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文档简介

1、-. z.第二局部基坑支护构造的计算支护构造的设计和施工,影响因素众多,不少高层建筑的支护构造费用已超过工程桩基的费用。为此,对待支护构造的设计和施工均应采取极慎重的态度,在保证施工平安的前提下,尽量做到经济合理和便于施工。一、支护构造承受的荷载支护构造承受的荷载一般包括土压力水压力墙后地面荷载引起的附加荷载。1 土压力主动土压力:假设挡墙在墙后土压力作用下向前位移时随位移增大,墙后土压力渐减小。当位移达*一数值时,土体内出现滑裂面,墙后土达极限平衡状态,此时土压力称为主动土压力,以Ea表示。静止土压力:假设挡墙在土压力作用下墙本身不发生变形和任何位移移动或滑动,墙后填土处于弹性平衡状态,则此

2、时作用在挡墙上的土压力成为静止土压力。以E0表示。(3)被动土压力:假设挡墙在外力作用下墙向墙背向移动,随位移增大,墙所受土的反作用力渐增大,当位移达一定数值时,土体内出现滑裂面,墙后土处被动极限平衡状态,此时土压力称为被动土压力,以Ep表示。主动土压力计算主动土压力强度无粘性土粘性土土压力分布对于粘性土按计算公式计算时,主动土压力在土层顶部H=0处为负值,即说明出现拉力区,这在实际上是不可能发生的。只计算临界高度以下的主动土压力。土压力分布可计算此种情况下的临界高度Zc,进而计算临界高度以下的主动土压力。被动土压力计算被动土压力强度无粘性土粘性土计算土压力时应注意不同深度处土的内聚力C不是一

3、个常数,它与土的上覆荷重有关,一般随深度的加大而增大,对于暴露时间长的基坑,土的内聚力可由于土体含水量的变化和氧化等因素的影响而减小甚至消失。、C 值是计算侧向土压力的主要参数,但在工程桩打设前后的、C值是不同的。在粘性土中打设工程桩时,产生挤土现象,孔隙水压力急剧升高,对、C值产生影响。另外,降低地下水位也会使、C值产生变化。水压力作用于支护构造上的水压力一般按静水压力考虑。有稳态渗流时按三角形分布计算。在有剩余水压力时,水压力按梯形分布。水压力和土压力水压力和土压力的分算或合算问题。一般情况下,由于粘性土中水主要是结晶水和结合水,宜合算;也可以依据下述标准判断。液性指数 :1,宜分算;液性

4、指数 :0,宜合算;液性指数: 0,1,按最不利计算。在砂性土中土颗粒之间的空隙中充满的是自由水,受重力作用,为静水压力作用,宜分算。合算时,地下水位以下土的重力密度采用饱和重力密度;分算时,地下水位以下土的重力密度采用浮重力密度 ; 再另外单独计算静水压力,然后相加。水土分算时注意:水压力所选取的图形墙后地面荷载引起附加荷载常见有两种情况:墙后有均布荷载;距离支护构造一定距离有均布荷载。墙后有均布荷载如墙后堆有土方、材料等地面均布荷载对支护构造引起的附加荷载,可按下式计算:距离支护构造一定距离有均布荷载此时压应力传到支护构造上有一空白距离h1,在h1之下产生均布的附加应力:土压力合力的计算支

5、护构造的设计深基坑支护构造应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进展设计。基坑支护构造极限状态可有两类:承载能力极限状态正常使用极限状态1.承载能力极限状态:对应于支护构造到达最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护构造或基坑周边环境破坏;2.正常使用极限状态:对应于支护构造的变形已阻碍地下构造施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。基坑侧壁平安等级及重要性系数平安等级破坏后果0一级支护构造破坏、土体失稳或变形过大对基坑周边环境及地下构造施工影响严重1.10二级支护构造破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下构造影响一般1.00三级支护构造破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下构造施

6、工影响不严重0.90支护构造的计算支护构造可分为两类:重力式支护构造加固型非重力式支护构造支挡型重力式包括深层搅拌水泥土桩挡墙、旋喷桩帷幕墙非重力式包括钢板桩、钢筋混凝土预制桩、钻孔灌注桩排桩挡墙、地下连续墙等。二、重力式支护构造计算深层搅拌水泥土桩挡墙是用特制的进入土深层的深层搅拌机将喷出的水泥浆固化剂与地基土进展原位强制搅拌制成水泥土桩,相互搭接,硬化后即形成具有一定强度的壁状挡墙,既可挡土又可形成隔水帷幕。旋喷桩帷幕墙是钻孔后,将钻杆从地基土深处逐渐上提,同时利用插入钻杆端部的旋转喷嘴,将水泥浆固化剂喷入地基土中,形成水泥土桩,桩体相连形成帷幕墙。旋喷桩帷幕墙可用作支护构造挡土,也可用于

7、挡水。一原理重力式支护构造是依靠构造自身重力来维持极限平衡状态的。二荷载组合 1 土压力; 2 重力式构造自重; 3 地面超载包括:永久荷载、道路荷载、可变地下水位和施工荷载施工机械荷载、材料堆放荷载以及偶然荷载地震荷载、人防荷载。重力式构造计算内容:1 滑动稳定性验算2 倾覆稳定性验算3.土体整体滑动验算4. 坑底隆起验算5. 管涌验算重力式支护构造计算简图重力式支护构造主要是深层搅拌水泥土桩墙和旋喷桩帷幕墙,计算简图如图:重力式支护构造计算滑动稳定性1 滑动稳定性验算2 倾覆稳定性验算重力式支护构造整体滑动验算重力式支护构造计算基坑隆起4. 坑底隆起开挖面以下墙体能起帮助抵抗地基土隆起的作

8、用,宜假定土体沿墙体底面滑动,认为墙体底面以下为一圆弧,如下图。产生滑动力的是和q,抵抗滑动的则为土体抗剪强度。三、非重力式支护构造计算非重力式支护构造包括钢板桩、钢筋混凝土预制桩、钻孔灌注桩挡墙、地下连续墙等。常有支撑或拉锚非重力式支护构造挡墙的破坏悬臂式挡土构造的计算悬臂式挡土构造,对于土的性质、荷载大小等非常敏感,它完全依靠足够的入土深度来保持其稳定性,故其基坑深度一般不大于4。悬臂式挡土构造,对于土的性质、荷载大小等非常敏感,它完全依靠足够的入土深度来保持其稳定性,故其基坑深度一般不大于4。计算内容: 1、嵌固深度2、构造强度计算嵌固深度计算支护构造强度计算1、首先寻找最大弯矩作用点。

9、在哪里?2、计算最大弯矩值验算。如何计算?支护构造计算的其它方法1、弹性曲线法2、竖向弹性地基梁法基床系数法3、有限元法用等值梁法计算单锚、单支支护构造等值梁法用等值梁法计算单锚、单支支护构造1计算土压力2基坑底面以下支护构造设定弯矩零点位置嵌固深度的计算计算内力和配筋求单层支撑支护构造的最大弯矩Mma* :发生在剪力0处,根据剪力为0 求得Mma*处的位置y,进而求得Mma*。弯矩图可按静力平衡条件求得可以分段配筋,也可以按最大弯矩断面通长配筋 .多锚、多支支护构造的计算按连续梁计算等值梁法按工况逐一计算什么是工况?四、支护构造的施工支护构造施工一. 支护构造的选型一钢板桩 1.槽钢钢板桩

10、2. 热轧锁口钢板桩二钢筋混凝土板桩三钻孔灌注桩挡墙四 H型钢支柱或钢筋混凝土桩支柱五地下连续墙六深层搅拌水泥土桩挡墙七旋喷桩帷幕墙钢板桩1.槽钢钢板桩由槽钢并排或正反扣搭接组成。槽钢长68m,多用于深度不超过4m的基坑。顶部宜设一道支撑或拉锚。钢筋混凝土板桩钢板桩的施工二打设前准备工作 1 钢板桩的检验和矫正 2 导架安装 3 沉桩机械的选择打设钢板桩可用落锤、汽锤、柴油锤和振动锤,前三种皆为冲击打入法,此法可使桩锤的冲击力均匀分布,保护桩顶免受损坏。三钢板桩的打设和拔除1 打设方式选择单独打入法即从板桩墙的一角始,逐块打设,直至工程完毕。屏风式打入法即将1020根钢板桩成排插入导架内,呈屏

11、风状,再分批施打。按屏风排数,分为单屏风、双屏风和全屏风三钢板桩的打设和拔除2 钢板桩的打设吊车对准插桩,经纬仪加以控制,分几次打入。注意位置和方向的精度,每打入1m应测量一次。3、钢板桩的拔除拔桩前要研究钢板桩拔除顺序、拔除时间和桩孔处理方法。拔除宜用振动锤或振动锤与起重机共同拔除。钻孔灌注桩挡墙施工钻孔灌注桩挡墙施工钻孔灌注桩施工时无振动,不会危害周围建筑物等,造价低,有优越性。施工速度慢,宜注意质量。钻孔灌注桩的间距由计算确定。钻孔灌注桩用作支护桩时,按钢筋混凝土正截面受弯构件计算配筋。深层搅拌水泥土桩墙施工一施工机具 1 深层搅拌机中心管喷浆方式叶片喷浆方式前者的输浆方式是水泥浆从两根

12、搅拌轴间的另一根管输出;后者是使水泥浆从叶片的小孔喷出。 2 配套机械灰浆搅拌机、集料斗、灰浆泵。二施工工艺定位预拌下沉制备水泥浆提升、喷浆、搅拌重复上、下搅拌清洗、移位深层搅拌水泥土桩墙四提高水泥土桩挡墙支护能力的措施 1. 卸载挖去顶部一局部以减少主动土压力 2. 加筋可在墙中压入竹筋等,有助于提高墙体稳定性。 3. 起拱将水泥土挡墙作成拱形,在拱脚处设钻孔灌注桩,可提高其支护能力。拱圈支护? 4. 挡墙变厚度对矩形基坑因边角效应,在角部的主动土压力有所减小,故角部可减薄水泥土挡墙的厚度,以节约投资。五、支护构造的施工监测一、支护构造监测工程围护构造的竖向位移与水平位移;坑周土体位移;支撑构造轴力;临近建筑物、道路及地下管网等的变形;地下水位及孔隙水压力;基坑底隆起量。二. 支护构造监测常用仪器支护构造与周围环境的监测,主要分为应力监测与变形监测。应力检测主要用机械系统和电器系统的仪器。变形监测主要用机械系统、电器系统和光学系统的仪器。一变形监测仪器常用的有经纬仪水准仪测斜仪二. 支护构造监测常用仪器测斜仪是一种测量仪器轴线与铅直线之间夹角的变化量,进展计算挡墙或土层各点水平位移的仪器。按工作原理,测斜仪可分为伺服加速度式电阻应变片式差动电阻式差动电容式钢弦式最常用的是伺服加速度式和电阻应变片式。二应力监测仪器 1. 土压力观测仪

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