基坑支护设计

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基坑支护设计规范

基坑支护设计规范

基坑支护设计规范基坑支护是指在土建工程中,为了保护基坑壁面的稳定性和安全性而采取的措施。

合理的基坑支护设计规范可以确保工程施工的平稳进行,有效地预防和应对基坑壁面塌方、滑坡等意外情况。

本文将介绍基坑支护设计规范的一些基本原则和常用方法,以及相关技术要求。

一、基坑支护设计的基本原则1. 安全性原则:基坑支护设计要确保施工过程中的人员安全,并保证工程质量和稳定性。

2. 经济性原则:基坑支护设计要充分考虑施工成本,选择适宜的支护方案和材料,实现经济效益。

3. 实用性原则:基坑支护设计要结合具体工程情况,采用可操作、可控制的支护措施。

二、基坑支护设计的常用方法1. 土方开挖及支护结构的选择:根据基坑的深度、大小、周边土质情况等因素,选择合适的土方开挖方法和支护结构,如挖土槽、钢板桩、混凝土梁柱支护等。

2. 土壤处理与加固:针对不同土壤类型和稳定性要求,采用相应的土壤处理和加固工艺,如土钉墙、喷锚支护、挤密加固等。

3. 水封防渗与降水处理:基坑支护设计要考虑水文地质条件,采取适当的水封防渗措施和降水处理措施,如水泥浆墙、灌浆加固等。

4. 监测与预警系统:为了及时发现和掌握基坑支护工程的施工进展和变化情况,建立有效的监测与预警系统,包括地下水位监测、位移监测等。

5. 施工组织与管理:基坑支护设计要合理组织施工,确保施工过程的安全性和效率,包括施工队伍的培训和管理、施工流程的优化等。

三、基坑支护设计的技术要求1. 设计要符合相关国家标准和规范,如《地基基础设计规范》、《建筑地基与基础设计标准》等。

2. 设计要充分考虑地质、水文地质等工程地质条件,包括土壤的物理力学性质、岩石的强度和变形特性等。

3. 设计要满足基坑支护结构的承载力和变形限值要求,确保支护结构在施工和使用过程中的稳定性和安全性。

4. 设计要合理选择支护材料和工法,确保其质量符合国家和行业标准,如钢板桩的材质、混凝土的抗压强度等。

5. 设计要充分考虑环境保护和施工安全,采取相应的防护措施,如噪音、震动、粉尘的控制等。

基坑工程支护设计PPT128页

基坑工程支护设计PPT128页

+7.6
3.0
-
+15.2 -4.6
2.3
- +140.1
+11.1 - +1.0
最后杆端弯矩 (近似)
171.8
-171.8 232.6
-232.6 ++14.835
-485
-33.4
通过以上计算,得到各支点的弯矩为:
固端D 与固端C类似,可求得:
3. 分配弯矩
µ
C D
=
0.58,
µ
F D
=
0.42
由于D点的不平衡力矩MDg = MDC + MDF = 303.4 – 637 = -333.6 kN⋅m,C点的不平衡力矩MCg = MCB + MCD = 269.4 - 280.4 = -11 kN⋅m 。显然应当:
3.6 多道支撑(锚杆)挡土桩墙计算
多道(层)支撑(锚杆)挡土桩的计算方法很多,有 等值梁法;二分之一分担法;逐层开挖支撑支承力不 变法;弹性地基梁法(m法);有限元计算法等。
3.6.1 等值梁法
一、计算步骤
多道支撑等值梁法计算原理与单道相同,但须计算固 端弯矩,求出弯矩后尚须进行分配,最后计算各支点 反力。
二、工程实例计算
北京京城大厦为超高层建筑,地上52层,地下4层,建筑面 积110270m2,地面以上高183.53m,基础深23.76m (设计 按23.5m计算),采用进口488mm×30mmH型钢桩挡土, 桩中间距1.1m,三层锚杆拉结。地质资料如下图所示。
对各土层进行加权平均后得:重度 = 19kN/m3,内摩擦角 = 300,
C kI
C
I
k
M

基坑支护设计

基坑支护设计

基坑支护设计基坑支护设计是建筑工程中的一个重要环节,其作用是保障建筑施工过程中出现的地基塌陷、土方坍塌等安全问题,保障建筑结构的稳定与安全。

因此,基坑支护设计需要充分考虑土层结构、地形地貌、地下水及建筑物类型等因素,运用科学的理论和技术手段,制定出合理、可行的支护方案。

在进行基坑支护设计时,需要遵守以下原则:1.人身安全第一。

在进行基坑支护设计的过程中,必须优先考虑人身安全问题,充分保障施工人员的生命财产安全。

2.依据土壤条件。

基坑支护设计需要充分考虑所在土层结构及性质,了解土壤的强度、稳定性等特性,确定合适的支护方式。

3.科学合理。

支护方案要科学合理,不能追求过高的技术水平,应根据实际情况结合经济条件,以达到经济、实用、安全、环保的平衡。

4.适用性强。

支护方案要考虑到施工现场的各种条件和限制,具有较高的适用性和容错性。

5.技术先进。

支护方案需要采用先进的技术和工艺,以保障工程质量和施工进度。

基坑支护设计的主要步骤包括:1.调查分析。

对基坑所处的地质环境进行详细的调查和分析,了解土层结构、地下水位、地形地貌等情况,制定出科学合理的支护方案。

2.支护设计。

根据实际情况,选取合适的支护方式,包括人工挖掘法、长墙法、拱壳法、围堰法、喷射混凝土法等,制定出符合工程要求和安全稳定的支护方案。

3.施工图设计。

根据支护设计方案,制定出详细的施工图纸和施工方案,包括支撑结构设计、材料选用、具体施工方法等,以确保施工质量和安全稳定。

4.安全评估。

进行系统的安全评估,包括安全评估报告、安全控制措施等,以确保施工过程中的安全。

5.监督检查。

进行系统的监督检查,包括材料质量检验、支撑结构施工质量检验等,以确保施工质量达到验收标准。

1.国家相关规范的遵守。

基坑支护设计必须遵守有关规范和标准,以确保其安全性和可靠性。

2.选取合适的支护方式。

基坑的类型、所处的土壤条件、地下水等因素都需要考虑到,选取合适的支护方式。

3.合理使用材料。

基坑支护设计说明

基坑支护设计说明

基坑支护设计说明基坑支护设计是指在建筑工程施工过程中,为了保证基坑的安全稳定,减少地面沉降和地质灾害的发生,采用相应的工程措施和设计方法,对基坑进行支护的一项重要工作。

下面将从基坑支护的目的、流程和设计方法等方面进行详细说明。

一、基坑支护的目的1.保证施工现场的安全:基坑作为施工的起点,对后续的施工安全影响重大。

通过合理的支护设计,可以有效地减少基坑塌方、下沉等事故的发生,保障施工过程中人员和设备的安全。

2.保护周围建筑物和地下管线的稳定:基坑开挖对周围的建筑物和地下管线会产生一定的影响。

通过支护设计,可以减少地面沉降和损害,保证周围建筑物和地下管线的安全稳定。

3.提高土体的抗剪强度:基坑周围土体的抗剪强度较低,容易产生土体失稳和滑坡等地质灾害。

支护设计可以通过改善土体工程性质,提高土体的抗剪强度,防止地质灾害的发生。

二、基坑支护设计的流程1.地质勘察和力学参数确定:首先需要进行地质勘察,获取地质情况及土体的力学参数。

根据勘察结果,确定基坑的开挖范围、深度和倾斜度等设计参数。

2.支护结构的选择:根据基坑的特点和支护的要求,选择合适的支护结构。

常见的支护结构包括土方开挖法、土钉墙、钢支撑、预应力锚杆等。

3.基坑开挖和土体处理:按照设计要求进行基坑的开挖,同时进行土体处理,如砂浆灌注、地下注浆等。

土体处理可以改善土体的工程性质,提高土体的抗剪强度。

4.支护结构的施工:根据支护结构的设计图纸进行支护结构的施工。

施工过程中需要确保支护结构的稳定性和密实性,以保证其正常使用。

5.监测和调整:在基坑支护施工的各个阶段,进行施工监测,对支护结构的变形和位移进行实时监测。

根据监测结果,及时调整支护设计方案,确保支护结构的安全稳定。

三、基坑支护设计的方法1.基于经验的设计方法:根据以往类似工程的经验进行设计,结合实际情况进行合理调整。

2.基于数值模拟的设计方法:通过使用有限元分析等数值方法,对基坑开挖过程进行模拟,分析基坑及支护结构的受力情况,从而优化设计方案。

基坑支护设计与施工技巧

基坑支护设计与施工技巧

基坑支护设计与施工技巧随着城市建设的快速发展,基坑支护设计与施工技巧成为了一个十分重要的话题。

基坑支护是指为了防止土方坍塌而采取的一系列措施,旨在确保土壤的稳定性,同时为工程的正常进行提供必要的条件。

下面将就基坑支护的设计与施工技巧进行探讨。

一、基坑支护设计技巧1. 地质勘察分析:在基坑支护设计的初期,地质勘察是首要的步骤。

通过对地层结构的分析和判断,确定基坑所处的地质环境,进而制定合理的支护方案。

2. 支护结构的选择:根据基坑的深度、土壤类型、周围建筑物的情况等因素,选择适合的支护结构。

常见的支护结构包括钢支撑、混凝土墙、积土支护等,根据实际情况进行灵活选择。

3. 水文条件的分析:在基坑支护设计中,对于地下水的存在会对土体稳定性产生重要影响。

通过对周围水文条件的仔细分析,确定相应的排水措施,保证基坑内土体的稳定性。

二、基坑支护施工技巧1. 针对不同的土壤类型采取相应的施工措施:针对不同土壤类型进行合理的施工技术选择,确保施工过程的平稳进行。

例如,在淤泥土壤中采用长支撑,而在沙质土壤中则需要考虑支护结构的稳定性。

2. 施工过程中的监测与控制:基坑支护施工过程中,通过对支护结构的监测和土壤变形的测量,及时了解土体的变化情况,并根据监测结果进行相应的调整和控制。

3. 加强管理与安全措施:基坑支护施工过程中,要加强施工现场的管理,确保施工过程的安全和顺利进行。

严格按照相关标准和规范进行操作,并加强工人的安全培训,提高工人的安全意识。

三、基坑支护设计与施工技巧的案例分析为进一步加深对基坑支护设计与施工技巧的理解,下面将通过一个实际案例进行分析。

某城市一地铁站工程,由于周围建筑物密集,需要在有限的空间内进行基坑的开挖和支护。

经过地质勘察分析后,发现该区域土壤属于黏土类型,且地下水位较高。

设计师根据实际情况选择了钢支撑结构,并采用了降水排水的措施,以确保基坑的稳定性。

施工过程中,工程队加强了对支撑结构的监测,及时发现并处理了土体变形情况。

基坑支护设计规范

基坑支护设计规范

基坑支护设计规范基坑支护设计规范是建筑工程中非常重要的一项工作,其目的是确保基坑的安全稳定、施工顺利进行。

下面是一份基坑支护设计规范的参考:一、基坑支护的分类基坑支护可分为主动支护和被动支护两种类型。

1. 主动支护:包括混凝土槽壁、贴片支护、预应力锚杆、爆破锚杆、钢筋混凝土墙等。

2. 被动支护:包括钢板桩、挡土墙、地锚等。

二、基坑支护的设计要求1. 充分考虑基坑所在地的地质、水文等条件,进行详细的勘察和分析。

2. 根据基坑的深度和周边环境的情况,选择合适的支护方式,并进行支护设计计算。

3. 设计中应充分考虑基坑支护的施工工艺和施工设备的限制,并与施工单位充分沟通。

4. 对于较大的基坑,应进行模拟分析和动力分析,确保支护结构的稳定性。

5. 对于深基坑,应进行脚手架、爬升器、模板等的施工支架设计,确保施工的安全和顺利进行。

6. 对于水下基坑,应考虑防水材料的选择和施工工艺的控制,确保基坑的排水和防水效果。

7. 对于含有可燃气体的基坑,应进行气体抽排和防爆设计,确保施工安全。

三、基坑支护的施工要求1. 基坑支护施工前,应按设计要求进行试验,确保材料的质量和设计参数的准确性。

2. 施工中应保持支护结构的整洁、平直和美观。

3. 施工人员应经过专业培训,持证上岗,确保施工的质量和安全。

4. 施工中应定期检查支护结构的稳定性,如发现问题,应及时采取措施进行处理。

5. 施工结束后,应进行验收,并制定相应的维护规范。

四、基坑支护的管理要求1. 基坑支护设计、施工、验收等各个环节应有专人进行监督和管理,确保设计要求和施工方案的全面贯彻。

2. 建立日常维护和修复制度,定期检查支护结构的安全状况,及时处理损坏和老化的支护材料。

3. 进行安全生产教育和培训,提高施工人员的安全意识和技能水平。

4. 制定应急预案,定期开展演练,提高应对突发情况的能力。

基坑支护设计规范是基于安全、稳定、经济和可行性等原则制定的,施工单位和监理单位应按照规范的要求进行设计、施工和管理,确保基坑支护的质量和安全。

毕业设计任务书 基坑支护设计

毕业设计任务书 基坑支护设计

毕业设计任务书基坑支护设计毕业设计任务书。

任务书标题,基坑支护设计。

一、任务的背景和意义。

基坑支护设计是指在建筑施工中为了防止基坑周围土体塌方而采取的支护措施。

随着城市建设的不断发展,基坑支护设计在工程中的重要性日益凸显。

合理的基坑支护设计不仅可以保障施工安全,还能够保护周围环境和建筑结构的稳定。

因此,开展基坑支护设计的研究具有重要的理论和实际意义。

二、任务的内容和要求。

1. 调研基坑支护设计的理论基础和现状,包括不同类型基坑支护结构的特点、设计原则、施工工艺等方面的内容。

2. 选择一个实际工程案例,结合该案例的实际情况,进行基坑支护设计方案的制定。

3. 运用相关软件对设计方案进行模拟分析,评估设计方案的合理性和可行性。

4. 撰写毕业设计论文,全面总结设计过程中的理论依据、实际操作、分析结果和结论。

三、任务的研究重点。

1. 基坑支护设计的理论基础和现状调研。

2. 实际工程案例的选择和分析。

3. 基坑支护设计方案的制定和模拟分析。

4. 毕业设计论文的撰写和总结。

四、任务的方法和步骤。

1. 文献资料调研,查阅相关的理论资料和工程案例,了解基坑支护设计的基本原理和现状。

2. 工程案例分析,选择一个具体的基坑工程案例,分析其地质情况、周边环境等因素,为设计方案的制定提供依据。

3. 设计方案制定,根据理论知识和实际情况,制定基坑支护设计方案,并使用相关软件进行模拟分析。

4. 撰写论文,对设计过程进行全面总结,撰写毕业设计论文。

五、任务的预期目标。

1. 全面掌握基坑支护设计的理论知识和实际操作技能。

2. 能够独立选择和分析基坑工程案例,制定合理的设计方案。

3. 能够熟练运用相关软件进行模拟分析和评估。

4. 撰写出符合学术规范的毕业设计论文。

六、任务的进度安排。

1. 第一阶段(1-2周),文献资料调研和工程案例选择。

2. 第二阶段(3-5周),工程案例分析和设计方案制定。

3. 第三阶段(6-8周),模拟分析和论文撰写。

基坑支护设计

基坑支护设计

基坑支护设计
基坑支护设计是为了确保基坑在施工过程中不塌陷或发生其他安全事故而进行的一系列工程措施和设计。

基坑支护设计的主要目的是保护基坑四周的建筑物、地下管道、交通设施等,并确保施工过程中工人的安全。

基坑支护设计主要包括以下几个方面:
1. 地下水处理:对于那些地下水位较高或基坑附近存在水源的场所,需要采取相应的地下水处理措施,例如设置排水系统、抽水井等,以降低水位,保持基坑内的干燥。

2. 支护结构设计:根据基坑的深度、土质情况和周围环境等因素,选择合适的支护结构,例如边坡支护、挡土墙、钢支撑等,有效地防止土体的塌陷和基坑的坍塌。

3. 土体加固:对于土质较差或不稳定的地区,可以采取土体加固措施,例如土钉墙、喷射桩、悬挂锚杆等,提高土体的抗力和稳定性。

4. 安全设施设置:在基坑周围设置警示标志、防护栏杆和安全通道等设施,确保施工人员和周围行人的安全。

基坑支护设计需要综合考虑工程的经济性、施工难度和技术可行性等因素,同时还需要符合相关的法规和标准要求。

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苏宁电器温州地区管理总部及物流中心(设备用房)
地下室基坑支护设计总说明
一、设计依据
(1)、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的《苏宁电器温州地区管理总部及物流中心(设备用房)》总平面图及地下室结构图(设计编号4.7/2012140);
(2)、浙江省工程勘察院的《苏宁电器温州地区管理总部及物流中心(设备用房)岩土工程勘察报告》;
(3)、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99),期基坑侧壁安全等级为二级,重要性系数ro=1.00;
(4)、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97);
(5)、浙江省标准《建筑基坑工程技术规范》(DB33/T1008-2000);
(6)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94);
(7)、计算软件采用北京理正软件设计研究所“理正深基坑支护结构设计软件(F-SPW5.30)”,局部作了修正、补充;
(8)、工程场址现周边环境由苏宁电器温州地区管理总部及物流中心提供;
(9)、基坑边荷载按基坑边沿地面6m范围内允许堆载15.0kN/㎡考虑。

二、工程概况
拟建场地位于温州市瓯江口新区,东侧为拟建经六北路,南侧为拟建纬一路,西侧为拟建苏宁电器二期办公区及经四北路,北侧为半岛北路。

总建筑面积80695.32m2。

其中大件配送中心1层门式钢架结构,建筑面积24934.6m2;小件配送中心1~2层门式钢架结构,建筑面积44064m2;综合配套房6层框架结构,建筑面积10565.94m2;设备房地下1屋、地上1层框架结构,建筑面积1038.5m2。

建筑物室内地坪设计相对标高±0.000相当于黄海高程系绝对标高4.150m,自然地面黄海标高 1.750m(即相对标高为-2.400m)。

筏板顶标高-5.000m,筏板厚为0.600m,地下室底板采用片筏底板基础,筏板垫层为100厚C15素砼垫层,150mm厚片石灌砂夯实。

基坑支护总延长米米约为122m。

三、场地工程地质条件
(一)地层划分及岩土工程特征
本工程场地原为滩涂及虾塘,现大部分已回填塘渣整平,局部尚有积水和土堆,地势较平坦,场地地貌类型属滨海淤积平原地貌类型。

根据勘察结果,结合地基土层的成因、性质及室内土工试验、现场原位测试成果等,将勘察深度揭示的地基岩土划分为6个工程地质层组,细分为9个工程地质亚层,现自上而下分述如下:
①0层:素填土(meQ)
杂色,松散,主要由粘性土组成,局部地段上部夹块石、碎石、砾石及砂等,为近期回填塘渣,性质差。

该层分布于场地表部,全场分布,层厚0.20~
5.00m不等,顶板标高2.41~4.04m。

②1层:淤泥质粘土(mQ42)
褐灰色,流塑,厚层状,高压缩性,干强度高,韧性高,物理力学性质差。

该层全场分布,层厚3.00~10.60m,顶板埋深0.50~5.00m,顶板标高-1.48~
2.24m。

②1’层:淤泥质粘土夹粉砂(al-mQ 2
4
)
灰色,流塑,厚层状,高压缩性,干强度高,韧性高,物理力学性质较差。


该层全场分布,层厚1.50~7.50m,顶板埋深7.00~12.50m,顶板标高-8.54~-3.77m。

土层物理力学指标一览表表二
注:①层杂填土重度、粘聚力和内摩擦角按经验取值。

四、支护方案选型分析
本工程地下室一层,周边无临时性与永久性建(构)筑物、管线,挖土深度为3.45m,由于周边环境宽广,所以采用自然放坡支护结构。

五、放坡喷砼支护技术要求
1、钢材:挂网钢筋采用φ6.5 @200×200(HPB235);
2、喷射砼配合比为水泥:石子:砂=1:2:1.5(重量比),石子粒径为5~10mm;
3、土钉墙面层喷射砼的强度相当于C20,面层厚度为100mm,其中初喷为30~40mm。

4、水泥砂浆其强度等级≥M10;
5、在大面积的挂网喷射砼墙面内,适当设置泄水管;
6、喷锚砼面板插入坑底以下≥200mm;
7、焊条HPB235钢筋采用E4300~E4313,其余钢材电焊均采用E5001~E5014。

六、基坑排水
1、沿基坑外围一周设宽300~400mm,深300~500mm排水沟,转角处设600×600×600集水井,做好有组织的排水;
2、坑内支护边不设排水沟,但必须在各大承台之间设置用管道相通的小集水井进行抽水。

七、基坑监测工作
(一)监测
1、监测内容
(1)支护结构顶部水平位移与沉降的监测(二者合为一,每隔15~20m设一点);
(2)基坑支护施工前对四周道路必须在施工前进行鉴定,并作好记录,施工时均纳入监测范围;
(3)具体的监测方案应有相应资质的单位提供,并进行监测。

2、监测频率
在基坑开挖期间每天监测一次,变形较大处每天测二到三次,其余时间两到三天一次,具体视现场情况而定,监测周期根据变形速率、监测精度要求、不同施工阶段和工程地质条件等因素综合。

3、监测报警值
(1)变形达到5mm/d并且连续三天不收敛或累计变形量达到或超过1H/100(H为开挖深度)时报警,以便分析原因,及时采取加固措施。

(二)检测
1、墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每100m2墙面积一组,每组不应少于3点。


八、应急措施
1、在施工现场准备1000只麻袋(平时装500只砂袋)等应急抢险物资;
2、根据现场监测的变形数据围护结构位移过大时,立即停止土方开挖,坑底用砂袋堆叠或用挖土机将原土回填进行反压。

九、土方开挖要求
1、支护施工前,先挖运自然地面高出设计标高部分的土方,必须坚持“分段、对称”原则挖土,严禁超挖。

2、挖土方向由北往南开挖。

3、挖土标高:岛式土方机挖标高定在筏板底,在24小时内作完垫层;
4、大面积土方退土时,退最后一层土方原则上先挖基坑中央部分,后挖四周部分,边挖边做垫层至支护结构边;
5、基坑挖土方法:采用“五边”法,即边挖土、边凿去工程桩高于桩顶多余部分、边铺片石灌砂基层、边浇筑素砼垫层、边砌地梁、承台底与低于底板底的砖胎模;
6、相关单位应根据后浇带位置及现场实际情况编制挖土方案并经论证后,与基坑支护方案进行配套施工。

十一、其他
1、基坑边沿6m范围内严禁超载,在未浇毕地下室底板前不能随意建造施工用房及搭设配电设施等,否则,应通报设计人员采取加固措施;
2、正式施工前应清除桩基施工后高出地面的杂填土,复核现有的地面标高,若与设计不符或基底标高遇到异常情况时,应及时与设计人员联系;
3、根据建设部建质2004(213)及市建设局[2006]131号文,经施工图审查
施工组织方案论证通过后方可施工;
4、未尽事宜按国家现行有关规范、规程执行。

3。

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