xx项目抗浮锚杆设计方案

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抗浮锚杆方案

抗浮锚杆方案

目录一、编制依据 (2)二、工程概况 (2)2.1工程概况 (2)2.2相关地质条件 (2)三、抗浮锚杆设计方案 (4)四、抗浮锚杆施工方案 (4)4.1抗浮锚杆施工工艺流程 (4)4.2施工工艺要点 (4)4.3施工进度 (5)4.4抗浮锚杆的检测 (5)五、质量要求及保证措施 (5)5.1质量保证体系 (5)5.2质量要求 (6)5.3质量保证措施 (7)六、安全施工保证措施 (10)6.1安全保证体系 (10)6.2安全管理重点 (10)6.3安全管理措施 (11)6.4文明施工管理及环保措施 (11)一、编制依据1、《岩土工程勘察报告》2、《抗拔锚杆施工图纸》;3、《岩土工程勘察规范》〈GB 50021-2001〉;4、《建筑地基基础设计规范》〈GB50007-2002〉;5、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》〈GBJ11-501-2009〉;6、《建筑桩基技术规范》〈JGJ94-2008〉;7、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002。

二、工程概况2.1工程概况拟建场地位于北京市朝阳区太阳宫乡,北四环望京桥南,太阳宫中路西侧。

本工程由北京太阳宫房地产开发有限公司投资建设,设计单位为北京清城华筑建筑设计研究院有限公司,中国对外建设总公司施工。

抗拔锚杆施工部位为游泳池底板部位。

2.2相关地质条件2.2.1工程地质概况根据勘察报告,勘探深度(20.0m)范围内的地层划分为人工填土层和一般第四纪冲洪积层,报告中各地层编号方式见表2-1“地层编号说明表”。

表2-1地层编号说明表各土层的分布及深度详见附图表5~19“工程地质剖面图”,详细描述见勘察报告附图表20~22“各土层主要物理力学性质指标综合统计表”中数值采用。

2.2.2水文地质概况勘察期间钻探深度范围内观测到两层地下水,具体水位观测情况详见附图表3~4 “地下水位深度标高一览表”及表2-2“地下水位观测情况一览表”。

表2-2 地下水位观测情况一览表第一层地下水类型为上层滞水,以农田灌溉和大气降水等为主要补给方式,以蒸发为主要排泄方式,地下水位变化无规律,受人为活动影响较大。

抗浮锚杆专项施工方案范本

抗浮锚杆专项施工方案范本

抗浮锚杆专项施工方案范本1. 引言本方案旨在规范抗浮锚杆的施工工艺和施工流程,确保施工质量,提高工程安全性。

本方案适用于抗浮锚杆施工工程。

2. 施工准备2.1 材料准备施工前准备所需材料如下:•抗浮锚杆:规格、数量、强度等符合设计要求的抗浮锚杆。

•碎石或混凝土:用于填充锚杆孔洞和加固基底。

•锚固液:用于固定抗浮锚杆。

2.2 施工人员准备施工所需人员包括但不限于:•抗浮锚杆工•挖掘工•碎石填充工•混凝土工•检测人员2.3 施工设备准备施工所需设备包括但不限于:•挖掘机•打孔机•混凝土搅拌机•水平仪3. 施工步骤3.1 孔洞准备1.根据设计要求,在需要固定抗浮锚杆的位置进行挖掘。

2.挖掘孔洞的尺寸和形状应符合设计要求。

3.挖掘孔洞时要保持孔壁平整,防止土体塌方。

3.2 抗浮锚杆安装1.清理孔洞内的杂物和泥土,确保孔洞清洁。

2.根据设计要求切割抗浮锚杆,保证长度符合要求。

3.在抗浮锚杆的末端固定好锚固头,用力进行拧紧。

4.将抗浮锚杆控制下降到孔洞中,确保锚固头处于孔洞底部。

5.按照设计要求在孔洞内加入适量的碎石或混凝土,填充孔洞。

6.用水平仪检测抗浮锚杆的垂直度和水平度,调整需要时。

3.3 锚固固化1.在孔洞填充碎石或混凝土后,注入锚固液。

2.锚固液注入时要均匀、连续地进行,确保填充充实。

3.等待锚固液固化,时间根据设计要求而定。

4.使用检测设备对固化后的抗浮锚杆进行检测,确认施工质量。

4. 安全注意事项在施工过程中,应注意以下安全事项:•施工人员应佩戴必要的个人防护装备,如安全帽、工作服、防滑鞋等。

•施工前要对施工现场进行安全检查,确保施工区域没有危险隐患。

•施工过程中应注意自身安全,避免发生坠落、触电等意外事故。

•施工设备应定期检查和维护,确保其正常运行。

•如果发现施工过程中有紧急情况,应立即采取措施保护现场和人员安全。

5. 施工质量控制为确保施工质量,应进行以下质量控制措施:•使用合格的抗浮锚杆和材料。

xx项目抗浮锚杆设计方案分析

xx项目抗浮锚杆设计方案分析

目录一、编制依据 (2)二、工程及设计概况 (3)1.建筑物概况 (3)2.地下结构抗浮设计概况 (3)3.场地地层分布及工程地质特征 (3)4.目标锚固地层分析 (4)5.含水层及地下水位分析 (5)6.抗浮锚固中的地下水腐蚀性评价 (5)三、囊式扩体锚杆方案设计 (6)1.总抗浮力估算 (6)2.囊式扩体锚杆设计 (6)3.单锚极限抗拔承载力计算 (7)四、囊式扩体锚杆结构详图 (9)一、编制依据1. 江苏省岩土工程勘察设计研究,《扬州科技综合体A区岩土工程勘察报告(详细勘察)》(勘察编号:2014031)、《工程地质剖面图》(工程编号:2014031);2.扬州市规划局,《勘探点位置平面图》(编制日期:2013.12);3.同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,《人工挖孔桩说明与详图》(图号:11-002)、《岩石锚杆桩说明与详图》(图号:11-003)、《扬州总图结构试桩定位图》;4.现行相关规范、规程如下表所示:二、工程及设计概况1.建筑物概况拟建扬州科技综合体项目位于扬州市润扬北路与文昌西路交叉口西北角,交通十分便捷。

该项目总建筑面积23.7345万平方米,包括主楼、裙房和地下车库,其中地上16.058万平方米,地下两层7.6765万平方米。

主楼共四幢,其中两幢为20层、两幢为24层;裙房共四幢,均为3层;地下车库为2层。

主楼为框剪结构,裙房及纯地下室为框架结构,拟建用桩基础。

各栋建筑物±0.00相对于绝对标高为8.00m,室内外高差为0.2m。

2.地下结构抗浮设计概况场地地貌类型为长江三角洲高河漫滩相冲(淤)积平原该工程地下设二层地下室,地下建筑面积约7.8万平方米,基坑挖深约10.0m。

根据现场勘察所得的地下水位及近3~5年的地下水位埋深变化范围,结合规范要求,基坑设防水位标高至室外设计地坪标高+500mm, 基坑抗浮水位取室外设计地坪标高-500mm。

外扩地下室部位,由于地下水浮力较大,且不均匀,需作抗拔处理。

抗浮锚杆方案

抗浮锚杆方案

抗浮锚杆方案随着建筑工程的不断发展,人们对建筑结构的安全性要求也越来越高。

在某些特殊地质条件下,如软土地基或水下工程,浮动现象可能会对建筑物的稳定性和安全性造成威胁。

为了解决这一问题,我们需要采取适当的抗浮锚杆方案。

一、问题描述浮动现象是指地下水或地下水位上升导致的土壤内部水压增大,使地基失去稳定性,造成建筑物沉降或倾斜的现象。

一旦发生浮动,建筑物的结构会受到严重损害,甚至引发倒塌事故。

因此,我们需要找到一种有效的措施来抵御浮动现象。

二、抗浮锚杆原理抗浮锚杆方案主要通过利用钢筋混凝土锚杆或钢制锚杆将建筑物固定在稳定的土层中,以达到抵抗地下水压力的目的。

锚杆通过外力的作用将建筑物与地面深层土壤相连,形成一个稳定的整体。

三、抗浮锚杆方案的选择1. 土壤勘测和分析在选择抗浮锚杆方案之前,我们需要进行详尽的土壤勘测和分析,了解地下水位、土壤类型、地下水压力等因素。

这些信息将有助于我们确定合适的锚杆方案。

2. 构筑物特点考虑不同的建筑物对抗浮锚杆方案有不同的要求。

因此,我们需要考虑建筑物的结构特点和荷载情况,选择合适的锚杆类型、数量和布设方案。

3. 锚杆材料和规格选择根据设计要求和土壤条件,我们可以选择不同材料的锚杆,如钢筋混凝土锚杆、预应力混凝土锚杆或钢制锚杆。

同时,根据荷载和冲击力的大小,选择适当的锚杆规格和数量。

4. 锚杆的施工与监控在进行锚杆施工时,需要严格按照相关规范和要求进行施工,确保锚杆的质量和稳定性。

同时,在建筑物使用过程中,要进行定期的监测和检查,及时发现问题并采取措施修复。

四、抗浮锚杆方案的优势采用抗浮锚杆方案可以有效地解决建筑物浮动现象带来的安全隐患。

具体优势如下:1. 提高建筑物的稳定性和抗震性;2. 减小地基沉降和变形,延长建筑物的使用寿命;3. 降低地基施工难度和成本,缩短工期;4. 方便维护和加固,具有灵活性和可持续性。

五、抗浮锚杆方案应用案例抗浮锚杆方案已经在各类建筑工程中得到广泛应用。

抗浮锚杆专项施工方案

抗浮锚杆专项施工方案

抗浮锚杆专项施工方案一、项目背景和目的抗浮锚杆是指通过特殊工艺和材料,固定和稳定土体,防止其在水或地震等外部因素下产生浮动或滑动的工法。

本施工方案旨在对抗浮锚杆进行专项施工,确保工程质量和安全。

二、工程概述本工程包括锚杆的制造、固定井灌注、锚杆安装、杆头固定等工作。

施工地点为装修楼盘的地下设施,包括地下管道、暗挖等。

三、施工流程1.设计策划:根据工程要求和现场条件,制定锚杆的尺寸、数量和布置方案,以及施工进度计划。

2.材料采购:根据设计策划,采购所需的抗浮锚杆材料,确保材料质量符合相关标准。

3.地下设施准备:清理施工区域,确保施工区域平整无杂物,并进行地面处理,防止杂物进入施工区域。

4.井灌注:根据锚杆设计要求,在施工区域钻探井,并进行井壁灌注,确保井壁的稳定和坚实。

5.锚杆制造:根据设计要求和现场测量结果,将预制好的锚杆加工成合适的尺寸和形状,并进行防腐处理。

6.锚杆安装:根据设计布置方案,在井壁中预埋锚杆。

采用专用设备进行锚杆的降下、调整和固定,确保锚杆的稳定和垂直度。

7.杆头固定:在锚杆的顶端进行固定,如使用锚箍等。

8.后续处理:整理施工现场,清理测量设备和处理杂物等。

四、安全措施1.实施安全技术措施,设置安全警示标志,设立安全警戒区域。

2.严格执行施工现场安全管理制度,加强施工现场巡查,及时排除安全隐患。

3.施工人员必须按照操作规程要求进行施工,严禁携带易燃、易爆和有毒有害物品。

4.加强施工区域的防水、防尘和防火措施,确保施工环境安全。

5.监测施工现场的地质环境和设备运行状况,确保施工质量和安全。

五、质量控制1.所使用的抗浮锚杆必须符合相关标准,材料检验合格后方可使用。

2.对井灌注进行质量验收,确保井壁的稳定和坚固。

3.对锚杆进行尺寸和质量检查,确保符合设计要求。

4.对锚杆安装进行过程监测,确保锚杆的垂直度和稳定性。

5.完成施工后,进行最终验收,确保工程质量和施工效果符合要求。

六、总结通过专项施工方案,能够确保抗浮锚杆的施工质量和安全。

关于抗浮锚杆的设计方案

关于抗浮锚杆的设计方案

关于抗浮锚杆的设计一、抗浮锚杆的构造要求:(1)、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009 (简称《技术措施》)。

第80页,7.3.1-5中,锚杆的长度不应小于 4m,且不宜大于 10m.。

(2)锚杆的间距除必须满足锚杆的受力要求外,尚需大于 1.5m。

(3)《岩土锚杆(索)技术规程》第5.3.1条对注浆材料有要求。

A、水泥强度应大于 32.5MPa,B、水泥采用普通硅酸盐水泥,其质量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175的要求。

C、第5.3.2条对搅拌水要求采用饮用水。

拌合水的水质应复核现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63。

D、第5.3.3条对注浆材料采用的细骨料有要求。

E、第5.3.4条对注浆材料中使用的外加剂有要求。

二、抗浮锚杆的计算:1、符号说明:Ru-------锚杆抗拔极限承载力标准值Rt--------锚杆抗拔极限承载力特征值Nt--------锚杆的轴向拉力设计值Kt--------锚杆杆体的抗拉安全系数。

K---------锚杆锚固体的抗拔安全系数2、计算内容(1)、锚杆的轴向拉力设计值计算根据抗浮水位及锚杆的间距,计算单根锚杆的所承担的轴向拉力设计值 NtA、地下室底板的水头为 h,则水的浮力为f=10*h。

B、底板的自重为 GC、抗浮锚杆承受的荷载q fD、根据《建筑荷载规范》,地下水浮力属可变荷载,底板自重(含地面做法)属永久荷载,则荷载效应组合的设计值应根据其最不利荷载组合确定。

即抗浮锚杆承受的荷载q f由下式计算:q f=γQ*f-γG*G---------q f为设计值,其中γQ----1.4γG----0.9单根锚杆的轴向拉力设计值Nt 计算Nt= q f *a*b--------a、b为锚杆的间距附加说明:根据《地基基础设计规范》第9页3.0.5 条第3点,计算《建筑地基基础设计规范》第9页第3.0.5条第3 点的要求,计算基础抗浮稳定时,作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为 1.0。

xx项目抗浮锚杆设计方案

xx项目抗浮锚杆设计方案

目录一、编制依据 (2)二、工程及设计概况 (3)1.建筑物概况 (3)2.地下结构抗浮设计概况 (3)3.场地地层分布及工程地质特征 (3)4.目标锚固地层分析 (5)5.含水层及地下水位分析 (5)6.抗浮锚固中的地下水腐蚀性评价 (5)三、囊式扩体锚杆方案设计 (7)1.总抗浮力估算 (7)2.囊式扩体锚杆设计 (8)3.单锚极限抗拔承载力计算 (8)四、囊式扩体锚杆结构详图 (11)一、编制依据1. 江苏省岩土工程勘察设计研究,《扬州科技综合体A区岩土工程勘察报告(详细勘察)》(勘察编号:2014031)、《工程地质剖面图》(工程编号:2014031);2.扬州市规划局,《勘探点位置平面图》(编制日期:2013.12);3.同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,《人工挖孔桩说明与详图》(图号:11-002)、《岩石锚杆桩说明与详图》(图号:11-003)、《扬州总图结构试桩定位图》;4.现行相关规范、规程如下表所示:二、工程及设计概况1.建筑物概况拟建扬州科技综合体项目位于扬州市润扬北路与文昌西路交叉口西北角,交通十分便捷。

该项目总建筑面积23.7345万平方米,包括主楼、裙房和地下车库,其中地上16.058万平方米,地下两层7.6765万平方米。

主楼共四幢,其中两幢为20层、两幢为24层;裙房共四幢,均为3层;地下车库为2层。

主楼为框剪结构,裙房及纯地下室为框架结构,拟建用桩基础。

各栋建筑物±0.00相对于绝对标高为8.00m,室内外高差为0.2m。

2.地下结构抗浮设计概况场地地貌类型为长江三角洲高河漫滩相冲(淤)积平原该工程地下设二层地下室,地下建筑面积约7.8万平方米,基坑挖深约10.0m。

根据现场勘察所得的地下水位及近3~5年的地下水位埋深变化范围,结合规范要求,基坑设防水位标高至室外设计地坪标高+500mm, 基坑抗浮水位取室外设计地坪标高-500mm。

外扩地下室部位,由于地下水浮力较大,且不均匀,需作抗拔处理。

抗浮锚杆施工设计的方案

抗浮锚杆施工设计的方案

抗浮锚杆施工设计的方案一、介绍抗浮锚杆是指在建筑结构中使用的一种特殊形式的锚杆,可以有效地防止建筑物浮动或起振。

抗浮锚杆通常由锚固的钢筋混凝土或钢材制成,通过将锚杆固定在地面或深层土体中,形成一个稳定的支撑系统。

下面将详细介绍抗浮锚杆施工设计的方案。

二、方案1.地质勘察在进行抗浮锚杆施工之前,必须对施工现场的地质情况进行彻底的勘察。

地质勘察的目的是确定土体的性质、深度和稳定性,以便选择合适的锚杆类型和施工方法。

2.锚杆类型选择根据地质勘察结果,选择适合的锚杆类型。

常见的锚杆类型包括钢筋混凝土锚杆和钢锚杆。

钢筋混凝土锚杆适用于大面积地下土体锚固,而钢锚杆适用于单个基础锚固或深堆锚固。

3.锚杆长度计算根据建筑结构的类型和规模,计算所需的锚杆长度。

通常,每个锚杆的长度应超过建筑结构水平投影面积的1.5倍。

如果有需要,可以通过进行施工试验来确定最佳的锚杆长度。

4.锚杆布置根据设计要求,确定锚杆的布置方式。

通常,锚杆应均匀分布在建筑结构的周围,且与其呈规律的网格状排列。

锚杆之间的距离宜控制在2-3倍锚杆长度的范围内,以确保锚杆的均匀承载。

5.锚杆固定方式选择根据地质条件和施工要求,选择适合的锚杆固定方式。

常见的固定方式包括预应力锚固和被动锚固。

预应力锚固需要在施工过程中施加一定的预应力,以增加锚杆的抗拉能力。

被动锚固则不需要预应力,锚杆仅起到固定土体的作用。

6.施工方法确定根据锚杆类型、锚杆长度和固定方式,确定合适的施工方法。

一般来说,施工过程包括如下几个步骤:(1)钻孔:根据设计要求,在施工现场进行钻孔,将锚杆安装在孔中。

(2)锚杆灌浆:将锚杆灌注浆液,以确保其与孔壁充分粘结。

(3)固化:等待锚杆浆液固化,使锚杆与周围土体形成牢固的结合。

(4)拉伸:如果采用预应力锚固方式,需要在固化后对锚杆施加预应力。

(5)确认:对已安装的锚杆进行确认,确保其稳定性和性能满足设计要求。

7.监测与维护在抗浮锚杆施工完成后,需要进行定期监测和维护。

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目录
一、编制依据 (2)
二、工程及设计概况 (3)
1.建筑物概况 (3)
2.地下结构抗浮设计概况 (3)
3.场地地层分布及工程地质特征 (3)
4.目标锚固地层分析 (5)
5.含水层及地下水位分析 (5)
6.抗浮锚固中的地下水腐蚀性评价 (5)
三、囊式扩体锚杆方案设计 (7)
1.总抗浮力估算 (7)
2.囊式扩体锚杆设计 (8)
3.单锚极限抗拔承载力计算 (8)
四、囊式扩体锚杆结构详图 (11)
一、编制依据
1. 江苏省岩土工程勘察设计研究,《扬州科技综合体A区岩土工程勘察报告(详细勘察)》(勘察编号:2014031)、《工程地质剖面图》(工程编号:2014031);
2.扬州市规划局,《勘探点位置平面图》(编制日期:201
3.12);
3.同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,《人工挖孔桩说明与详图》(图号:11-002)、《岩石锚杆桩说明与详图》(图号:11-003)、《扬州总图结构试桩定位图》;
4.现行相关规范、规程如下表所示:
二、工程及设计概况
1.建筑物概况
拟建扬州科技综合体项目位于扬州市润扬北路与文昌西路交叉口西北角,交通十分便捷。

该项目总建筑面积23.7345万平方米,包括主楼、裙房和地下车库,其中地上16.058万平方米,地下两层7.6765万平方米。

主楼共四幢,其中两幢为20层、两幢为24层;裙房共四幢,均为3层;地下车库为2层。

主楼为框剪结构,裙房及纯地下室为框架结构,拟建用桩基础。

各栋建筑物±0.00相对于绝对标高为8.00m,室内外高差为0.2m。

2.地下结构抗浮设计概况
场地地貌类型为长江三角洲高河漫滩相冲(淤)积平原该工程地下设二层地下室,地下建筑面积约7.8万平方米,基坑挖深约10.0m。

根据现场勘察所得的地下水位及近3~5年的地下水位埋深变化范围,结合规范要求,基坑设防水位标高至室外设计地坪标高+500mm, 基坑抗浮水位取室外设计地坪标高-500mm。

外扩地下室部位,由于地下水浮力较大,且不均匀,需作抗拔处理。

3.场地地层分布及工程地质特征
场地位于扬子地层区东部,基岩由中元古界海州群及张八岭群区域变质岩系组成,中生代地层发育较齐全,上第三系地层也有分布,第四系以冲积相、三角洲相为主,上部为长江冲积层。

根据勘察可知,在勘探孔揭露深度范围内,按地层成因、时代及各土层物理力学性质等该场地内岩土层分为6层,自上而下依次为:①素填土层、②粉土层、③粉砂层、④粉质粘土层、⑤强风化砂质泥岩层和⑥中风化含砾砂岩层。

拟建场地±0.00相对于绝对标高为8.00m ,底板底的相对标高为-10.6m 。

而第④层粉质粘土层顶板标高为-3.92~-7.39m ,层厚2.40~11.90m ,故该拟建区基础底板以下涉及抗浮锚固的地层为④——⑥层,如下图所示:
图2-1 地层及锚杆锚固示意图
④ 粉质粘土层:灰黄色,黄褐色,硬塑~坚硬,干强度高,中等压缩性,中等韧性,土质不均匀,局部为粘土;含铁锰质结核,局部底部夹少量风化岩屑和砾石,承载力较高。

层厚4.60~8.10m 。

⑤ 强风化砂质泥岩层:棕红色,夹灰白色,密实,呈砂土状,遇水极易软化,局部夹砾石,呈块状,大小不一;岩性为石英砂岩,强度高,分布不均匀。

层厚
2.40~11.90m ,顶板起伏较大。

⑥中风化含砾砂岩层:棕红色,中等风化,坚硬,岩芯较完整,砾石分布不均匀,砾石含量一般地10%左右,局部富集可达30%;该层按岩石坚硬程度划分,属软岩,按岩体完整程度分类属较破碎。

该岩层未击穿,最大揭露厚度24.20m ,
基础顶标高
普通锚固段8m
扩体段2m
顶板起伏较大。

4.目标锚固地层分析
根据场地的地质条件和土层基本参数,综合考虑地下结构的埋深和抗浮锚固分项的造价最优化,该拟建区域选取④-⑥层为锚杆埋放层,第⑥层中风化含砾砂岩层虽然不是作为扩体段锚固的理想层,但是由于受到对锚杆长度的限制,而自开挖处至第⑤层底的总厚度较小,故需将第⑥层作为扩体段锚固层。

5.含水层及地下水位分析
拟建场地地下水属潜水类型,潜水主要赋存在第①、②、③层土中。

根据勘察资料,稳定地下水位埋深在0.60~3.30m之间,标高在4.40~5.75m之间,据调查近3~5年内地下水埋深变化范围在0.00~3.50m之间,即年最高水位埋深为0.00m,最低水位埋深为3.80m,年一般水位埋深在1.50m 左右。

地下水季节性变化明显,丰水期地下水位上升,枯水期地下水位下降,雨季时地下水位较高,地表有积水现象。

地下水对边坡及基坑底板由于水头压差易产生流土、管涌等可能,以及水位回升时,地下水对底板产生浮托力的影响。

6.抗浮锚固中的地下水腐蚀性评价
通过现场勘察并依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)确定该场地环境类型为Ⅱ类。

根据场地“水(土)检测报告”,依据GB 50021—2001《岩土工程勘察规范》对水和土腐蚀性得出结论:按环境类型地下水和土对混凝土结构具微腐蚀性,按地层渗透性水和土对混凝土结构具微腐蚀性,在长期浸水情况下地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,在干湿交替情况下地下水对钢筋混凝土结构中
的钢筋具微腐蚀性。

本项目抗浮工程属于永久性工程,需要考虑地下水和土的腐蚀作用对抗浮锚固系统的影响。

由于考虑本项目的重要性以及地下水位较高,可采用多重防腐型扩体锚固技术来综合解决耐久性问题。

三、囊式扩体锚杆方案设计
1.总抗浮力估算
地下室建设控制线范围内包括:四幢主楼,其中两幢为20层、两幢为24层;四幢裙房,均为三层;地下设两层地下室。

主楼处无需做抗浮设计,裙房处及纯地下车库处均需做抗浮设计。

根据《抗拔桩计算书》,各处所需抗浮力计算如下表所示:
表3-1 抗浮力计算汇总
2.囊式扩体锚杆设计
设计单根锚杆长10m ,扩体锚固端埋放于第⑥层中风化含砾砂岩层,扩体段
直径500mm ,扩体段长度为2.0m ,普通锚固段长度为8.0m 。

完整的抗浮锚杆是在基础底板内形成锚孔孔径150mm 、总长为10m 的带有多重防腐的扩体锚杆,锚杆杆体采用1Φ32的PSB930级预应力混凝土用螺纹钢筋。

单根囊式扩体锚杆抗拔承载力特征值取450kN 。

计算得裙房处布锚484根,纯地下车库处布锚1795根,共2279根。

其方案概念如下图所示:
图3-1 方案概念示意图
3.单锚极限抗拔承载力计算
依据《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJ/T 282—2012),单根高压
喷射扩大头锚杆抗拉力设计值T 计算如下:
K T T uk
=
()4/L D L D T 21222mg D 21mg d 1uk D P D D f f -++=πππ
式中: K ——锚杆抗拔安全系数,按规范选取;
uk T ——锚杆抗拔力极限值(kN );
1D ——锚杆钻孔直径;
2D ——扩大头直径(m );
d L ——锚杆普通锚固段的计算长度(m );
D L ——扩大头长度(m );
1mg f ——锚杆普通锚固段注浆体与土层间的摩阻强度标准值(kPa ),
通过试验确定;无试验资料时,可按规范取值;
2mg f ——扩大头注浆体与土层间的摩阻强度标准值(kPa ),通过试
验确定;无试验资料时,可按规范取值;
D P ——扩大头前端面土体对扩大头的抗力强度值(kPa ),
由于扩体段锚固层第⑥层为中风化含砾砂岩层,故不存在粘聚力
(c )及有效内摩擦角( )值,故D P 根据经验取值为1800 kPa 。

根据本工程地质勘察报告和设计的锚杆类型,及《高压喷射扩大头锚杆技
术规程》(JGJ/T 282—2012),计算出扬州科技综合体囊式扩体锚杆的极限承载力与设计承载力,汇总于下表:
表3-2 囊式扩体锚杆计算极限承载力与设计承载力汇总表
注:先试验,根据试验结果再取设计值。

对于锚杆杆体强度验算,根据《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJ/T 282—2012)公式:
根据《高压喷射扩大头锚杆技术规程》(JGJ/T 282—2012)附录A.0.4知1根Φ32的PSB930级精轧螺纹钢抗拉强度设计值fy=930MPa,由1×Φ32的PSB930级精轧螺纹钢制作的单根锚杆的设计抗拉力:
T=1×803.84×10-3×930/1.6=467.2kN > 锚杆的承载力特征值450kN,满足设计要求。

四、囊式扩体锚杆结构详图
图4-1 囊式扩体锚杆
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图4-2 锚杆顶端结构示意图
图4-3基础底板与抗浮锚杆连接节点做法示意图
锚垫板
Φ32精扎螺纹钢筋
底板钢筋
预应力螺
底板钢筋网
绑扎后 Φ8螺旋箍筋。

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