深基坑支护设计案例

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建筑工程深基坑支护施工技术案例分析

建筑工程深基坑支护施工技术案例分析

可兼作 挡水结构 。复合型 土钉墙 中的帷幕体除 了起着挡水 、截水作用 外 ,另外一 个重要作用 是固化饱 和软弱地层 ,在支护工作 面形成一道 “ 障” ,保证 支护工作 面不 出现流 砂或淤泥 流动等地层 损失现象 。本文主要结 合湘麓 国际酒店公寓楼 深基坑工程 案例 ,介绍 了土钉支护 屏
2 土钉墙 施 工技 术应 用
2 1 工 程概 况 .
酒店公寓楼地下2 ,地上 由三层群楼及两栋塔楼组成,酒』 罢, 层 占 建筑高度9 . m 2 0 ;公寓3层 ,总高度9 . m 6 1 9 5 。地下建筑面积为150 n, 0 60 2 r 地上建筑面积为6 9 5 2 3 9 m ,总建筑面积约8 9m 。该工程的外形 为不规 4 0 52 则形状 , 该工程 的上部结构采用框架剪力墙结构 , 基础采用桩基础 ,同 时配合独立柱基础 。根据工程设 计 ,基础开挖至地面以下8 m。该工程 . 0 以强风化板岩 为持力层 ,场地土类型为 中软场地 土。建筑场地类别为 Ⅱ 类 ,抗震设计类别为丙类 , 为建筑抗震一般地段。 22 方案设计 . 根据前述计算 ,本工程基坑作如下设计 : 本次基坑支护方案比选 的原则为首先根据地层 、开挖深度 、周边环 境 的不 同 ,详细地对基坑 支护分段 ,然后 对每一段按 由简单到复杂 、 由低价到高价 的先后顺序进行试算 、比较 ,同时兼顾工期及其它工程条 件 ,最后选择最佳的方案 。在经过计算、 比较分析后 ,本工程支护结构 拟采用土钉墙复合体的支护体系。 基 坑支护有 效深度 为45 m;基坑 的支护 型式 设计一 种支护 断面 . 5 分 三层支 护 ,坡 度为 1 .:第一层 2 L 6 0 m :1 O 0 = 0 0 m@1 0 m 2 0 m、第 二层 2 I 5 0m 0. 00 m@10 m = 2 0 m、第三层2 L 4 0 m 0 = 0 0 m@10 m 20 m。混凝土面层设计

深基坑支护设计与施工应用实例

深基坑支护设计与施工应用实例
接一 个居 中架 , 确保 钉杆 的作 用 。
及 质量标 准 . 树立 质量 是企业 生命 的指 导 思想 。
2 对 土钉 钉 杆 的安 装 、 . 注浆 、 喷砼 及加 强 筋 的 焊 接等 关键 工 序实 行工 程技 术 人员 跟班 作 业 , 保 确 质量 符合设 计要 求 。
五 、 工 组 织 施
层 支护 一 层 , 保 留滞 后 段 土 体 , 面 由人 工 清 并 坡 2 成孔 : 面清理 好后 , 设孔 位 , . 坡 布 偏差 不 大 于
理 。
施 工 顺 序 :放 线 开 挖一 成孔 一 安置 土 钉一 注
01 土 钉 成孑 直 径 不小 于 10 m。 度 不 小 于施 . m, L 0m 长
2 粉土 , . 厚度26 m, ,10 p 。 . f = 2 k a 0  ̄ 3 粉土 夹砂 , . 厚度47 m,,10 p 。 . f = 7 k a 9  ̄ 4 粉 土夹砂 、 度42 m, ,10 p 。 . 厚 .5 f = 4 k a a 5 粉砂 , 度87 m, , 5 k a . 厚 .9 f = 0 p 。  ̄2 6 粉 土 、.3 f,20 p 。 . 92 m, = 0 k a  ̄
维普资讯
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建筑盔 金 26 第 0 0 年 1期 0
基坑支护安全
深 基 坑 支 护 设 计 与 施 工 应 用 实 例
。纪 功 蒋 德强 ( 山西四建 集 团有限公 司)


工 程 概 况
4 注浆 : . 注浆 为 二 次压 力 注 浆 , 液 水 灰 比为 浆 05 第一 次 为重 力 注浆 ,0 n 进行 二 次 注浆 , ., 3 mi后 压

深圳前海交易广场深基坑支护工程设计实例

深圳前海交易广场深基坑支护工程设计实例


6 3 —
设计与装饰
广东建材 2 0 1 7 年第 1 期
少, 人, 为挖运 ㈨ 勺 机械 化 施 J : 创 造 了 良& , J
3基坑支护设计
多 作、 l 条什 , 能J J I J 快 t 力 n 勺 挖 延述 度 。 小 I 个核 3 . 1 支护结构设计I l 心 筒均 颅 卜台之 外 , 这样 _ I . 以确 桃 础 完 成 』 。 T I . ) 1 : 始 结构施 。桃均 川钻孔 咬 合桩 , 邻 地铁 小 坑趔 人趔 深 , 软 。 川边 境 复杂 , 道 一 , 其 余 艘 咬 合 I 岂施 l 州 坑 进 路 卜 竹线 惭 , 放坡 。场 地 卜疗地 钬 1 线_ 卜 侧 食 管咬 合 1 卜 f 形 成封 帷 潦 以防 【 地 卜 水渗 入 。』 』 ) ’ [ 1 { j 】 护 穿, 地 铁 j , 求 较 “。… ‘ 】 则1 J _ T 发 c J j 紧, 采 川化 统 的 艾护 同I 结 构 削 l 3 。 刈拧 或机 锚 。 檗, 【 J j J 小 , J I _ 难 以埘地 铁 进 仃 效 护 。 嚣 小 j 坑 川边 、 境 的 情 、 处 f J J 、1 造 价/ 支 地 铁 护 求 , 定 小 坑 采川 舣摊 桩 +I % j ) , J ‘ 窠, J , j l j 逆f 1 l ~2 地 卜
1 . 20 m。
⑤ 微风 化花 岗岩 :组织 结 构基 本未 变 ,岩体较 破
图 1
碎 ~较 完整 , 岩 体基 本质量 等级 属 I I ~I I I 级, R Q D约 6 5 % 9 O % , 该层揭 露 厚度 0 . 5 0 ~3 . 0 0 m 。

2工程地质条件

深基坑工程支护方案设计与施工优化案例

深基坑工程支护方案设计与施工优化案例
程平面图 , 如 图 4所 示 。
图 4 优化后的深基坑
支护工程平面图
经建设方、 监理 、 专家及施工 方共 同商讨 , 现场选取 了 1 . 5结果状态 根据现场 实际情况,有针对性地进行 两根护坡桩( 设计桩长 2 3 m) 技 术 方 案优 化 并 通 过 专 家论 证 ,保 证 了本 工 程 的顺 利 推 进行人工 挖孔试桩 ( 如图 3 进 。 工 程 施 工 过程 中施 工 单 位 严 把 质 量 关 , 保 证 了 工程 顺 所示 ) , 以 全面 了解 本场 区地 利通过竣工验收。根据 长期位移观测 , 证实优 化后基坑 支
了 l O o m, 部 分卵 石甚至超 过 2 0 e a, r 最大 过 2 3 c m, 导 致 无 窄 引起 的 后期 挖 土 困 难 问题 , 法达到原初步设计护坡桩桩长。 加快 了施工进度。 ④ 考虑采用
考虑 到直径 8 0 0 m m 的 旋 挖 钻 机 钻 头 进 料 口尺 寸 为 人 挖 桩 护 坡 桩 间距 由原 来 的 3 0 e mx 4 O c m,钻 进 2 5 e m及 以上粒径 的卵石进料 困难 : 同 1 . 6 m调 整为 1 . 7 m,实际桩数 时, 场 区 内管 线 复 杂 , 护 坡 桩 距 离 设 计 结 构 及 已有 燃 气 管 减 少 至 3 6 9 根, 较 原 桩 数减 少 线较 近 , 机械成孔 容易出现意外 事故 , 且 桩 身 垂 直 度 难 以 了 5 3根 ,大大 节 省 了 支 护 费 保 证, 影 响结 构 施 工 : 另外 , 场 区 周边 对 文 明 施 工及 环 保 要 用 , 降低 了成桩风 险。 求较高 , 而机械 成孔噪声较 大 , 且 泥 浆 污 染 严 重 。 综 合 而 优 化 后 的 深 基 坑 支 护 工 言, 本 场 区 不 适 宜采 用 机 械 成 孔 。

迈达斯案例-深基坑支护

迈达斯案例-深基坑支护

基坑设计总深16.8m,地下水位埋深:1.00m,地面超载:20.00kPa。

结构如下图所示:土层参数1、坑内加固设计加固深度:16.800m;加固厚度:3.500m;加固范围:全面积加固。

加固土的物理指标:c=25.00kPa;φ=25.00°;γ=19.0kN/m3;m=5.0MN/m4;Kmax=0.0MN/m3。

2、支撑结构设计本方案设置5道支撑(锚),各层数据如下:第1道支撑为平面内支撑,距墙顶深度0.500m,工作面超过深度0.300m,预加轴力55.00kN/m,对挡墙的水平约束刚度取100000.0kN/m/m。

该道平面内支撑具体数据如下:支撑材料:钢支撑;支撑长度:20.000m;支撑间距:5.000m;与围檩之间的夹角:90.000°;不动点调整系数:0.500;型钢型号:Φ609*16;根数:1;松弛系数:1.000。

计算点位置系数:0.000。

第2道支撑为平面内支撑,距墙顶深度3.800m,工作面超过深度0.300m,预加轴力190.00kN/m,对挡墙的水平约束刚度取100000.0kN/m/m。

该道平面内支撑具体数据如下:支撑材料:钢筋混凝土撑;支撑长度:30.000m;支撑间距:5.000m;与围檩之间的夹角:90.000°;不动点调整系数:0.500;混凝土等级:C30;截面高:800mm;截面宽:600mm。

计算点位置系数:0.000。

第3道支撑为平面内支撑,距墙顶深度6.900m,工作面超过深度0.300m,预加轴力350.00kN/m,对挡墙的水平约束刚度取100000.0kN/m/m。

该道平面内支撑具体数据如下:支撑材料:钢筋混凝土撑;支撑长度:30.000m;支撑间距:5.000m;与围檩之间的夹角:90.000°;不动点调整系数:0.500;混凝土等级:C30;截面高:800mm;截面宽:600mm。

计算点位置系数:0.000。

大型深基坑支护施工新技术和优秀案例全面分享,值得收藏!

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大型深基坑支护施工新技术和优秀案例全面分享,值得收藏!一、基坑工程技术的发展历程第一阶段:上一世纪80年代末到90年代末,研究、探索阶段。

第二阶段:新世纪初的十多年,发展阶段。

1、两个阶段的标志1)第一阶段:2000年前后基坑工程的国家行业标准和地方标准的颁布。

2)第二阶段:2009年《建筑基坑工程监测技术规范》GB5049 7)的颁布、一批相关的规范全面修订。

2、基坑工程设计理念的改变1)早期:设计往往以满足地下工程施工为主。

或以经验为主;或以理论为主。

2)现今:满足环境保护已成为设计施工的基本出发点。

理论和经验相结合。

3、基坑设计方法1)极限平衡法:卜鲁姆法、盾恩法、相当梁法等;2)弹性支点法:解决变形分析问题;3)有限元法:平面、空间;土体与结构共同作用;考虑土的弹塑性等4、对基坑稳定性的认识基坑事故主要是岩土类型的破坏形式。

整体滑动稳定性、抗隆起稳定性等在软土中尤其重视。

二、基坑工程的新型支护结构常用的基坑支护结构1)土体加固类:放坡、土钉墙、重力式水泥土墙等。

2)支挡、拉锚式围护墙:排桩、地下连续墙。

3)支锚体系:拉锚式,内支撑。

围护墙支锚体系:拉锚和锚杆1、复合土钉墙1)土钉支护结构的优点:施工方便、设备简单、经济效益显著等。

2)土钉支护结构的主要问题:适用有一定限制,仅适用于非软土场地。

土钉支护结构的主要问题1)软土地区:稳定性2)复合土钉墙:采用水泥土搅拌桩、预应力锚杆、微型桩等的一类或几类结构与土钉墙复合而成的支护结构。

3)软土地区的应用:以水泥土搅拌桩、微型桩等“超前支护”,4)解决:隔水性;土体的自立性(加大自立高度和持续时间、提高稳定性)。

5)非软土地区的应用:通过微型桩、预应力锚杆等对限制土体的位移。

预应力锚杆复合土钉墙,加大预应力可使位移减少40%~50%。

使其适应的基坑开挖深度有所增加。

复合土钉墙使开挖深度有所增加(12~15m)。

6)复合土钉墙结构设计中应注意的问题:可计入复合体的共同作用,但复合体的作用不可过高估计。

迈达斯案例-深基坑支护

迈达斯案例-深基坑支护

基坑设计总深16.8m,地下水位埋深:1.00m,地面超载:20.00kPa。

结构如下图所示:土层参数1、坑内加固设计加固深度:16.800m;加固厚度:3.500m;加固范围:全面积加固。

加固土的物理指标:c=25.00kPa;φ=25.00°;γ=19.0kN/m3;m=5.0MN/m4;Kmax=0.0MN/m3。

2、支撑结构设计本方案设置5道支撑(锚),各层数据如下:第1道支撑为平面内支撑,距墙顶深度0.500m,工作面超过深度0.300m,预加轴力55.00kN/m,对挡墙的水平约束刚度取100000.0kN/m/m。

该道平面内支撑具体数据如下:支撑材料:钢支撑;支撑长度:20.000m;支撑间距:5.000m;与围檩之间的夹角:90.000°;不动点调整系数:0.500;型钢型号:Φ609*16;根数:1;松弛系数:1.000。

计算点位置系数:0.000。

第2道支撑为平面内支撑,距墙顶深度3.800m,工作面超过深度0.300m,预加轴力190.00kN/m,对挡墙的水平约束刚度取100000.0kN/m/m。

该道平面内支撑具体数据如下:支撑材料:钢筋混凝土撑;支撑长度:30.000m;支撑间距:5.000m;与围檩之间的夹角:90.000°;不动点调整系数:0.500;混凝土等级:C30;截面高:800mm;截面宽:600mm。

计算点位置系数:0.000。

第3道支撑为平面内支撑,距墙顶深度6.900m,工作面超过深度0.300m,预加轴力350.00kN/m,对挡墙的水平约束刚度取100000.0kN/m/m。

该道平面内支撑具体数据如下:支撑材料:钢筋混凝土撑;支撑长度:30.000m;支撑间距:5.000m;与围檩之间的夹角:90.000°;不动点调整系数:0.500;混凝土等级:C30;截面高:800mm;截面宽:600mm。

计算点位置系数:0.000。

深基坑边坡喷锚支护(工程实例)

深基坑边坡喷锚支护(工程实例)

深基坑边坡喷锚支护(工程实例)深基坑边坡稳定问题一直是工程建设中亟待解决的难题,为了确保基坑边坡的稳定性,往往需要采用多种施工技术与支护措施。

本文将以一次深基坑边坡喷锚支护的工程实例为例,介绍其具体的支护方案和实施情况。

工程背景该工程为某城市民用建筑群项目,由于土地资源有限以及市区内道路繁多,基础支护工程面临较大挑战。

该项目的基础支护区域面积较大,且局部沿街面临环境对策与工期的较大限制,为了确保基坑开挖的安全性,承建单位决定采用深基坑边坡喷锚支护技术。

喷锚支护方案在进行深基坑边坡喷锚支护前,需要进行综合调查分析、监测预警、技术设计、施工实施等多个环节的工作,并结合实地情况进行实时调整。

本次喷锚支护方案主要包括以下几个步骤:步骤一:深入调研在进行喷锚支护前,需要针对深基坑边坡的地质特征、基坑开挖过程中的变形特点、现场环境条件等因素进行深入调研,制定相应的施工技术方案,为后续喷锚支护打下坚实的基础。

步骤二:支护设计根据现场调研情况,结合设计要求和基坑开挖情况,结合各类地质、土力学、水文地质等方面因素,进行喷锚支护的设计和计算,确定支护的型式和参数等方案。

步骤三:条件准备在开始喷锚支护前,需要对施工现场进行一系列条件准备工作,如钻孔、预制喷锚筋、搭建施工平台、准备喷涂设备等,为后续喷锚支护施工做好充分准备。

步骤四:喷锚施工在完成前期准备工作后,开始进行喷锚支护的施工,在喷涂喷锚液前需要认真清理钻孔内部的颗粒和泥浆,并严格控制混合比例和喷涂量,充分保证喷涂喷锚液的质量和性能,以有效提高喷锚支护的效果。

施工实施在进行深基坑边坡喷锚支护的实施过程中,需要特别关注钻孔、连接件、喷涂液配制等多项工序的质量控制,以及支护结果的实时监测和评价。

经过精心设计和施工,该工程已经顺利完成深基坑边坡的喷锚支护,并成功实现了综合支护效果的最大化。

深基坑边坡喷锚支护是一种经历多年实践验证并逐步完善的新型支护技术,它的出现将为深基坑边坡的稳定性和施工安全提供强有力的保障。

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深基坑支护设计深基坑支护设计 1 1 1---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ]---------------------------------------------------------------------- 排桩支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]---------------------------------------------------------------------- 内力计算方法 增量法 规范与规程 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99 基坑等级 一级 基坑侧壁重要性系数γ0 1.10 基坑深度H(m) 13.800 嵌固深度(m) 5.200 桩顶标高(m) 0.000 桩截面类型 圆形 └桩直径(m) 0.800 桩间距(m) 1.400 混凝土强度等级 C25 有无冠梁 有 ├冠梁宽度(m) 0.800 ├冠梁高度(m) 0.500└水平侧向刚度(MN/m) 40.000放坡级数 0超载个数 1支护结构上的水平集中力0----------------------------------------------------------------------[ 超载信息 ]----------------------------------------------------------------------超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m)20.0000.000 6.000 2.000------1----------------------------------------------------------------------[ 土层信息 ]----------------------------------------------------------------------土层数 5坑内加固土 否内侧降水最终深度(m)17.000外侧水位深度(m)17.000内侧水位是否随开挖过程变化否内侧水位距开挖面距离(m)---弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法----------------------------------------------------------------------[ 土层参数 ]----------------------------------------------------------------------层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角(m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(度)1素填土 1.0018.0--- 5.0010.002素填土 3.0018.0---20.0015.003细砂11.0019.6---0.0028.004粘性土 2.1019.810.023.7012.405细砂10.6019.610.0------层号与锚固体摩粘聚力内摩擦角水土计算方法m,c,K值抗剪强度擦阻力(kPa)水下(kPa)水下(度)(kPa)140.0---------m法7.50---260.0---------m法25.00---360.0---------m法64.40---460.023.7012.40合算m法35.40---570.00.0028.00分算m法64.40-------------------------------------------------------------------------[ 支锚信息 ]----------------------------------------------------------------------支锚道数3支锚支锚类型水平间距竖向间距入射角总长锚固段道号(m)(m)(°)(m)长度(m)1锚索 1.400 3.00015.0022.5013.002锚索 1.400 4.00015.0024.0017.003锚索 1.400 4.00015.0024.5018.50支锚预加力支锚刚度锚固体工况锚固力材料抗力材料抗力道号(kN)(MN/m)直径(mm)号调整系数(kN)调整系数1150.0011.201502~ 1.00369.60 1.00 2200.0012.931504~ 1.00369.60 1.00 30.0030.001506~ 1.00554.40 1.00----------------------------------------------------------------------[ 工况信息 ]----------------------------------------------------------------------工况工况深度支锚号类型(m)道号1开挖 3.000---2加撑--- 1.锚索3开挖7.000---4加撑--- 2.锚索5开挖11.000---6加撑--- 3.锚索7开挖13.800-------------------------------------------------------------------------[ 设计结果 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 结构计算 ]----------------------------------------------------------------------各工况:内力位移包络图:地表沉降图:---------------------------------------------------------------------- [ 冠梁选筋结果 ]----------------------------------------------------------------------钢筋级别选筋As1HRB3353D22As2HRB3352D16As3HRB335D6@200---------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]---------------------------------------------------------------------- [ 截面参数 ]桩是否均匀配筋 是混凝土保护层厚度(mm)50桩的纵筋级别HRB335桩的螺旋箍筋级别HPB235桩的螺旋箍筋间距(mm)300弯矩折减系数0.85剪力折减系数0.85荷载分项系数 1.25配筋分段数一段各分段长度(m)19.00[ 内力取值 ]段内力类型弹性法经典法内力内力号计算值计算值设计值实用值基坑内侧最大弯矩(kN.m)289.38291.95341.21341.21 1基坑外侧最大弯矩(kN.m)220.84262.07306.29306.29最大剪力(kN)211.36203.12237.40237.40段选筋类型级别钢筋实配[计算]面积号实配值(mm2或mm2/m)1纵筋HRB33510D223801[3569]箍筋HPB235D6.5@300--加强箍筋HRB335D16@2000201----------------------------------------------------------------------[ 锚杆计算 ]----------------------------------------------------------------------[ 锚杆参数 ]锚杆钢筋级别HRB400锚索材料强度设计值(MPa)1320.000锚索采用钢绞线种类 1 × 7锚杆材料弹性模量(×105 MPa) 1.950锚索材料弹性模量(×105 MPa) 1.950注浆体弹性模量(×104MPa) 3.000土与锚固体粘结强度分项系数 1.300锚杆荷载分项系数 1.250[ 锚杆内力 ]支锚道号锚杆最大内力锚杆最大内力锚杆内力锚杆内力弹性法(kN)经典法(kN)设计值(kN)实用值(kN)1200.3682.45113.36270.00 2317.62239.88329.84350.00 3197.81272.36374.49380.00[ 锚杆自由段长度计算简图 ]支锚道号支锚类型钢筋或自由段长度锚固段长度实配[计算]面积锚杆刚度钢绞线配筋实用值(m)实用值(m)(mm2)(MN/m)1锚索2s15.29.513.0280.0[211.8] 5.142锚索2s15.27.017.0280.0[274.5] 6.763锚索3s15.2 6.018.5420.0[298.0]11.17----------------------------------------------------------------------[ 整体稳定验算 ]----------------------------------------------------------------------计算方法:瑞典条分法应力状态:总应力法条分法中的土条宽度: 0.40m滑裂面数据整体稳定安全系数 K s = 1.384圆弧半径(m) R = 12.176圆心坐标X(m) X = -2.875圆心坐标Y(m) Y = 6.408----------------------------------------------------------------------[ 抗倾覆稳定性验算 ]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:p决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

M a——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

工况1:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

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