力强度计算215.1.7坑底以下净土压力强度计算225.1.8支护桩的嵌入深度、水平
12、支锚力和最大弯矩的计算225.1.9锚杆长度计算265.1.10围护桩的配筋计算285.1.11基坑稳定性验算295.2基坑南侧支护结构设计385.2.1土层信息385.2.2土压力系数计算385.2.3已有建筑物荷载对基坑南侧桩后土体的附加应力395.2.4主动土压力强度计算395.2.5坑底被动土压力强度计算415.2.6考虑建筑物荷载影响的主动土压力强度计算425.2.7坑底以下净土压力强度计算425.2.8支护桩的嵌入深度、水平支锚力和最大弯矩的计算435.2.9锚杆长度计算455.2.10围护桩的配筋计算465.2.11基坑稳定性验算465.3基坑东侧支护结构设计515.3.1双排桩
13、支护的简化计算模型515.3.2土层信息535.3.3主动土压力强度计算535.3.4桩身最大弯矩计算535.3.5前后排桩配筋计算545.3.6基坑稳定性验算565.4基坑西侧支护结构设计605.4.1土层信息605.4.2主动土压力强度计算605.4.3桩身最大弯矩计算615.4.4前后排桩配筋计算625.4.5基坑稳定性验算63第6章 基坑监测686.1概述686.2基坑监测的目的686.3基坑监测的原则696.4基坑监测项目696.4.1一般规定696.4.2监测方法706.4.3主要监测项目70第7章 结论74参考文献75致谢76第1章 绪论自20世纪中叶以来,随着我国经济的不断发展
14、和城市化进程的不断加快,高层建筑的发展和地下空间的利用也得到了前所未有的提升,相应的基坑工程也从原来的浅而小向深而广演变。此外,各类用途的地下空间和设施也得到了空前发展,例如深层地下室、地下停车场、地下商业街、以及地铁、隧道等用于生活和交通的各种形式。建造这些地下建筑,必须进行大规模的深基坑开挖,这样,对于基坑工程的要求越来越高,而出现的问题也越来越多,这就为基坑工程的合理设计与施工提出了许多迫切而重要的研究课题。基坑工程既是一个综合性的岩土工程问题,又是涉及土层与支护结构共同作用的复杂性问题。它具有较强的实践性、地域性、综合性和风险性。由于深基坑工程设计理论的欠缺以及施工过程中各因素的不确定
15、性,直接导致目前深基坑支护设计与施工处于“半理论半经验”状态。据有关资料统计,深基坑工程的事故率约占基坑工程总数的20%,由于地域及其他原因,一些城市甚至占到30%。事故发生的原因一般是由于支护结构受到破坏,甚至是失效。而这样的工程有很多都处于城市的中心或边缘,事故一旦发生,轻则造成基坑的大面积坍塌从而导致财力物力的大量损失,另外对城市生活也造成严重影响;重则造成惨重的人员伤亡和经济损失。这就要求我们更深入的了解各种形式的基坑支护结构的受力特性以及变行特征,进一步改进和完善深基坑支护设计理论,提高基坑工程的设计和施工水平,开拓新的研究领域以确保基坑工程的安全、经济与合理。目前的基坑工程设计,主要采取理论计算、数据监测以及工程经验相结合的方法。第2章 基坑支护方案设计2.1工程概况及设计条件2.1.1工程概况1)工程简介本工程位于郑州市东二环某繁华步行街,郑开大道与中原路交汇东南角处,占地面积为3500平方米。本项目为服务性综合办公楼,框架结构,钻孔灌注桩基础,主楼由地面9层及二层地下室组成,总建筑面积约为18654.5。开挖范围内无地下管线铺设。2)基坑面积及开挖深度该工程建筑标高0.00相当于绝对标高+4.25,室外自然地面