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文档简介
1、抗浮锚杆设计与施工本工程基础抗浮采用土层锚杆来解决,土层锚杆是一种埋入土层深处的受拉杆 件,它的一端与工程建筑基础相连,另一端锚固在土层中,通过杆体与土体间的粘 结力抵抗地下水对地下室的浮力。本工程抗浮设计水位按36.0m考虑,浮力标准值 30kPa。锚杆间距根据本地区同类型设计施工经验,锚杆间距占取2.0mx2.0m (土方 开挖完成后锚杆抗拔试验完成后最终确定)。9.1单锚抗拔力确定单根锚杆的抗拔力设计值R=2.0 x2.0 x30 x1.25(荷载分项系数)=150kN;9.2锚杆直径与长度抗浮锚杆主要依靠杆体与土体(抗水板下主要为为稍密密实卵石)的粘结力 来抵抗(水体对基础或底板的浮力
2、)上拔力。依据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)中5.4.6-1式进行抗浮设计计算:R 二以 q u.l.(5.4.6-1)式中:Ra锚杆抗拔承载力特征值(kN),根据设计要求为150kN;%第i层土体与锚固体粘界强度特征值(kPa);一锚杆的周长m,对等直径锚杆取u.=兀d (d为锚固体直径),根据北京地区 的施工常用的施工机械,d可取0.150m;(一第i层土体中的锚杆长度(m);根据勘察报告,锚杆按稍密卵石层进行计算,取qi=70kPa。按照8.6.11式计算, 得l=7.58m。考虑到施工因素,取锚杆设计长度为8.0m。根据上述计算成果,在12400m2抗浮底板上按照2.0mx2
3、.0m的间距共布置3100 根长度8.0m、直径150mm的抗浮锚杆可以满足抗浮要求,其平面布置见抗浮锚 杆平面布置图。该工程整个抗浮锚杆施工工作量如表3.2.1所示。锚杆工作量表3.2.1锚杆根数单根成孔深度累计成孔深度3100 根8.0m24800m9.3锚杆配筋根据工程性质、施工工艺,拟采用热轧普通钢筋(HRB400),按下式进行计算 配筋:A栏 s & f y式中:Y0建筑物重要系数,针对于本工程,取1.1;&锚筋抗拉工作条件系数,永久性锚杆取0.69;fy一钢筋抗拉强度设计值,取360MPa;根据上式计算,As664mm2,实际采用2根钢筋直径22mm,As=691mm2,满 足设计
4、要求。9.4锚杆钢筋和锚固砂浆间锚固长度的验算根据建筑边坡工程技术规范,钢筋的锚固长度应满足下式要求i zRa g n 冗 dfla 一锚杆钢筋与砂浆间的锚固长度(m);d一锚杆钢筋直径(m);n一钢筋根数(根);0工程重要性系数;fb 钢筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值(Kpa),取2.95mpa;&3钢筋与砂浆粘结强度工作条件系数,取0.60;通过计算,8. 0m 1 x 150 = 0.675m,满足0.6 x 2 x 3. 14 x 0. 022 x 2.95 x 103要求。9.5钢筋锚入抗水板长度考虑基础的混凝土强度为C40。根据混凝土结构设计规范,钢筋的锚固长度按下式计算:计算得:
5、l = 0. 14 x 36。x 22=648m a1. 71考虑地震影响,按三级抗震考虑,lE = 1. 05l = 680mm考虑施工因素,实际取700mm(约3;d,d为钢筋直径),满足设计要求。9.6锚固体材料根据本地区大量的工程施工经验,确定采用无砂混凝土作为锚固体材料。施工 时应在成孔后植入锚筋,然后回填01cm的碎石,最后从孔底注水泥浆(浆液强 度M30,注浆压力不小于2MPa),在压力作用下形成细石混凝土。9.7主筋导向支架设置为保证锚杆主筋下入锚孔后,其位置能居于孔中心,主筋上每隔2m设置一组 导向支架,该导向支架采用*8钢筋弯成“形,然后将其点焊在主筋上,一个截 面焊三个。
6、9.8注浆管设置在锚杆钢筋放入钻孔之前,需随钢筋绑扎注浆管。注浆管采用直径20mm的硬 塑料管,为防止注浆时在受浆液压力作用下管身爆裂,影响注浆效果,注浆管壁厚 大于3.5mm。注浆管上端长出主筋顶部400mm,以便注浆操作方便;下端短于主 筋400mm,防止塑料管钻入锚杆孔底土层使浆液无法流出,影响注浆质量。9.9锚杆材料防腐及灌浆锚杆材料采用2020HRB400级钢筋,钢筋由水泥浆封闭防腐。杆体上端钢筋伸 入基础柱或梁混凝土内长度不小于35D(D为钢筋直径),若底板砼厚度不足35D, 则钢筋末段采用弯钩形式(钢筋上端距离基础底板顶面不小于5cm)。锚杆拉筋与防 水板钢筋绑扎在一起,同防水板混凝土浇筑时一起隐蔽。灌浆材料采用纯水泥浆,水灰比1:10.5:1,灌浆压力0.51.0MPa,孔口溢 浆后缓慢提升灌浆管,然后反复补浆,直至孔口浆体饱满无空洞。锚杆填砾灌浆体 抗压强度不低于30MPa。9.10防水处理抗浮锚杆与基础连接处的防水处理措施由结合地下室防水工程完成(土建单位 完成)。9.11锚杆检测按建筑地基基础设计规范(G
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