市政工程沉井施工之沉井与墩基础

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1、第八章第八章 沉井与墩基础沉井与墩基础内容提要内容提要 概述概述 沉井的类型与基本构造沉井的类型与基本构造 沉井的施工沉井的施工 沉井的设计与计算沉井的设计与计算对沉井设计理论的讨论对沉井设计理论的讨论墩基础的类型与特点墩基础的类型与特点墩基础的承载力与变形墩基础的承载力与变形墩基础设计要点墩基础设计要点墩基础施工要点墩基础施工要点墩基工程质量检测墩基工程质量检测8.1 8.1 概述概述n 沉井沉井以现场浇注、挖土下沉方式设入地基中的深基础以现场浇注、挖土下沉方式设入地基中的深基础n墩基础墩基础在地基中钻孔或钻井灌注混凝土而形成的短粗型深基在地基中钻孔或钻井灌注混凝土而形成的短粗型深基础础n沉

2、井沉井断面尺寸大、承载力很高,多做为大、重型结构物的基础断面尺寸大、承载力很高,多做为大、重型结构物的基础在桥梁、水闸、港工等工程中应用广泛在桥梁、水闸、港工等工程中应用广泛施工方便,对临近建筑物影响小,内部空间可利用施工方便,对临近建筑物影响小,内部空间可利用是工业地基尤其是软土中地下建筑物的主要地基类型之一是工业地基尤其是软土中地下建筑物的主要地基类型之一n墩基础墩基础是一类短而粗的深基础是一类短而粗的深基础外形和工作方法同桩相似,与桩的定义界限不明显外形和工作方法同桩相似,与桩的定义界限不明显断面尺寸较大,墩身较短,体积巨大,一般不采用打入、断面尺寸较大,墩身较短,体积巨大,一般不采用打

3、入、压入方法,只能采用灌注、砌筑方法压入方法,只能采用灌注、砌筑方法在桥梁和建筑工程中广泛应用,尤其是在高层建筑及重型在桥梁和建筑工程中广泛应用,尤其是在高层建筑及重型构筑物设计中,单墩支持单柱的方案越来越多构筑物设计中,单墩支持单柱的方案越来越多断面尺寸:断面尺寸:0.82.0m,可达到,可达到6m;深度:;深度:620m,长径,长径比不大于比不大于30n墩基础墩基础支撑在较硬的土层或岩层上,墩的底部可做成扩底墩支撑在较硬的土层或岩层上,墩的底部可做成扩底墩水平承载能力和抗拔能力比单桩好水平承载能力和抗拔能力比单桩好用墩基础代替群桩基础,可避免复杂的设计施工方法,用墩基础代替群桩基础,可避免

4、复杂的设计施工方法,节省占地面积,取得明显的经济效益节省占地面积,取得明显的经济效益在港口码头、公路及铁路桥梁、海洋钻井平台、堤坝与在港口码头、公路及铁路桥梁、海洋钻井平台、堤坝与岸坡及高层建筑中应用广泛岸坡及高层建筑中应用广泛体型大、承载能力高,使得墩常以单独或小组方法工作,体型大、承载能力高,使得墩常以单独或小组方法工作,并承担较大的风险,故设计、施工、监测的要求高并承担较大的风险,故设计、施工、监测的要求高n墩基础与桩基础的区别墩基础与桩基础的区别桩是细长的地下结构,墩的断面尺寸较大,长细比较小桩是细长的地下结构,墩的断面尺寸较大,长细比较小墩不能以打入或压入法施工墩不能以打入或压入法施

5、工墩往往单独承担荷载,且承载力比桩高得多墩往往单独承担荷载,且承载力比桩高得多墩的荷载分担与传递机理与桩有所不同墩的荷载分担与传递机理与桩有所不同n墩基础与沉井基础的区别墩基础与沉井基础的区别沉井自身结构不同于实心的墩沉井自身结构不同于实心的墩沉井的外形轮廓尺寸比墩大很多沉井的外形轮廓尺寸比墩大很多沉井的承载能力比墩高沉井的承载能力比墩高施工方法不同施工方法不同n 沉井:沉井:带刃脚的井筒状构造物,带刃脚的井筒状构造物,用人工或机械方法清除井内土石,用人工或机械方法清除井内土石,主要借自重克服井壁与土层摩阻,主要借自重克服井壁与土层摩阻,逐节下沉至基底设计标高的基础。逐节下沉至基底设计标高的基

6、础。图图图图8.1 8.1 8.1 8.1 沉井基础示意沉井基础示意沉井基础示意沉井基础示意8.2 8.2 沉井的类型及基本构造沉井的类型及基本构造沉井 特点特点 下基深,下基深,hmax=220m,适用于深水,整体性强,适用于深水,整体性强, 稳定性好,承载力大稳定性好,承载力大 造价高,施工期长,不排水施工时难于克服刃脚下造价高,施工期长,不排水施工时难于克服刃脚下孤石、沉船、树干等障碍物,易发生流砂现象孤石、沉船、树干等障碍物,易发生流砂现象 适用条件适用条件 上部荷载较大上部荷载较大 在山区河流中冲刷大在山区河流中冲刷大 河水较深,采用扩大基础施工围堰有困难河水较深,采用扩大基础施工围

7、堰有困难n沉井的作用及适用条件沉井的作用及适用条件沉井的作用及适用条件沉井的作用及适用条件 n 按沉井横截面形状分类按沉井横截面形状分类单孔沉井、单排孔沉井、多排孔沉井单孔沉井、单排孔沉井、多排孔沉井n按沉井竖直截面形状分类按沉井竖直截面形状分类柱形沉井、阶梯形沉井、锥形沉井柱形沉井、阶梯形沉井、锥形沉井n下沉方式下沉方式就地制造下沉沉井就地制造下沉沉井( (一般沉井一般沉井) )、浮运沉井、浮运沉井 n制作材料制作材料砼沉井,钢筋砼沉井,竹筋沉井砼沉井,钢筋砼沉井,竹筋沉井(南昌赣江大桥、白沙南昌赣江大桥、白沙沱长江大桥沱长江大桥),钢,钢, ,砖石砖石, ,木木 8.2.1 8.2.1 沉

8、井的类型沉井的类型n 按沉井的横截面形状分类按沉井的横截面形状分类 单孔沉井单孔沉井: : 圆形、正方形及矩形。圆形、正方形及矩形。力求简单对称,利力求简单对称,利于受力,便于施工于受力,便于施工 单排孔沉井:单排孔沉井:有两个或两个以上的井孔,各孔以内隔有两个或两个以上的井孔,各孔以内隔墙分开并在同一方向排布,矩形、长圆形及组合形状墙分开并在同一方向排布,矩形、长圆形及组合形状 多排孔沉井:多排孔沉井:沉井内部设置数道纵横交叉的内隔墙沉井内部设置数道纵横交叉的内隔墙图图8.2 8.2 沉井的平面形式沉井的平面形式 n 按沉井竖直截面形状分类按沉井竖直截面形状分类 柱形沉井:柱形沉井:下沉过程

9、不易倾斜、井壁接长简单,模板反下沉过程不易倾斜、井壁接长简单,模板反复利用复利用 阶梯形沉井阶梯形沉井: 下沉阻力小,刃脚处的台阶高度一般为下沉阻力小,刃脚处的台阶高度一般为12m,阶梯宽度为,阶梯宽度为1020cm锥形沉井:锥形沉井:带斜坡,坡比一般为带斜坡,坡比一般为1/201/50,下沉阻力小,下沉阻力小,下沉不稳,制作较困难下沉不稳,制作较困难图图8.3 8.3 沉井的竖向剖面图沉井的竖向剖面图柱形柱形阶梯形阶梯形锥形锥形8.2.2 8.2.2 沉井基础的构造沉井基础的构造n 沉井组成沉井组成 井壁井壁 刃脚刃脚 内隔墙内隔墙 井孔井孔 凹槽凹槽 封底封底 盖板盖板 图图8.4 8.4

10、 沉沉 井井 的的 一一 般般 构构 造造a) a) 柱形柱形; b) ; b) 阶梯形阶梯形; c) ; c) 阶梯形阶梯形; d) ; d) 锥形锥形 一般:厚一般:厚0.81.5m,每节高,每节高5m,砼强度等级,砼强度等级C15。 例:湘江大桥例:湘江大桥(一桥一桥)8#墩,上节厚墩,上节厚2.6m,下节,下节3.0m,22125m,下沉,下沉12.6m图图8.4 8.4 沉井立面形状沉井立面形状n 井壁井壁: :沉井主要部分,下沉过程起挡土、挡水及压重作沉井主要部分,下沉过程起挡土、挡水及压重作用,为深基础的护壁和建筑物的基础。用,为深基础的护壁和建筑物的基础。 n 刃脚:刃脚:井壁

11、下端井壁下端楔状部分,利于切楔状部分,利于切入土中加速下沉入土中加速下沉 一般底面一般底面(踏面踏面)厚不厚不大于大于15 cm,以型钢加强,以型钢加强,高高1m以上,砼强度等级以上,砼强度等级C20图图8.5 8.5 刃脚构造示意刃脚构造示意n 内隔墙:内隔墙:加强沉井整体刚度,施工时井孔作为取土井,加强沉井整体刚度,施工时井孔作为取土井,以便在沉井下沉时掌握土位置控制下沉方向,防止或纠正沉以便在沉井下沉时掌握土位置控制下沉方向,防止或纠正沉井倾斜或偏移。井倾斜或偏移。 内隔墙的间距一般内隔墙的间距一般不大于不大于56m,厚度,厚度一般为一般为0.51.0m 一般要求隔墙底高一般要求隔墙底高

12、出刃脚底面出刃脚底面0.51.0m 图图8.6 8.6 隔墙构造示意隔墙构造示意n 井孔:井孔:挖土排土的工作场所和通道挖土排土的工作场所和通道 位置:位置:取土井的平面布置应与中轴线对称,以利取土井的平面布置应与中轴线对称,以利于沉井均匀下沉于沉井均匀下沉 大小:大小:由取土方法而定,采用挖土斗取土时,应由取土方法而定,采用挖土斗取土时,应能使挖土斗自由升降,一般宽度能使挖土斗自由升降,一般宽度3m,对称布置,对称布置 20 n 凹槽:凹槽:使封底砼和井壁结合良好使封底砼和井壁结合良好 深约深约0.15-0.30m,高约,高约1.0m,距刃脚底面一般在,距刃脚底面一般在1.5m以上以上图图8

13、.7 8.7 凹槽构造示意凹槽构造示意n封底和盖板封底和盖板 封底厚由计算确定,顶面突出刃脚根部不小于封底厚由计算确定,顶面突出刃脚根部不小于0.5m,并达凹槽上端,砼强度一般地基并达凹槽上端,砼强度一般地基C20,岩石地基,岩石地基C15。盖板厚一般盖板厚一般1.52.0m,井孔充填砼时砼应,井孔充填砼时砼应C10。顶盖厚度一般为顶盖厚度一般为1.52.0m。沉井顶部浇注钢筋砼顶盖,。沉井顶部浇注钢筋砼顶盖,承托上部结构。承托上部结构。 图图8.9 8.9 封底和盖板示意封底和盖板示意8.3 8.3 沉井的施工沉井的施工 n旱地沉井施工:旱地沉井施工:平整场地,制造第一节沉井、拆平整场地,制

14、造第一节沉井、拆模及抽垫、挖土下沉、接高沉井、井顶围堰、地基模及抽垫、挖土下沉、接高沉井、井顶围堰、地基检验和处理、封底、充填井孔、浇筑顶盖。检验和处理、封底、充填井孔、浇筑顶盖。n水上筑岛:水上筑岛:水流速不大,水深水流速不大,水深34m时采用,砂时采用,砂岛应高出施工最高水位岛应高出施工最高水位0.5m以上,在岛上浇筑沉井。以上,在岛上浇筑沉井。 n浮运沉井:浮运沉井:水深筑岛困难时采用,岸边制作,滑水深筑岛困难时采用,岸边制作,滑入水中,井壁为空体可浮于水面,就位后灌注砼下入水中,井壁为空体可浮于水面,就位后灌注砼下沉至河床。沉至河床。8.3.1 8.3.1 沉前准备沉前准备 铺垫木铺垫

15、木 (枕木、方木)(枕木、方木) 立模板绑钢筋立模板绑钢筋 注混凝土、养护注混凝土、养护 土内模制造沉井刃脚土内模制造沉井刃脚n 清理场地清理场地n 制造第一节沉井制造第一节沉井图图8.11 8.11 制造第一节沉井实例制造第一节沉井实例图图8.10 8.10 基坑砂垫层剖面图基坑砂垫层剖面图首节沉井制作首节沉井制作第二节沉井的制作沉井下沉中沉井隔墙钢筋的绑扎n 拆模及抽垫拆模及抽垫 拆模顺序:拆模顺序:井孔模板、外侧模板、隔墙支撑及模板、井孔模板、外侧模板、隔墙支撑及模板、 刃脚面支撑及模板刃脚面支撑及模板 抽垫顺序:抽垫顺序:内壁、短边及长边下对称同步。长边下隔内壁、短边及长边下对称同步。

16、长边下隔1根撤根撤1根,最后以定位桩为中心由远而近对称撤除根,最后以定位桩为中心由远而近对称撤除 图图8.11 8.11 沉井垫木沉井垫木 (a a)圆形沉井垫木;()圆形沉井垫木;(b b)矩形沉井垫木)矩形沉井垫木n 取土下沉取土下沉8.3.2 8.3.2 取土下沉取土下沉图图8.12 8.12 除除 土土 下下 沉沉 示示 意意n排水下沉排水下沉 当沉井穿过的土层较稳定,不会因排水而产生大量当沉井穿过的土层较稳定,不会因排水而产生大量流砂时,可采用排水下沉。流砂时,可采用排水下沉。8.3.2 8.3.2 取土下沉取土下沉 图图8.12 8.12 排水下沉排水下沉 挖土和取土方法挖土和取土

17、方法土质为砂土或软黏土时,用土质为砂土或软黏土时,用水力机械施工水力机械施工砂、卵石层或硬黏土层时,砂、卵石层或硬黏土层时,采用抓主斗出土采用抓主斗出土n不排水下沉不排水下沉 当上层不稳定、地下水涌水量很大,为防止因内当上层不稳定、地下水涌水量很大,为防止因内排水而产生流砂等不利现象,需用不排水下沉。排水而产生流砂等不利现象,需用不排水下沉。8.3.2 8.3.2 取土下沉取土下沉 图图8.13 8.13 不排水下沉不排水下沉 挖土和取土方法挖土和取土方法使用机械抓主斗,或用高压使用机械抓主斗,或用高压水枪破土,然后用空气或吸水枪破土,然后用空气或吸泥机将泥水排出。泥机将泥水排出。n泥浆套下沉

18、法泥浆套下沉法 泥浆套下沉法是在井壁与土层之间设一层触泥浆套下沉法是在井壁与土层之间设一层触变泥浆,靠泥浆的润滑作用大大减少土对井的阻变泥浆,靠泥浆的润滑作用大大减少土对井的阻力,使沉井又快又稳地下沉。力,使沉井又快又稳地下沉。8.3.2 8.3.2 取土下沉取土下沉8.3.3 8.3.3 接筑沉井接筑沉井 第一节沉井顶面下沉至距地面还剩第一节沉井顶面下沉至距地面还剩1m1m2m2m时,应时,应停止挖土,接筑第二节沉井。停止挖土,接筑第二节沉井。接筑前应使第一节沉井位置正直,凿毛顶面,然接筑前应使第一节沉井位置正直,凿毛顶面,然后立模浇筑混凝土。后立模浇筑混凝土。待混凝土强度达设计要求后,再拆

19、模继续挖土下待混凝土强度达设计要求后,再拆模继续挖土下沉。沉。 每次浇注的最大高度不宜超过每次浇注的最大高度不宜超过5m5m。对称、均匀地浇注,以防倾斜。对称、均匀地浇注,以防倾斜。8.3.4 8.3.4 沉井封底沉井封底 达到设计标高后,停止挖土,准备封底达到设计标高后,停止挖土,准备封底优先考虑干封,其成本低,施工快,易保证质量优先考虑干封,其成本低,施工快,易保证质量封底一般采用素混凝土封底一般采用素混凝土 要确保封底质量,封底要预留集水井要确保封底质量,封底要预留集水井集水井用于当封底混凝土未达到设计强度时连续集水井用于当封底混凝土未达到设计强度时连续抽水,待封底达到强度要求后将其封死

20、抽水,待封底达到强度要求后将其封死水下封底应特别注意保证混凝土浇注质量,厚度水下封底应特别注意保证混凝土浇注质量,厚度应按施工中最不利情况由素砼强度及沉井抗浮要求应按施工中最不利情况由素砼强度及沉井抗浮要求计算确定。计算确定。n 浮运沉井浮运沉井水深筑岛困难时采用,岸边制作,滑入水中,井水深筑岛困难时采用,岸边制作,滑入水中,井壁为空体浮于水面,就位后灌注砼下沉至河床。壁为空体浮于水面,就位后灌注砼下沉至河床。 图图8.13 8.13 浮运沉井施工示意图浮运沉井施工示意图n 浮式沉井:浮式沉井:双壁钢壳双壁钢壳直径直径21.421.4米米 净高净高13.613.6米米 8.3.5 8.3.5

21、沉井下沉所遇问题及处理沉井下沉所遇问题及处理 n偏斜偏斜:沉井偏斜大多发生在下沉不深时,导致偏斜原因沉井偏斜大多发生在下沉不深时,导致偏斜原因有多种;有多种;纠偏方法纠偏方法有:除土、压重、顶部施加水平力有:除土、压重、顶部施加水平力 n难沉难沉:即沉井下沉过慢或停沉;原因(侧阻过大、踏面即沉井下沉过慢或停沉;原因(侧阻过大、踏面过大、孤石树根等);过大、孤石树根等);解决方法解决方法(射水、加重井壁、减小(射水、加重井壁、减小踏面、小型爆破)踏面、小型爆破) n突沉突沉:沉井产生较大的倾斜或超沉,突沉常发生于软土沉井产生较大的倾斜或超沉,突沉常发生于软土地区;地区;主要原因主要原因是井壁侧阻

22、较小是井壁侧阻较小 n流砂流砂:在粉、细砂层中下沉沉井,易出现流砂现象;主在粉、细砂层中下沉沉井,易出现流砂现象;主要原因是土中动水压力的水头梯度大于临界值;要原因是土中动水压力的水头梯度大于临界值;防治措施防治措施有:采用井点降水及不排水除土,或向井内回灌水有:采用井点降水及不排水除土,或向井内回灌水沉井偏斜n 主要内容:主要内容: 沉井尺寸的确定沉井尺寸的确定 沉井作为天然地基上基础的计算沉井作为天然地基上基础的计算 沉井自重的验算沉井自重的验算 第一节井壁在自重作用下应力验算第一节井壁在自重作用下应力验算 刃脚验算刃脚验算 沉井井壁计算沉井井壁计算 沉井封底混凝土的计算沉井封底混凝土的计

23、算 沉井抗浮验算沉井抗浮验算8.4 沉井的设计与计算沉井的设计与计算 沉井高度沉井高度 沉井底面标高,主要根据上部荷载、水文地质沉井底面标高,主要根据上部荷载、水文地质条件及各土层的承载力等确定。条件及各土层的承载力等确定。 沉井作为基础,其顶面应埋入地面沉井作为基础,其顶面应埋入地面0.2m或地下或地下水位以上水位以上0.5m。 8.4.1 8.4.1 沉井尺寸的确定沉井尺寸的确定n 沉井尺寸的确定沉井尺寸的确定沉井平面形状和尺寸沉井平面形状和尺寸 沉井平面形状应根据上部建筑物的平面形状决定。沉井平面形状应根据上部建筑物的平面形状决定。 为取土方便,取土井宽度为取土方便,取土井宽度 2.5m

24、,沿沉井中心线布置,沿沉井中心线布置为防止下沉过程中少许偏斜对建筑物影响,要求留襟为防止下沉过程中少许偏斜对建筑物影响,要求留襟边,其宽度边,其宽度 下沉总深度的下沉总深度的2%,且不得小于,且不得小于20cm。上部建筑底部长宽尺寸为上部建筑底部长宽尺寸为A0、B0,沉井下下沉高度为,沉井下下沉高度为h0,沉井顶,沉井顶面尺寸为面尺寸为 A=A0+2(0.020.04) h0或或A0+20cm B=B0+2(0.020.04) h0或或B0+20cm井壁厚度一般为井壁厚度一般为0.71.5m,内隔墙厚度为,内隔墙厚度为0.5m左右左右8.4.1 8.4.1 沉井尺寸的确定沉井尺寸的确定 地基强

25、度:地基强度:沉井作为深基础时,一般要求下沉沉井作为深基础时,一般要求下沉至坚实土层或岩层上,且地基强度须满足:至坚实土层或岩层上,且地基强度须满足: F作用于沉井顶面处荷载作用于沉井顶面处荷载 G沉井自重沉井自重 Rf井侧总摩阻力井侧总摩阻力 Rj沉井底部地基土的总反力沉井底部地基土的总反力 Rj = fa A ( fa为基底土承载力特征值为基底土承载力特征值)F + G Rj + Rf n 沉井作为天然地基基础计算沉井作为天然地基基础计算式中:式中:8.4.2 沉井作为天然地基上基础的计算沉井作为天然地基上基础的计算 础 井侧总摩阻力井侧总摩阻力Rf:可假定井侧总摩阻力可假定井侧总摩阻力R

26、 Rf f沿深度成沿深度成梯形分布,距地面梯形分布,距地面5m5m范围内按三角形分布,范围内按三角形分布,5m5m以下为以下为常数,故总摩阻力为常数,故总摩阻力为Rf U (h2.5 ) q U沉井周长沉井周长 q单位面积摩阻力单位面积摩阻力加权平均值。加权平均值。图图8.15 8.15 井壁摩阻力分布假设井壁摩阻力分布假设8.4.2 沉井作为天然地基上基础的计算沉井作为天然地基上基础的计算 8.4.3 沉井自重验算沉井自重验算 确定沉井的外形尺寸和壁厚时,应保证沉井在各种施工确定沉井的外形尺寸和壁厚时,应保证沉井在各种施工阶段能克服四壁摩阻力阶段能克服四壁摩阻力Rf而顺利下沉,即而顺利下沉,

27、即 G各种施工阶段沉井的自重;各种施工阶段沉井的自重; Rf沉井井壁土的摩阻力。沉井井壁土的摩阻力。为保证沉井在施工时能顺利下沉到设计标高,需要验算为保证沉井在施工时能顺利下沉到设计标高,需要验算沉井自重是否满足下沉要求,用下沉系数沉井自重是否满足下沉要求,用下沉系数K表示表示在抽出垫木及挖土可能有不均匀等不利条件下,第一节在抽出垫木及挖土可能有不均匀等不利条件下,第一节井壁在自重作用下应按单支点、简支梁等验算井壁强度。井壁在自重作用下应按单支点、简支梁等验算井壁强度。8.4.4 8.4.4 第一节井壁在自重作用下应力的计算第一节井壁在自重作用下应力的计算 开始下沉开始下沉 不排水取土下沉不排

28、水取土下沉图图图图8.19 8.19 8.19 8.19 底节沉井支点布置示意底节沉井支点布置示意底节沉井支点布置示意底节沉井支点布置示意 圆形沉井圆形沉井 按支撑在相互垂直直径的四个点验算,不排水下沉时,按支撑在相互垂直直径的四个点验算,不排水下沉时,可能遇到障碍物,按直径两端支点下沉可能遇到障碍物,按直径两端支点下沉考虑下两种最不利情况:考虑下两种最不利情况: 刃脚外挠:刃脚外挠:刃脚内侧入土刃脚内侧入土1m1m,并刚接筑完上节沉井,井顶,并刚接筑完上节沉井,井顶露出地面或水平面约一节沉井露出地面或水平面约一节沉井高度时处于最不利位置。此时高度时处于最不利位置。此时因自重作用,产生向外挠曲

29、。因自重作用,产生向外挠曲。 刃脚内挠:刃脚内挠:沉井下沉至接近沉井下沉至接近设计标高,刃脚下土已掏空,设计标高,刃脚下土已掏空,沉井自重全部由外侧摩阻力承沉井自重全部由外侧摩阻力承担。此时在外侧水、土压力作担。此时在外侧水、土压力作用下,使刃脚产生向内挠曲。用下,使刃脚产生向内挠曲。n 刃脚竖向内力计算刃脚竖向内力计算图图图图8.20 8.20 8.20 8.20 刃脚向外绕曲受力示意图刃脚向外绕曲受力示意图刃脚向外绕曲受力示意图刃脚向外绕曲受力示意图图图图图8.21 8.21 8.21 8.21 刃脚向内绕曲受力示意图刃脚向内绕曲受力示意图刃脚向内绕曲受力示意图刃脚向内绕曲受力示意图8.4

30、.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算计算土压力和水压力计算土压力和水压力总的土压力总的土压力n 刃脚外挠刃脚外挠图图图图8.22 8.22 8.22 8.22 刃脚受力图刃脚受力图刃脚受力图刃脚受力图8.4.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算土压力作用点到刃脚底面的土压力作用点到刃脚底面的距离为距离为计算水压力计算水压力总水压力总水压力水压力作用点到刃脚底面的水压力作用点到刃脚底面的距离为距离为计算井壁侧的摩擦力计算井壁侧的摩擦力按以下两个公式取较小值按以下两个公式取较小值n 刃脚外挠刃脚外挠图图图图8.23 8.23 8.23 8.23 井壁摩擦力井壁摩擦力井壁摩擦力井壁摩擦力T T T T及刃

31、脚下的反力及刃脚下的反力及刃脚下的反力及刃脚下的反力8.4.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算n 刃脚外挠刃脚外挠8.4.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算计算刃脚下土的反力计算刃脚下土的反力R Rj j图图图图8.24 R8.24 R8.24 R8.24 Rj j j j作用点计算作用点计算作用点计算作用点计算R Rj j作用点计算法作用点计算法假定假定U U为三角形分布,则为三角形分布,则作用点在距离刃脚底面作用点在距离刃脚底面1/31/3高度处高度处n 刃脚外挠刃脚外挠8.4.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算计算刃脚自重计算刃脚自重刃脚外侧的摩擦力刃脚外侧的摩擦力计算作用在刃脚外侧的摩擦力的

32、方法与计算井壁计算作用在刃脚外侧的摩擦力的方法与计算井壁侧面摩擦力侧面摩擦力T T的方法相同,取较大值,目的为使刃的方法相同,取较大值,目的为使刃脚弯矩为最大脚弯矩为最大n 刃脚外挠刃脚外挠8.4.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算作用于刃脚上的水平外力的分配作用于刃脚上的水平外力的分配沉井刃脚一方面看做固着在刃脚根部的悬臂梁,又可看沉井刃脚一方面看做固着在刃脚根部的悬臂梁,又可看做一个封闭的水平框架做一个封闭的水平框架悬臂作用悬臂作用框架作用框架作用n 刃脚外挠刃脚外挠8.4.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算刃脚内侧竖直钢筋的确定刃脚内侧竖直钢筋的确定 求得刃脚上所有外力的求得刃脚上所有外力的

33、大小、方向和作用点后,即大小、方向和作用点后,即可求算作用在刃脚根部截面可求算作用在刃脚根部截面上单位周长的轴向力上单位周长的轴向力F F、水平、水平剪力剪力V V以及对刃脚根部截面中以及对刃脚根部截面中心心O O点的力矩点的力矩M M。 根据根据F F、V V、M M计算刃脚内计算刃脚内侧所需的数值钢筋。侧所需的数值钢筋。 钢筋面积不小于根部总钢筋面积不小于根部总截面面积的截面面积的0.1%0.1%,布置钢筋,布置钢筋时应深入悬臂根部以上时应深入悬臂根部以上0.50.5l1 1图图图图8.22 8.22 8.22 8.22 刃脚受力图刃脚受力图刃脚受力图刃脚受力图n 刃脚向内挠曲刃脚向内挠曲

34、8.4.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算计算刃脚外壁的土压力和水压力。计算刃脚外壁的土压力和水压力。土压力和第一种情况相同。水压力土压力和第一种情况相同。水压力的计算,不排水下沉,井壁外侧水的计算,不排水下沉,井壁外侧水压力按压力按100%100%计算,井内水压力按计算,井内水压力按50%50%计算,也可按施工中的水头差计算,也可按施工中的水头差计算;排水下沉时,在不透水土中,计算;排水下沉时,在不透水土中,按静水压力的按静水压力的60%60%计算计算图图图图8.23 8.23 8.23 8.23 刃脚向内挠曲刃脚向内挠曲刃脚向内挠曲刃脚向内挠曲因刃脚下的土已掏空,故因刃脚下的土已掏空,故R

35、Rj j=0=0,U=0U=0刃脚上的侧面摩擦力与第一种情况相同,取较小值刃脚上的侧面摩擦力与第一种情况相同,取较小值刃脚自重计算、外侧竖向钢筋的计算和布置,同第一刃脚自重计算、外侧竖向钢筋的计算和布置,同第一种情况种情况n 刃脚水平内力计算刃脚水平内力计算8.4.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算矩形沉井矩形沉井视为封闭的水平框架计算视为封闭的水平框架计算刃脚处于第二种不利情况下,刃脚受到最大水平剪力。刃脚处于第二种不利情况下,刃脚受到最大水平剪力。作用在刃脚上的外力与计算刃脚向内挠曲时一样,由作用在刃脚上的外力与计算刃脚向内挠曲时一样,由于水平钢筋只分担作用在水平框架上的的荷载,采用于水平钢

36、筋只分担作用在水平框架上的的荷载,采用分配系数分配系数cf作用在水平框架上的均布荷载作用在水平框架上的均布荷载p p等于作用在刃脚上的等于作用在刃脚上的水平外力乘以系数水平外力乘以系数cfn 刃脚水平内力计算刃脚水平内力计算8.4.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算圆形沉井圆形沉井同一标高上的土压力,理论上应是同一标高上的土压力,理论上应是均匀的,但实际上由于倾斜、土质不均匀的,但实际上由于倾斜、土质不均匀等原因,会引起土压力不均匀分均匀等原因,会引起土压力不均匀分布。布。为计算方便,采用调整土的内摩擦为计算方便,采用调整土的内摩擦角值来解决。角值来解决。井壁上互成井壁上互成9090的两点处的径

37、向土的两点处的径向土压力位压力位p pA A和和p pB B,计算计算pA的内摩擦角采的内摩擦角采用用-(2.55),计算),计算pB的内摩擦角采的内摩擦角采用用 +(2.55)图图图图8.26 8.26 8.26 8.26 圆形井壁上压力的调整圆形井壁上压力的调整圆形井壁上压力的调整圆形井壁上压力的调整作用在作用在A A、B B截面上的内力为截面上的内力为n 刃脚水平内力计算刃脚水平内力计算8.4.5 8.4.5 刃脚计算刃脚计算圆形沉井刃脚的环向拉力计算圆形沉井刃脚的环向拉力计算沉井下沉途中,由于刃脚内侧的土反力的作用,使圆沉井下沉途中,由于刃脚内侧的土反力的作用,使圆形沉井的刃脚产生环向

38、拉力形沉井的刃脚产生环向拉力N N,其值为,其值为n 井壁水平内力计算井壁水平内力计算8.4.6 8.4.6 沉井井壁计算沉井井壁计算 井壁水平外力沿深度变化,井壁水平内力应分井壁水平外力沿深度变化,井壁水平内力应分段计算,计算水平内力时,最不利位置是沉井下沉段计算,计算水平内力时,最不利位置是沉井下沉到设计标高,且刃脚挖空时,把井壁看做框架,计到设计标高,且刃脚挖空时,把井壁看做框架,计算各分段的内力及水平钢筋算各分段的内力及水平钢筋n 井壁水平内力计算井壁水平内力计算8.4.6 8.4.6 沉井井壁计算沉井井壁计算位于刃脚根部以上高度等于井壁厚度的一段井壁位于刃脚根部以上高度等于井壁厚度的

39、一段井壁施工阶段的水平荷载有:自身的水平荷载,刃脚传施工阶段的水平荷载有:自身的水平荷载,刃脚传递的水平剪力,其值等于作用在悬臂梁上的水平外递的水平剪力,其值等于作用在悬臂梁上的水平外力乘以分配系数力乘以分配系数c cb b作用在此段井壁上的均布荷载为:作用在此段井壁上的均布荷载为:其余各段其余各段按断面变化为准,将井壁分为数段,取每一段中控按断面变化为准,将井壁分为数段,取每一段中控制设计的井壁进行计算。作用在框架的水平荷载为制设计的井壁进行计算。作用在框架的水平荷载为n 井壁垂直受拉计算井壁垂直受拉计算8.4.6 8.4.6 沉井井壁计算沉井井壁计算井壁受拉的最不利情况为沉井达到设计标高井

40、壁受拉的最不利情况为沉井达到设计标高此时,上部井壁被土夹住,刃脚下的土已挖空,此时,上部井壁被土夹住,刃脚下的土已挖空,沉井好像挂在土中,在井壁内将出现较大的拉力,沉井好像挂在土中,在井壁内将出现较大的拉力,使井壁有拉断的危险。使井壁有拉断的危险。作用在井壁的侧面摩阻力,按沉井可能被夹住的作用在井壁的侧面摩阻力,按沉井可能被夹住的不利位置,此时假设井壁摩阻力沿深度成倒三角形不利位置,此时假设井壁摩阻力沿深度成倒三角形分布分布n 井壁垂直受拉计算井壁垂直受拉计算8.4.6 8.4.6 沉井井壁计算沉井井壁计算等截面井壁等截面井壁根据自重和倒三角形分布的摩阻力相等,推得根据自重和倒三角形分布的摩阻

41、力相等,推得x x处的处的井壁摩阻力井壁摩阻力图图图图8.27 8.27 8.27 8.27 等截面井壁受拉计算等截面井壁受拉计算等截面井壁受拉计算等截面井壁受拉计算x x处的拉力为处的拉力为对上式求导,求得最大拉力位置为对上式求导,求得最大拉力位置为x/2x/2,最大拉力为,最大拉力为G G0 0/4/4n 井壁垂直受拉计算井壁垂直受拉计算8.4.6 8.4.6 沉井井壁计算沉井井壁计算非等截面井壁非等截面井壁图图图图8.27 8.27 8.27 8.27 非等截面井壁受拉计算非等截面井壁受拉计算非等截面井壁受拉计算非等截面井壁受拉计算沉井上部侧摩阻力为沉井上部侧摩阻力为井壁井壁x x处的拉

42、应力为处的拉应力为任意高度上的摩阻力为任意高度上的摩阻力为n 沉井封底混凝土计算沉井封底混凝土计算8.4.7 8.4.7 沉井封底砼计算沉井封底砼计算在施工抽水时,封底砼承受基底水和土的向上反在施工抽水时,封底砼承受基底水和土的向上反力,此时若砼的龄期不足,应考虑砼的强度折减力,此时若砼的龄期不足,应考虑砼的强度折减沉井井孔用砼填实时,封底砼应承受基础设计的沉井井孔用砼填实时,封底砼应承受基础设计的最大基底反力,并可计入孔内其他填充物作用在封最大基底反力,并可计入孔内其他填充物作用在封底砼的重量底砼的重量n 沉井抗浮验算沉井抗浮验算8.4.8 8.4.8 沉井抗浮验算沉井抗浮验算 抗浮稳定系数

43、抗浮稳定系数:当沉井下沉到设计标高,砼封底并做好钢筋当沉井下沉到设计标高,砼封底并做好钢筋砼顶板、抽除井内积水后,而内部结构及设备尚未安装,井外砼顶板、抽除井内积水后,而内部结构及设备尚未安装,井外地下水位达最高时,应考虑沉井的抗浮稳定,即要求地下水位达最高时,应考虑沉井的抗浮稳定,即要求K2:G沉井结构的自重;沉井结构的自重; P水对沉井的浮力,等于地下水位以下沉井排开同体积的水重水对沉井的浮力,等于地下水位以下沉井排开同体积的水重n 沉井井壁上的土压力计算沉井井壁上的土压力计算8.5 8.5 对沉井基础设计理论的讨论对沉井基础设计理论的讨论目前沉井土压力计算多采用朗肯(目前沉井土压力计算多

44、采用朗肯(RankineRankine)及库伦)及库伦(CoulombCoulomb)土压力理论。)土压力理论。由于沉井结构的刚度较大,井筒的截面尺寸一般不很大,由于沉井结构的刚度较大,井筒的截面尺寸一般不很大,通常处于空间受力状态,故用平面问题进行土压力的计通常处于空间受力状态,故用平面问题进行土压力的计算不尽合理。算不尽合理。当深度较大时,误差更明显当深度较大时,误差更明显虽有一些考虑空间问题因素的沉井土压力计算方法,但虽有一些考虑空间问题因素的沉井土压力计算方法,但较复杂,不宜使用较复杂,不宜使用n 沉偏时土压力的轴向分布沉偏时土压力的轴向分布8.5 8.5 对沉井基础设计理论的讨论对沉

45、井基础设计理论的讨论传统的土压力理论计算土压力,考虑沉偏时沉井周围土传统的土压力理论计算土压力,考虑沉偏时沉井周围土压力分布时,现行的方法是对圆形沉井,采用调整土内压力分布时,现行的方法是对圆形沉井,采用调整土内摩擦角法,矩形沉井按均布考虑。摩擦角法,矩形沉井按均布考虑。实际沉偏时,沉井在偏斜方向两端点处的土压力状态及实际沉偏时,沉井在偏斜方向两端点处的土压力状态及量值不同,且与沉井的平面尺寸,深度及纠偏方法等有量值不同,且与沉井的平面尺寸,深度及纠偏方法等有关。关。调整内摩擦角的做法本身随意性很大,且其依据是否充调整内摩擦角的做法本身随意性很大,且其依据是否充分,到底能否放映上述因素,尚不清

46、楚。分,到底能否放映上述因素,尚不清楚。n 考虑压力的重液法考虑压力的重液法8.5 8.5 对沉井基础设计理论的讨论对沉井基础设计理论的讨论鉴于沉井土压力机理尚缺乏研究,传统土压力理论鉴于沉井土压力机理尚缺乏研究,传统土压力理论计算很粗略,与实际出入很大计算很粗略,与实际出入很大为简化计算,可近似的将水和土视为水土混合重液,为简化计算,可近似的将水和土视为水土混合重液,按重液静压力施加于沉井井壁,即重液法按重液静压力施加于沉井井壁,即重液法重液法简单易行,具有一定使用价值,在国内外均重液法简单易行,具有一定使用价值,在国内外均有应用有应用n 沉井底面土层的承载力沉井底面土层的承载力8.5 8.

47、5 对沉井基础设计理论的讨论对沉井基础设计理论的讨论沉井底面尺寸较大,进行足尺试验测定沉井底面土沉井底面尺寸较大,进行足尺试验测定沉井底面土层承载力是十分困难甚至是不可能的层承载力是十分困难甚至是不可能的估算沉井竖向承载力值时,需确定沉井底面土层承估算沉井竖向承载力值时,需确定沉井底面土层承载力特征值载力特征值通常按浅基础作用下的地基承载力做深、宽度修正通常按浅基础作用下的地基承载力做深、宽度修正后用于计算后用于计算实际上由于深井深度大,沉井底面处土层的承载力实际上由于深井深度大,沉井底面处土层的承载力属于深基础承载力课题属于深基础承载力课题n 墩基础的类型墩基础的类型8.6 8.6 墩基础的

48、类型与特点墩基础的类型与特点 按墩的受力情况分类按墩的受力情况分类 墩基础主要承受上部结构传递来的竖向压力及水平墩基础主要承受上部结构传递来的竖向压力及水平力,较少用于抗拔情况力,较少用于抗拔情况按传递上部荷载的方式,分为按传递上部荷载的方式,分为摩擦墩摩擦墩与与端承墩端承墩两类两类墩以承受水平荷载为主时,称墩以承受水平荷载为主时,称水平受力墩水平受力墩图图8.28 墩按受力情况分类墩按受力情况分类摩擦墩摩擦墩端承墩端承墩水平受力墩水平受力墩n 墩基础的类型墩基础的类型8.6 8.6 墩基础的类型与特点墩基础的类型与特点 按墩体形状分类(轴向截面、墩底)按墩体形状分类(轴向截面、墩底) 墩轴向

49、截面形状墩轴向截面形状柱形墩柱形墩:截面尺寸及形状不随深度变化、形状简单、施:截面尺寸及形状不随深度变化、形状简单、施工方便、设计计算较简单工方便、设计计算较简单锥形墩锥形墩:截面形状随深度不变而尺寸随深度线性变化、:截面形状随深度不变而尺寸随深度线性变化、受力状态较好、成孔施工较复杂受力状态较好、成孔施工较复杂齿形墩齿形墩:沿墩身设置倒置的台阶,故可加大墩的侧壁摩:沿墩身设置倒置的台阶,故可加大墩的侧壁摩阻力,适用于墩侧面有较厚黏性土层的情况。阻力,适用于墩侧面有较厚黏性土层的情况。图图8.29 墩按竖向断面形式分类墩按竖向断面形式分类柱形墩柱形墩锥形墩锥形墩齿形墩齿形墩n 墩基础的类型墩基

50、础的类型8.6 8.6 墩基础的类型与特点墩基础的类型与特点 按墩体形状分类按墩体形状分类(竖向截面形状、墩底) 墩底形状墩底形状(取决于墩底基岩的承载能力及墩底荷载水平)直底墩直底墩:用于墩底为坚硬土层或岩层:用于墩底为坚硬土层或岩层扩底墩扩底墩:为使墩承担更大的荷载:为使墩承担更大的荷载嵌底墩嵌底墩:当墩底支撑于岩层上,为使墩底牢固,防止水:当墩底支撑于岩层上,为使墩底牢固,防止水平荷载导致墩底滑动而将墩端部嵌入岩层平荷载导致墩底滑动而将墩端部嵌入岩层图图8.30 墩按墩底形状分类墩按墩底形状分类直底墩直底墩扩底墩扩底墩嵌底墩嵌底墩n 墩基础的类型墩基础的类型8.6 8.6 墩基础的类型与

51、特点墩基础的类型与特点 按施工方法分类按施工方法分类 成孔方法成孔方法:钻孔、冲孔、挖孔:钻孔、冲孔、挖孔孔壁支护孔壁支护:无护壁墩、有护壁墩:无护壁墩、有护壁墩无护壁墩:成孔过程及成孔后,孔壁无需保护而直接浇注砼,适应于上部土层较好不宜坍塌的情况有护壁墩:在施工过程中加以支撑,防止土体坍塌或地下水流入孔内,有钢筒、木板、砖石或砂土等图图8.31 墩按有无护壁分类墩按有无护壁分类无护壁墩无护壁墩有护壁墩有护壁墩n 墩基础的类型墩基础的类型8.6 8.6 墩基础的类型与特点墩基础的类型与特点 按钢材布置情况分类(钢作为加劲材料)按钢材布置情况分类(钢作为加劲材料) 钢筋混凝土墩钢筋混凝土墩:配筋

52、与一般灌注桩的配筋类似:配筋与一般灌注桩的配筋类似钢套筒墩钢套筒墩钢核墩钢核墩图图8.31 墩按有无护壁分类墩按有无护壁分类钢筋砼墩钢筋砼墩钢套筒墩钢套筒墩采用成品钢管或型钢,钢材用量大,主采用成品钢管或型钢,钢材用量大,主要适用于墩身受力很大的情况要适用于墩身受力很大的情况钢核墩钢核墩n 墩的特点墩的特点8.6 8.6 墩基础的类型与特点墩基础的类型与特点 有很高的承载力,单墩质量要求高有很高的承载力,单墩质量要求高在较密实的砂层、卵石地基中,打桩困难,做墩基在较密实的砂层、卵石地基中,打桩困难,做墩基易于施工易于施工与沉井、沉箱相比,墩基施工只需轻型机具,在适与沉井、沉箱相比,墩基施工只需

53、轻型机具,在适当的地基与环境条件下,常有较大的经济优势。噪音当的地基与环境条件下,常有较大的经济优势。噪音小,但成孔施工中可能引起流砂小,但成孔施工中可能引起流砂有较大的竖向和水平承载力,还有较大的抗拔能力有较大的竖向和水平承载力,还有较大的抗拔能力墩身断面尺寸较大,便于检查墩底持力层与墩侧土墩身断面尺寸较大,便于检查墩底持力层与墩侧土质情况质情况n 墩的竖向抗压承载力墩的竖向抗压承载力8.7 8.7 墩基础的承载力与变形墩基础的承载力与变形 墩载荷试验方法墩载荷试验方法经验公式方法经验公式方法理论公式方法理论公式方法墩身材料强度方法墩身材料强度方法n 墩的竖向抗压承载力墩的竖向抗压承载力8.

54、7 8.7 墩基础的承载力与变形墩基础的承载力与变形 墩载荷试验方法(最常用、最可靠)墩载荷试验方法(最常用、最可靠)安全系数法安全系数法 根据竖向荷载根据竖向荷载Q Q与与s s的关系曲线特征,先确定墩的的关系曲线特征,先确定墩的极限承载力极限承载力Q Qu u,然后除以安全系数,然后除以安全系数k=2.0k=2.0容许变形法容许变形法 按变形控制原则进行墩基础设计时,根据按变形控制原则进行墩基础设计时,根据Q-sQ-s曲线,曲线,按某一容许变形值按某一容许变形值ss取相应荷载作为承载力特征值取相应荷载作为承载力特征值直底墩,直底墩,s=1025mm,扩底墩,扩底墩,s=1015mm。n 墩

55、的竖向抗压承载力墩的竖向抗压承载力8.7 8.7 墩基础的承载力与变形墩基础的承载力与变形 按经验公式确定墩的承载力值按经验公式确定墩的承载力值 再除以安全系数再除以安全系数k=2.03.0该方法精度较低,用于初步设计阶段用于初估墩该方法精度较低,用于初步设计阶段用于初估墩的承载力的承载力n 墩的竖向抗压承载力墩的竖向抗压承载力8.7 8.7 墩基础的承载力与变形墩基础的承载力与变形 按理论公式计算墩的承载力按理论公式计算墩的承载力 按土的极限平衡理论,墩的极限承载力按土的极限平衡理论,墩的极限承载力墩底下为较硬密土层,按整体剪切破坏计算,即墩底下为较硬密土层,按整体剪切破坏计算,即n 墩的竖

56、向抗压承载力墩的竖向抗压承载力8.7 8.7 墩基础的承载力与变形墩基础的承载力与变形 按墩身材料强度确定墩的承载力特征值按墩身材料强度确定墩的承载力特征值 置于坚硬土层或岩层上的墩,由于其可承受荷载置于坚硬土层或岩层上的墩,由于其可承受荷载高,承载能力往往由墩身材料强度控制,设计用保证高,承载能力往往由墩身材料强度控制,设计用保证外荷载满足墩身材料强度要求外荷载满足墩身材料强度要求 确定轴心受压情况确定轴心受压情况n 墩的沉降估算墩的沉降估算8.7 8.7 墩基础的承载力与变形墩基础的承载力与变形 墩的沉降由三部分组成墩的沉降由三部分组成sp墩身轴向压缩变形墩身轴向压缩变形sb墩底土层压缩变

57、形墩底土层压缩变形ss墩端下沉渣压缩变形墩端下沉渣压缩变形n 墩的抗拔承载力墩的抗拔承载力8.7 8.7 墩基础的承载力与变形墩基础的承载力与变形 墩的抗拔承载力墩的抗拔承载力Tu墩的极限抗拔承载力墩的极限抗拔承载力Tun墩的净极抗拔力墩的净极抗拔力G墩体的有效重度墩体的有效重度直底墩抗拔破坏模式直底墩抗拔破坏模式扩底墩抗拔破坏模式扩底墩抗拔破坏模式n 墩的水平承载能力与位移墩的水平承载能力与位移8.7 8.7 墩基础的承载力与变形墩基础的承载力与变形 对于承受水平力及弯矩作用为主的墩,可根据墩身长对于承受水平力及弯矩作用为主的墩,可根据墩身长度与墩的相对刚度系数度与墩的相对刚度系数R R之比

58、之比,将墩分为,将墩分为刚性墩刚性墩半刚性墩半刚性墩柔性墩柔性墩系数系数计算方法计算方法多墩共同承担水平力,水平力的分配多墩共同承担水平力,水平力的分配n 设计依据与原则设计依据与原则8.8 8.8 墩基础设计要点墩基础设计要点 设计依据设计依据建筑物或构筑物的结构形式及特点、场地与地基的工建筑物或构筑物的结构形式及特点、场地与地基的工程地质条件、荷载类型、量级及组合条件、墩基承载程地质条件、荷载类型、量级及组合条件、墩基承载能力与沉降的设计控制准则能力与沉降的设计控制准则设计原则设计原则墩基础的设计必须针对每一根墩的具体条件来进行墩基础的设计必须针对每一根墩的具体条件来进行墩的设计应紧密结构

59、墩的施工技术、施工条件进行墩的设计应紧密结构墩的施工技术、施工条件进行n 墩基础设计步骤及内容墩基础设计步骤及内容8.8 8.8 墩基础设计要点墩基础设计要点 选择墩的类型选择墩的类型确定墩的基本尺寸确定墩的基本尺寸墩的承载力特征值与变形计算墩的承载力特征值与变形计算墩基本身的配筋、加劲材料的设计计算与墩身护壁墩基本身的配筋、加劲材料的设计计算与墩身护壁结构设计,并绘制施工图结构设计,并绘制施工图提出对施工方法、质量检测等工作的意见和建议提出对施工方法、质量检测等工作的意见和建议n 设计中的若干重要因素设计中的若干重要因素8.8 8.8 墩基础设计要点墩基础设计要点 上部结构的复杂性及对不均匀

60、沉降的敏感程度上部结构的复杂性及对不均匀沉降的敏感程度特殊荷载的作用,如地震力、墩上的负摩擦力、膨胀特殊荷载的作用,如地震力、墩上的负摩擦力、膨胀土的膨胀力土的膨胀力墩基施工对邻近建筑物及设施的不利影响,如墩成孔墩基施工对邻近建筑物及设施的不利影响,如墩成孔造成土层侧移与渗水等造成土层侧移与渗水等现在及未来环境因素对墩基形状的不利影响现在及未来环境因素对墩基形状的不利影响在复杂地质条件下中途改变改变设计方案的可能性及在复杂地质条件下中途改变改变设计方案的可能性及由此带来的其他工程问题由此带来的其他工程问题墩基施工先进、便利技术的应用及墩基质量检测的便墩基施工先进、便利技术的应用及墩基质量检测的

61、便利性和可靠性利性和可靠性n 墩基础的施工程序墩基础的施工程序8.9 8.9 墩基础施工要点墩基础施工要点 清理场地放线定位成孔施工验孔清底放设钢材砼灌注n 墩基础的施工程序墩基础的施工程序8.9 8.9 墩基础施工要点墩基础施工要点 清理场地清理场地施工的前期准备工作施工的前期准备工作对进场道路、材料堆放及施工操作现场应清楚杂物、对进场道路、材料堆放及施工操作现场应清楚杂物、整平,安排施工临时建筑物、设施整平,安排施工临时建筑物、设施放线定位放线定位在整平的施工场地,按设计要求放出建筑物轴线和在整平的施工场地,按设计要求放出建筑物轴线和边线,在设计墩位处设置标志即定位。边线,在设计墩位处设置

62、标志即定位。n 墩基础的施工程序墩基础的施工程序8.9 8.9 墩基础施工要点墩基础施工要点 成孔施工:成孔施工:钻孔、挖空钻孔、挖空、冲孔、冲孔钻孔法:大型钻机在地基中定位钻孔钻孔法:大型钻机在地基中定位钻孔挖孔法:机械挖孔、人工挖孔挖孔法:机械挖孔、人工挖孔 机械挖孔机械挖孔:挖孔前先在墩位处打钢套筒,:挖孔前先在墩位处打钢套筒,在钢套筒内用机械抓土或挖土,较普及在钢套筒内用机械抓土或挖土,较普及 人工挖孔人工挖孔:挖土工具有锹、镐,运土采:挖土工具有锹、镐,运土采用吊篮或吊斗,适用于土质条件好、超用吊篮或吊斗,适用于土质条件好、超大孔径、孔深小于大孔径、孔深小于20m,较经济。有现,较经

63、济。有现浇砼圈衬砌法、多级套筒法。浇砼圈衬砌法、多级套筒法。现浇砼圈衬砌法现浇砼圈衬砌法多级套筒法多级套筒法n 墩基础的施工程序墩基础的施工程序8.9 8.9 墩基础施工要点墩基础施工要点 验孔清底验孔清底墩基成孔完成后,应对孔径位置、大小、是否偏斜等墩基成孔完成后,应对孔径位置、大小、是否偏斜等方法进行尺验,并检查孔壁土层或衬砌结构是否松动方法进行尺验,并检查孔壁土层或衬砌结构是否松动或可能损坏,发现问题及时修正、补救处理。或可能损坏,发现问题及时修正、补救处理。验孔的另一方面就是检查孔底标高、孔内沉渣情况及验孔的另一方面就是检查孔底标高、孔内沉渣情况及核实墩底土层情况。核实墩底土层情况。钻

64、孔或挖孔余下的沉渣,首选清除,其次是采用重锤钻孔或挖孔余下的沉渣,首选清除,其次是采用重锤夯实或以水泥浆加固。夯实或以水泥浆加固。n 墩基础的施工程序墩基础的施工程序8.9 8.9 墩基础施工要点墩基础施工要点 放置型钢放置型钢验孔清底合格后,按设计要求放置钢筋笼、钢套筒或验孔清底合格后,按设计要求放置钢筋笼、钢套筒或钢核等加劲材料钢核等加劲材料安放钢材要注意平稳起吊,准确就为,严格控制倾斜安放钢材要注意平稳起吊,准确就为,严格控制倾斜等偏差等偏差避免碰撞孔壁造成孔壁松动坍落避免碰撞孔壁造成孔壁松动坍落钢材放设应有可靠的支撑或悬挂钢材的设施钢材放设应有可靠的支撑或悬挂钢材的设施n 墩基础的施工

65、程序墩基础的施工程序8.9 8.9 墩基础施工要点墩基础施工要点 砼浇注砼浇注关键环节关键环节砼要保证密实度和和易性砼要保证密实度和和易性坍落度控制在坍落度控制在1020cm之间之间浇注过程中应及时分层振捣密实浇注过程中应及时分层振捣密实成孔护壁用的临时套筒应随时振捣随时拔出成孔护壁用的临时套筒应随时振捣随时拔出标高超灌标高超灌0.5mn 施工中常见问题及处理方法施工中常见问题及处理方法8.9 8.9 墩基础施工要点墩基础施工要点 定位偏差问题定位偏差问题要求要求墩中心偏差不得大于墩中心偏差不得大于5cm,墩轴线垂直度偏差不,墩轴线垂直度偏差不能超过有效长度的能超过有效长度的0.5%1.0%。

66、设计及施工组织方案中,应给出偏差界限标准设计及施工组织方案中,应给出偏差界限标准解决方法解决方法适当扩大墩身直径适当扩大墩身直径重新对墩进行定位、成孔重新对墩进行定位、成孔n 施工中常见问题及处理方法施工中常见问题及处理方法8.9 8.9 墩基础施工要点墩基础施工要点 墩孔进水问题墩孔进水问题解决方法解决方法排水法(成孔前)排水法(成孔前)挡水法挡水法设防水套筒设防水套筒采用水下砼浇灌技术采用水下砼浇灌技术岩石岩缝进行压力灌浆岩石岩缝进行压力灌浆n 施工中常见问题及处理方法施工中常见问题及处理方法8.9 8.9 墩基础施工要点墩基础施工要点 砼质量事故砼质量事故原因原因砼振捣不密实、砼骨料分离

67、或离析、砼夹泥、墩砼振捣不密实、砼骨料分离或离析、砼夹泥、墩体出现缩颈或离墩(排水、拔套筒、孔内积水)体出现缩颈或离墩(排水、拔套筒、孔内积水)解决方法解决方法拔出套筒时,砼在套筒时的高度要保证足以平衡拔出套筒时,砼在套筒时的高度要保证足以平衡筒外的水、土压力,防止水、土块浸入筒中筒外的水、土压力,防止水、土块浸入筒中套筒内砼不宜过高或存留时间过长,否则套筒上拔套筒内砼不宜过高或存留时间过长,否则套筒上拔过程中砼摩阻力太大,造成墩身空洞、断墩过程中砼摩阻力太大,造成墩身空洞、断墩n 施工中常见问题及处理方法施工中常见问题及处理方法8.9 8.9 墩基础施工要点墩基础施工要点 护壁处理问题护壁处

68、理问题钢套筒,随砼灌注过程,适时适量、谨慎拔出钢套筒,随砼灌注过程,适时适量、谨慎拔出木板护壁,地下水位以下不拔出,地下水位以上尽木板护壁,地下水位以下不拔出,地下水位以上尽量拆除,避免腐烂木料对摩擦力的不利影响量拆除,避免腐烂木料对摩擦力的不利影响砖石、砂石护壁,一般不拆除砖石、砂石护壁,一般不拆除n 质量检测的阶段与内容质量检测的阶段与内容8.10 8.10 墩工程质量检测墩工程质量检测 墩体施工阶段墩体施工阶段 检查墩孔定位、垂直度及孔深是否达到设计要求检查墩孔定位、垂直度及孔深是否达到设计要求 孔身形状、扩底处尺寸或嵌岩深度的检测孔身形状、扩底处尺寸或嵌岩深度的检测 孔底沉渣厚度及沉渣处理结果的检测孔底沉渣厚度及沉渣处理结果的检测 墩体的材料特性,砼配比,钢材型号及尺寸、含钢率墩体的材料特性,砼配比,钢材型号及尺寸、含钢率竣工后阶段竣工后阶段 墩身砼质量检测、砼强度等级、耐久性等指标测试和评定墩身砼质量检测、砼强度等级、耐久性等指标测试和评定 墩基承载力检测墩基承载力检测n检测方法简介检测方法简介8.10 8.10 墩工程质量检测墩工程质量检测 开挖直观法开挖直观法钻芯取样法钻芯取样法荷载实验法荷载实验法动力检测法动力检测法

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