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文档简介
1、1目录01.学习目标02.概要工程算例概况基坑支护方案概要模型算例构成03.建立模型项目基本信息设置土层信息定义支挡结构信息定义支锚信息定义附加荷载定义04.施工阶段定义定义初始水位信息生成各施工阶段信息05.运行结构分析执行分析运算查看分析结果06.运行结构设计设计选项沉降参数设计与查看计算结果07.生成计算书生成计算书查看计算书结果与保存地下连续墙支护方案分析设计201.学习目标设置项目基本信息建模环境配置建立模型定义施工阶段运行分析STEP 01STEP 02STEP 03STEP 04STEP 05STEP 06设置设计选项查看结果和输出计算书STEP 07midas GeoX 的作业
2、流程 在本例题里,基坑支护采用地下连续墙支护方案,依据上海市工程建设规范基坑工程技术规范DG/TJ08-61-2010。为了理解和正确的使用midas GeoX的程序作业流程的各基本功能,进行基坑支护方案的设计。 利用midas GeoX计算和分析,熟练结果分析的方法和生成计算书。 在使用地下连续墙支护模块的基坑工程计算分析中,midas GeoX的作业流程如下:302.概要 本广场工程基坑开挖东西长约222米,南北宽约210米,拟开挖深度约自然地面下16.80米。根据甲方提供的岩土工程勘察报告显示,该建设场地-16.80米处持力层为粉质粘土层,基坑侧壁揭露土层主要为粘性土、粉土和砂类土。因基
3、坑开挖较深及与相邻建筑物的关系,基坑开挖时须进行边坡支护。1. 工程算例概况 该广场基坑安全等级为二级,本基坑工程的特点是基坑开挖面积大,工期相对较长,因采用大型机械对场地有一定要求;地下连续墙支护、喷锚支护是一种应用比较广泛、施工工艺成熟的支护形式,具有稳定性高、施工界面美观的特点。地基土层以粉质粘土为主,基坑西侧和北侧有坳沟、暗塘。周围环境较复杂,必须确保周围建筑物、道路、管线的正常安全使用,要求围护结构的稳定性好、沉降位移小。护坡设计应考虑后续施工用地及场地情况,在保证基础施工安全的前提下,应尽可能降低造价,缩短工期,并最大可能的减小回填量。根据本工程的结构特点、场地条件及周边环境,基坑
4、支护适合于本工程的支护方式为地下连续墙支护,本工程支护方案选用下列方法:(1) 整个基坑采用地下连续墙加五层H型钢支撑作为支护结构。(2)基坑内采用集水坑排除地下水。勘察期间稳定地下水位埋深在地面下1.802.70米,水位受季节影响较大。边坡支护施工须进行人工降水。 2. 基坑支护方案概要4模型:上海-二级-连续墙-广场基坑工程.gxb2) 材料特性02.概要模型 土层特性:3. 模型算例构成土层编号厚度(m)(kN/m3)c(kPa)()qsik(kPa)m(MN/m4)分算/合算12.5018.010.0010.00100.001.0分算21.0518.221.0019.50100.003
5、.9分算33.0017.511.0022.00100.004.3分算49.7516.714.0012.00100.001.5分算50.9018.47.0029.50100.007.6分算67.0017.816.0016.50100.002.7分算710.8017.916.0022.50100.004.7分算 结构特性:基坑深度(m)开挖宽度(m)嵌固深度(m)地面标高(m)内支撑数地下初期水位深度(m)16.830.011.20.005-1.0本例题采用在基坑开挖结束后添加加固土,加固土的参数详见第六页。503.建立模型1. 项目基本信息设置在桌面中选择 midas GeoX执行图标 选择 文
6、件/ 新建项目 (N), 弹出项目设置对话框在项目名称 输入栏输入广场基坑工程在支护类型 选择栏选择地下连续墙在基坑深度 输入栏输入16.8在嵌固深度 输入栏输入11.2在开挖宽度 输入栏输入30.0在背面宽度 输 入栏输入 30在规范与规程 选择栏选择上海市基坑工程技术规程DG/TJ_08_61_2010在基坑安全等级 选择栏选择二级在土层数量 选择栏选择7在挡土墙种类选择栏选择地下连续墙在内支撑数量 选择栏选择5上述模型构成设定后点击 按钮12345678910121113本例题采用弹性支点法法进行分析。本例中其他参数设置详见图示,如锚杆锚索数量设置为0,后不赘述。603.建立模型2. 土
7、层信息定义接上一步操作显示定义土层对话框,或主界面点击模型/土层定义在名称 输入栏输入 1在下端深度 输入栏输入 2.5 (此输入栏下方有地基加固选项,供用户添加地基加固土)在天然容重 选择栏选择18.0在饱和重度 输入栏输入 18.0在挡土墙种类 选择栏选择分算在粘聚力 输入栏输入10在内摩擦角 输入栏输入10 按上述步骤输入土层信息后点击添加 按钮。 或点击表格输入 按钮,将Excel表格中的数据复制过来,并单击确定 按钮1234567899为方便起见,本例题土的名称采用层号代替,读者可根据具体勘察资料修改名称。本例题采用在基坑开挖结束后添加加固土,此步骤定义土层中添加一项地基加固土(见第
8、2步说明)。703.建立模型3. 支挡结构信息定义接上一步操作显示定义支护结构对话框,或主界面点击模型/支挡结构定义在挡土墙种类 选择栏选择地下连续墙(右)在名称 输入栏输入 挡土墙 在材料 选择栏选择C30在厚度输入栏输入 0.6在下端深度 输入栏输入 28.0按上述步骤输入支护结构信息后点击添加 按钮。 设定后点击前进 按钮。 1234567挡土墙种类中类型由第一步中操作已确定。“地下连续墙(右)”表示程序模型为主动侧在右边。803.建立模型4. 支锚信息定义接上一步操作显示定义支锚结构对话框,或主界面点击模型/支锚定义在类型 选择栏选择内支撑在名称 输入栏输入 支撑-1在类型 选择栏选择
9、H型钢在材料 选择栏选择Q420在截面 选择栏选择HW 300 x300 x10/15在设置深度 输入栏输入 13.80在水平间距输入栏输入 5.00 在预加力 输入栏输入 400在材料抗力 输入栏输入 100按上述步骤输入各个支锚信息后点击添加 按钮。 设定后点击前进 按钮。 1234567910811 “设置深度(右)”意义同上页,表示程序模型为主动侧在右边(程序默认)。第5步中钢材可根据实际情况换算需要的种类,也可自定义钢材。903.建立模型5.附加荷载定义接上一步操作显示荷载定义 对话框,或主界面点击模型/附加荷载在类型 选择栏选择均布荷载 在名称 输入栏输入 超载-均布荷载在作用形式
10、 输入栏输入 正常荷载 在P 输入栏输入 20按上述步骤输入荷载信息后点击添加 按钮。按上述步骤添加荷载后点击前进 按钮。123456第3步中“正常荷载”表示施工过程中的恒定荷载,而施工荷载表示为临时荷载,可以随施工阶段激活或钝化。04.施工阶段定义101.定义初始水位信息接上一步操作显示临近结构的定义 对话框,此方案无需设置,故继续下一步,接操作显示的临近结构的定义对话框,或主界面点击模型/一般施工阶段定义在地下水单位重量 输入栏输入 10在初期水位 输入栏输入 1在开挖面降水差 输入栏输入 0勾选 存在截水帷幕 点击适用 按钮。12345 “存在截水帷幕”可以使主动侧水位不随开挖而改变,故
11、无需设置内外侧水头差。04.施工阶段定义112.生成各施工阶段信息在施工阶段定义 对话框中,点击 按钮或主界面点击模型/开挖施工阶段自动生成在弹出的对话框 最小作业空间 输入栏输入0.3点击 按钮点击最后施工阶段(进行加固土的设置)勾选变更土层,点击定义在5-2与6-1土层中勾选之前输入的加固土,完成基坑内加固土的设置 此处的地基加固土在基坑最后开挖面,深度为20.3(相对于开挖面),夹在土5和土6之间,所以在定义土层中有5-1、5-2土层和6-1、6-2土层,用户需要在加固土之前先拆分已知土层。1246351204.施工阶段定义2.生成各施工阶段信息点击预览施工阶段按钮可以在模型窗口查看任意
12、施工阶段下拉列表中选择需要查看的施工阶段1205.运行结构分析131.执行分析运算在施工阶段定义 对话框中,点击分析 按钮等待输出窗口 显示计算结束。勾选值和包络图 复选框 复选框控制输出结果,在报告书生成中,会根据选择情况进行报告书生成。05.运行结构分析142.查看分析结果在弹性支点法结果视图中,点击 按钮切换节点和单元标签查看荷载和内力结果。 各阶段结果表格中的数据,可以在选中后按Ctrl+C进行复制,粘贴在Excel中进行操作。 用户还可按需查看支护内力等。06.运行结构设计151.设计选项主界面点击 分析设计 / 设计选项,弹出设计选项对话框勾选设计选项 中各个需要设计和验算项目输入
13、安全系数输入界面验算参数输入整体稳定参数输入渗流参数 安全系数、截面验算参数、整体稳定参数、渗流参数根据需要修改。06.运行结构设计162.沉降参数接上一步在设计选项对话框中,切换到沉降参数 标签在降水井类型 选择栏选择 潜水完整井在水位降深 输入栏输入 11在潜水含水层厚度 输入栏输入 16输入基坑轮廓线坐标输入计算范围坐标和计算域网格分割数 设定后点击设计 按钮。 井点定义、基坑轮廓线定义和计算范围可点击井点定义、导入基坑及计算范围按钮,在弹出的对话框中输入坐标,也可使用CAD的dwg文件进行导入。 开挖沉降计算方法和土质类型可选择默认,在后面的结果中允许重新计算。06.运行结构设计173.设计和查看计算结果在主界面工作树设计结果视图中查看设计结果双击嵌固深度设计双击截面钢筋设计06.运行结构设计183.设计和查看计算结果在主界面工作树设计结果视图中查看设计结果双击抗倾覆验算双击抗隆起验算06.运行结构设计193.设计和查看计算结果在主界面工作树设计结果视图中查看设计结果1.双击突涌验算2.双击桩顶水平位移验算2006.运行结构设计3.设计和
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