基坑開挖是否采用支護結構,采用何種支護結構,應根據基坑周邊環境、地下結構的條件、基坑開挖深度、工程地質和水文地質條件、施工條件、施工季節、地區工程經驗等通過經濟、技術、環境綜合分析比較確定。
基坑支護結構體系一般包括兩個部分,即擋土結構和降水止水體系。樁、墻式支護結構常采用鋼板樁、鋼筋混凝土板樁、柱列式灌注樁、地下連續墻等。根據土質條件及基坑規模,可以設計成懸臂式、內支撐式或錨拉式。重力式支護結構多采用水泥土攪拌樁擋墻、土釘墻等。當支護結構不能起到止水作用時,可同時設置止水帷幕或采用坑外降水,以達到控制地下水的目的,使基坑土方工程可在干作業條件下開挖。
1.樁、墻式支護結構
柱列樁、板樁、地下連續墻等均屬此類,支護樁、墻插入坑底土中一定深度r一般插入至較堅硬土層),上部懸臂或設置錨撐體系,形成一梁式錨、撐受力構件。其結構計算簡圖,可將支護樁、墻簡化成在土壓力作用下的一靜定梁或超靜定梁,或按插入土中的豎向彈性地基梁求解。
此類支護結構應用廣泛,適用性強,易于控制支護結構變形,尤其適用于開挖深度較大的深基坑,并能適應各種復雜的地質條件,設計計算理論較為成熟,各地區的工程經驗也較多,是深基坑工程中經常采用的主要結構形式。
2.實體重力式支護結構
水泥土攪拌樁擋墻、高壓旋噴樁擋墻等類似重力式擋墻。此類支護結構截面尺寸較大,依靠實體墻身的重力起擋土作用。墻身也可設計成格構式或階梯形等多種形式,無錨拉或內支撐系統,土方開挖施工方便。墻身主要承受壓力,一般不承受拉力,按重力式擋墻的設計原則計算。土質條件較差時,基坑開挖深度不宜過大。其適用于小型基坑工程。土質條件較好時,水泥土攪拌工藝使用受限制。各地已有大量應用實體重力式支護結構的工程經驗。
3.組合式支護結構
按場地、地質及環境條件的不同,尚可采用多種形式組合的支護結構,例如樁、墻式支護結構與土釘墻或重力式支護結構結合,以及與巖石錨桿組合而形成組合式支護結構。
(1)基坑支護工程是個臨時工程,設計的安全儲備相對可以小些,但又與地區性有關。不同區域地質條件其特點也不相同?;又ёo工程又是巖土工程、結構工程以及施工技術互相交叉的學科,是多種復雜因素交互影響的系統工程,是理論上尚待發展的綜合技術學科。
(2)由于基坑支護工程造價高,開工數量多,是各施工單位爭奪的重點,又由于技術復雜,涉及范圍廣,變化因素多,事故頻繁,是建筑工程中最具有挑戰性的技術上的難點,同時也是降低工程造價,確保工程質量的重點。
(3)基坑支護工程正向大深度、大面積方向發展,有的長度和寬度均超過百余米,深度超過20余米。工程規模日益增大。
(4)巖土性質千變萬化,地質埋藏條件和水文地質條件的復雜性、不均勻性,往往造成勘察所得的數據離散性很大,難以代表土層的總體情況,并且精確度較低,給基坑支護工程的設計和施工增加了難度。
(5)在軟土、高地下水位及其他復雜場地條件下開挖基坑,很容易產生土體滑移、基坑失穩、樁體變位、坑底隆起、支擋結構嚴重漏水、流土以致破損等病害,對周邊建筑物、地下構筑物及管線的安全造成很大威脅。
(6)工程實踐證明,要做好基坑支護工程,必須包括整個開挖支護的全過程,它包括勘察、設計、施工和監測工作等整個系列,因而強調要精心做好每個環節的工作。
(7)隨著舊城改造的推進,各城市的主要高層、超高層建筑大都集中在建筑密度大、人口密集、交通擁擠的狹小場地中,基坑支護工程施工的條件均很差。鄰近常有必須保護的永久性建筑和市政公用設施,不能放坡開挖,對基坑穩定和位移控制的要求很嚴。
(8)基坑支護工程包含擋土、支護、防水、降水、挖土等許多緊密聯系的環節,其中的某一環節失效將會導致整個工程的失敗。
(9)相鄰場地的基坑施工,如打樁、降水、挖土等各項施工環節都會產生相互影響與制約,增加事故誘發因素。
(10)在支護工程設計中應包括支護體系選型、圍護結構的承載力、變形計算、場地內外土體穩定性、降水要求、挖土要求、監測內容等,應注意避免“工況”和計算內容之間可能出現的“漏項”,從而導致基坑失誤。在施工過程中,尤其在軟土地區中施工時,應該認真研究合理安排好挖土的方法,以及支撐與挖土的配合,將會顯著地減少基坑變形和基坑支護事故的發生。
(11)基坑支護工程造價較高,但又是臨時性工程,一般不愿投入較多資金??墒牵坏┏霈F事故,處理十分困難,造成的經濟損失和社會影響往往十分嚴重。
(12)基坑支護工程施工周期長,從開挖到完成地面以下的全部隱蔽工程,常需經歷多次降雨、周邊堆載、振動、施工不當等許多不利條件,其安全度的隨機性較大,事故的發生往往具有突發性。
要看題目要求用什么規范而定
支護結構可根據基坑周邊環境、開挖深度、工程地質與水文地質、施工作業設備和施工季節等條件,選用排樁、地下連續墻、水泥土墻、逆作拱墻、土釘墻、原狀土放坡或采用上述型式的組合。
關于基坑在什么情況下應該支護,主要決定于基坑的深度,基坑的土質。1、當基坑深度小于五米時,屬于淺基坑,淺基坑在能夠放坡的情況下可以不設基坑支護,當不能放坡時,要根據土質和基坑深度來決定是否需要加支護(...
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1 / 30 第二部分 基坑支護結構的計算 支護結構的設計和施工,影響因素眾多,不少高層建筑的支護結構費 用已超過工程樁基的費用。為此,對待支護結構的設計和施工均應采 取極慎重的態度,在保證施工安全的前提下,盡量做到經濟合理和便 于施工。 一、支護結構承受的荷載 支護結構承受的荷載一般包括 – 土壓力 – 水壓力 – 墻后地面荷載引起的附加荷載。 1 土壓力 ⑴主動土壓力: 若擋墻在墻后土壓力作用下向前位移時隨位移增大,墻 后土壓力漸減小。當位移達某一數值時,土體內出現滑裂面,墻后土 達極限平衡狀態,此時土壓力稱為主動土壓力,以表示。 ⑵靜止土壓力: 若擋墻在土壓力作用下墻本身不發生變形和任何位移 (移動或滑動),墻后填土處于彈性平衡狀態,則此時作用在擋墻上 的土壓力成為靜止土壓力。以 E0表示。 2 / 30 (3) 被動土壓力: 若擋墻在外力作用下墻向墻背向移動,隨位移增大, 墻所
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本科學生畢業設計 科技大廈基坑支護結構設計 院部名稱 : 土木與建筑工程學院 專業班級 : 學生姓名 : 指導教師 : 職 稱: 講 師 工程師 黑 龍 江 工 程 學 院 二○一二年六月 The Graduation Design for Bachelor's Degree Design of KeJi Building Foundation Ditch Supporting Structure Candidate: Specialty:Civil Engineering Class:08-2 Supervisor:Lecturer Engineer Heilongjiang Institute of Technology 2012-062 Harbin 黑龍江工程學院本科生畢業設計 I 摘 要 本設計為科技大廈基坑支護結構設計。擬建科技大廈工程位于哈爾濱市香坊 區,其西
【學員問題】基坑支護結構立柱計算規定?
【解答】1. 立柱內力宜根據支撐條件按空間框架計算;也可按軸心受壓構件計算,軸向力設計值可按經驗公式確定:
2. 各層水平支撐間的立柱受壓計算長度可按各層水平支撐間距計算;最下層水平支撐下的立柱受壓計算長度可按底層高度加5倍立柱直徑或邊長。
3. 立柱基礎應滿足抗壓和抗拔的要求,并應考慮基坑回彈的影響。
以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
基坑支護結構有哪些設計原則和方法?
1、基坑支護結構的設計原則:
(1)安全可靠;
(2)經濟合理;
(3)便利施工。
2、基坑支護結構的設計方法:
(1)承載能力極限狀態;
(2)正常使用極限狀態。
基坑支護結構均應進行承載能力極限狀態的計算;
對于安全等級為一級、支護結構變形有限制的二級建筑基坑側壁,尚應對基坑周邊環境及支護結構變形進行驗算。
《建設工程技術與計量》(土建)課本濃縮:基坑支護結構
基坑支護結構的主要作用是支撐土壁,此外鋼板樁、混凝土板樁及水泥攪拌樁等圍護結構還兼有不同程度的隔水作用;基坑支護結構有多種,根據受力狀態可分為橫撐式支撐、重力式支撐、板樁式支護結構;其中板樁式支護結構又可分為懸臂式和支撐式。