基坑围护结构分类

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一级建造师(市政工程)讲义

一级建造师(市政工程)讲义

【深基坑支护及盖挖法施工】1、基坑支护的类型:2、、围护结构一般是在开挖面基底下插入一定深度的板墙结构,板墙有悬臂式、单撑式、多承式,支撑目的是为板墙结构提供弹性支撑点,以控制墙体的弯矩至该墙体断面的允许范围,以达到经济合理的工程要求。

3、基坑围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种临时挡墙结构4、基坑从支护结构可分为内支撑和外拉锚两类;内支撑一般由各种型钢撑、钢管撑、钢筋混凝土撑等构成支撑系统;外拉锚有拉锚和土锚两种型式。

5、支撑结构体系包括围檩、支撑、立柱及其他附属构件。

6、支撑结构的应力途径是围护墙——围檩(冠梁)——支撑,在地质条件较好的有锚固力的地层中,基坑支撑可采用土锚和拉锚。

# 深基坑支护的施工要求7、基坑开挖过程是基坑在开往面上卸荷的过程;基坑开挖引起周围地层移动的主要原因是坑底的土体隆起和围护墙的位移。

8、墙体变形:1)水平变形,表现为墙(更多建筑考试资讯尽在/)顶位移最大,向基坑方向水平位移,呈三角形分布;2)墙体竖向变位,由于基坑开挖土体自重应力的释放,致使墙体产生竖向变位:上移或沉降;墙体的竖向变形给基坑的稳定、地表沉降以及墙体自身的稳定性带来极大的危害。

9、基坑底部的隆起:在基坑开挖深度不大时,其特征为基坑中部隆起最高;当开挖到一定深度,且基坑较宽时,出现塑性隆起,隆起量也逐渐由中部最大变位两边大中间小的形式;但对于较窄的基坑或条形基坑,仍然是中间大,两边小的分布。

10、基坑工程监控的内容有:1)坑周围土体变位;2)围护结构变形及内力;3)支撑结构轴力;4)土压力;5)地下水位;6)孔隙水压力。

对于一级和二级基坑,还必须对周围建筑物和地下管线进行检测。

11、深基坑坑底稳定处理方法:1)加深围护结构入土深度;2)坑底土体注浆加固;3)坑内井点降水等措施。

# 深基坑支护的施工要求#地下连续墙的施工工艺,此表中的工艺仅供大家参考,可结合课本P78页的施工工艺表对比着看,大概了解下1、地下连续墙的分类:按成槽方式分为桩排式、壁式和组合式三类;按挖槽的方式可分为抓斗式、冲击式和回转式等类型。

基坑围护结构类型

基坑围护结构类型

基坑围护结构类型什么是基坑围护结构,现阶段,我国基坑围护结构类型有哪些?基本情况怎么样?以下是相关基坑围护结构类型相关内容,基本情况如下:基坑围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的水压力和土压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。

基坑围护结构类型主要包括:板桩式基坑围护、柱列式基坑围护、地下连续墙基坑围护、自立式水泥土挡墙基坑围护、组合式基坑围护、沉井法基坑围护类型,下面梳理相关常用处理方式,基本情况如下:⑴深层搅拌桩支护。

它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂通过深层搅拌机械, 将软土和固化剂( 浆液或粉体) 强制搅拌, 利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应, 使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体( 水泥土搅拌桩) , 利用搅拌桩作为基坑的支护结构。

水泥搅拌桩适宜于各种成因的饱和粘性土, 包括淤泥、淤泥质土、粘土和粉质粘土等, 加固深度可从数米至50~60 米。

由于其抗拉强度远小于抗压强度, 故常适用于基坑深度不大( 5~7 米) 、可采用重力式挡墙结构形式的基坑。

这种支护结构防水性能好,可不设支撑, 基坑能在开敞的条件下开挖, 具有较好的经济效益。

⑵排桩支护。

排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等, 其支护形式包括:①柱列式排桩支护: 当边坡土质较好、地下水位较低时, 可利用土拱作用, 以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护结构;②连续排桩支护: 在软土中常不能形成土拱, 支护桩应连续密排, 并在桩间做树根桩或注浆防水; 也可以采用钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。

③组合式排桩支护: 在地下水位较高的软土地区, 可采用钻孔灌注桩排桩与水泥搅拌桩防渗墙组合的形式。

对于开挖深度小于 6 米的基坑,在无法采用重力式深层搅拌桩的情况下, 可采用600mm 密排钻孔桩, 桩后用树根桩防护, 也可采用打入预制混凝土板桩或钢板桩, 板桩后注浆或加搅拌桩防渗, 顶部设圈梁和支撑;对于开挖深度为6~10 米的基坑, 常采用800~1000mm 的钻孔桩, 后面加深层搅拌桩或注浆防水, 并设置2~3 道支撑; 对于开挖深度大于10 米的基坑,可采用地下连续墙加支撑的方法, 也可采用800~1000mm 大直径钻孔桩加深层搅拌桩防水, 设置多道支撑。

第44讲-围护结构及支撑结构与基坑变形控制

第44讲-围护结构及支撑结构与基坑变形控制

2020环球网校二级建造师《市政公用工程管理与实务》考点精讲【考点】围护结构(板桩、钢管桩、灌注桩、SMW、重力式水泥土挡墙)1.基坑围护结构体系,经围护结构体系2.预制混凝土板桩①施工较为困难,对机械要求高,挤土现象很严重。

②需辅以止水措施。

③自重大,受起吊设备限制,不适合大深度基坑。

3.钢板桩①成品制作,可反复使用。

②施工简便,但施工有噪声。

③刚度小,变形大,与多道支撑结合,在软弱土层中也可采用。

④新的时候止水性尚好,如有漏水现象,需增加防水措施。

⑤最大开挖深度7~8m。

4.钢管桩①截面刚度大于钢板桩,在软弱土层中开挖深度较大。

②需有防水措施相配合。

5.灌注桩①刚度大,可用在深大基坑。

②施工对周边地层、环境影响小,噪声低、适于城区施工。

③需降水或与能止水的搅拌桩、旋喷桩等配合使用。

6.SMW工法桩(一)结构特点①强度大,止水性好。

②内插的型钢可拔出反复使用,经济性好。

③用于软土地层时,一般变形较大。

(二)技术要点① 28d无侧限抗压强度不应小于设计要求,且不宜小于0.5MPa。

②水泥:不低于P·O 42.5级普通硅酸盐水泥。

③特别软弱或较硬地层,钻进速度较慢时水泥用量宜适当提高。

砂性土宜外加膨润土。

④单根型钢接头不宜超过2个,相邻型钢接头宜错开,距离不宜小于1m,接头距基坑底面2m。

7. / 水泥土搅拌桩挡墙①无支撑,墙体止水性好,造价低。

②③0.6;淤泥质土——0.7;淤泥——0.8。

④⑤,0.7h;淤泥——1.3h,0.8h。

⑥ 28d无侧限抗压强度不宜小于⑦板厚不宜小于150mm、C15。

【考点】围护结构(地下连续墙)(一)结构特点①刚度大,开挖深度大,可适用于多种土层(除夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物地层)。

强度大,变位小,隔水性好,可兼作主体结构一部分。

③振动小、噪声低,可临近建、构筑物使用,环境影响小。

④槽段长度宜取4~6m;造价高。

(二)槽段接头(1(2一字形或十字形穿孔钢板、钢筋承插式等。

建筑基坑支护结构构造

建筑基坑支护结构构造

建筑基坑支护结构构造
基坑支护结构构造是指建筑基坑施工过程中,用以支撑基坑挖掘断面
及确保地基安全的支护构造。

基坑支护结构构造主要由三部分组成:基坑周边局部支护,基坑整体
支护和地基加固构造。

基坑周边局部支护主要是利用布放路堤桩、拉索桩、防坍设备等,对建筑边路坡及基坑周边断坡予以支撑,防止坡脚发生塌陷
及地基倾倒破坏。

基坑整体支护主要由围护结构及其附属构件,围护结构
为主要支护结构,它可以采用挖掘支护、衬砌支护、锚杆支护等构造,以
抵抗基坑支护和地基发生的内力的冲击,有效防止基坑出现滑坡破坏等现象。

地基加固构造是建筑施工中多用于针对低强度地基,采用如钻孔桩、
回填剂等组合技术,进行物理性加固,以提高地基土质的强度和稳定性,
以实现建筑施工的安全进行。

基坑围护结构PPT课件全篇

基坑围护结构PPT课件全篇

• 止水好,刚度大,构造简单,型钢插入深度一般小于搅 拌深度,型钢可回收重复使用,成本较低。
• SMW适宜的基坑深度为6~10m,国外开挖深度已达 20m。
• 要求型钢间距不能过大,保证水泥土的强度由受剪,受
压控制。
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• (a)全位“满堂”;(b)全位“1隔1” • (c)全位“1隔2”;(d)半位“满堂”;(e)半
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土压力计算公式exit
• 主动土压力:
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8.2.2 地面附加荷载传至n层土 底面的竖向荷载qn
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8.9 逆作拱墙
• 在基坑四周场地都允许起拱的条件下(基坑各
边长L的起拱矢高f 0.12L
),可以采用闭合的
水平拱圈来支挡土压力以围护基坑的稳定,采
用闭合的水平拱圈来支挡土压力以围护基坑的
稳定 ;
• 拱结构是以受压力为主,能更好地发挥混凝土 抗压强度高的材料特性,而且拱圈支挡高度只 需在坑底以上
3)锚杆轴向受拉承载力设计值
• (1)安全等级为一级及缺乏地区经验的二级基坑 侧壁,应进行锚杆的基本试验,受拉抗力分项系 数可取1.3。
• (2)基坑侧壁安全等级为二级且有邻近工程经验

地铁基坑各类围护结构的优缺点分析

地铁基坑各类围护结构的优缺点分析
序号 支护类型 场地情况 周围环境 地层条件
堡 竺 I 堡 型 圭 里 旦 塑
— — — —
L—一
l 施工完毕
-_________________ _______●。●___--。。一 _
1 放坡土钉墙 支护 2 柱列桩 + 止水帷幕 3 4
5 6
供 了指 导 。
关键词 : 地铁基坑, 围护结构, MW 工法 , S 土钉墙 中图分 类号 : 2 13 U 3 . 随着经济 的发展 , 人民生活水平 的不 断提高 以及农村人 口不 断向城市 的涌进和 私家汽 车的增多 , 城市 交通正 变得 日益拥挤 , 全 国各地 大、 中城市都 在发 展地 下轨道交通 。城市地铁 的施工 也 正在变成我国建筑 市场 的一大特 色 , 铁工程 方面 的工 程投 资、 地
2. S W 工 法 桩 3 M
收稿 日期 :0 70 —2 2 0 .31
2 5 地 连 墙 施 工 .
地下连续墙施工采用 液压抓斗 ( MHL6 10 如 -0 0AY型、 L MA - 8 10 0 2AY型) 和履带式 起重 机配套 的挖槽 机成槽 , 钢筋 笼现场整 体加工成形 , 采用 10t 0t 带 吊机 吊装 到位 , 5 +5 履 最后进行水下 混凝土灌注 。 施 工工艺流程详见图 4 。
场地开阔 各种情况 基坑深度
不大于 1 5m
无大型建筑 物 含水量较少 各种情况 软土地层 各种情况 各种情况
各种情况 各种情况

l 型钢 回收
型钢拔出后注浆
S MW 工法桩 钻孔咬合桩
地连墙 人工挖孔桩
软土地层 软土地层
软土地层 粘土层 、 岩层
各种情况

基坑悬臂式围护结构

基坑悬臂式围护结构

基坑悬臂式围护结构未加任何内支撑或锚杆,仅靠插人其基坑底下一定很强深度,以取得嵌固和稳定的围护结构称为悬臂式围护结构。

由于基坑底少部分以上部分呈悬臂状态(图4.1-1),围护结构的弯矩随开挖成三次方增加,故与有内支撑的围护结构相比,这种结构的曲率桩顶位移及杆件弯矩值均较大,选用应慎重考虑。

一般应需要考虑下列情况;(1)通常只在单层地下室及支护剖面小于5m时采用。

(2)基坑底以下的地质情况极好,有较大的c,φ值。

有足够作为杆件插入当作嵌固端的能力。

(3)在基坑底部及桩端处与不是软弱土层,因为这处是杆件平衡的关键部位,在这二处诱发的反力较大,如为软土层,对整个结构的稳定非常不利(图4.1-2)。

当单纯基坑顶上被动区土质情况不良时。

可考虑采用人工加固的办法。

以提高被动区的被动土压力。

悬臂式围护结构可分为板桩式结构、排桩式结构和整体地下连续墙结构,地下连续墙结构在第11章地下地底下连续墙技术部分介绍,这里只约请板桩式若果结构和排桩式结构。

板桩式结构板桩式结构是用各种截面型式的构件的相互之间用锁口搭接而成单元连续挡土结构。

板桩式结构按胶粘剂分类,大致有以下几种类型∶1.钢板桩钢板桩常见的断面型式有U型、乙型等多种形式。

需要并接的时候,钢板桩通过边缘的锁口连接,相互咬合而形成连续的钢板关节墙。

起到挡土、挡水的作用(图4,1-3)。

与其他桩型相比,钢板桩的抗弯刚度较小,采用U型或么型之后,可以增加抗弯能力,但悬臂的形变钢板桩仍会有较大的变形,使用中应预先对其可能或许发生的位移量进行估算。

2.钢筋混凝土或劲性混凝土板桩预制的钢筋混凝土板桩常用菱形、圆形、工型或T型(图4,1-4),也可以采用管柱形把直径做采用得元洋,按施工能力分成若干节逐节连接。

劲性混凝土与钢筋混凝土板桩从制作、打人和所用过程来看打人是极其相似的,桩不同的是劲性混凝士板最老所采用的是型钢拼接而成的骨架代替普通的钢筋笼骨架,因此劲性混凝上板桩具有更大的抗弯能力和抵抗悬臂端产生过大变形的能力。

上海地区基坑支护形式及造价分析

上海地区基坑支护形式及造价分析

化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体
未结硬前插入H型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定强度和刚度的、
连续完整的、无接缝的地下墙体。
SMW工法施工顺序如下:
1、导沟开挖:确定是否有障碍物及做泥浆沟槽。
2、置放导轨。
3、设定施工标志。
4、SMW钻拌:钻掘及搅拌,重复搅拌,提升时搅拌。
1.3 水泥土搅拌桩墙
施工照片
两轴搅拌桩机
三轴搅拌桩机
搅拌水土挡墙开挖
搅拌水土挡墙
1.3 水泥土搅拌桩墙
水泥土搅拌桩墙常规型号计算方式 双轴搅拌桩目前主要型号:
两轴常见布 置形式
Φ700@500双轴搅拌桩(水泥掺量常见13%或15%)
截面面积:S=0.702㎡
三轴搅拌桩目前主要型号:
Φ650@450、 Φ850@600三轴搅拌桩(水泥掺
上海区域常见围护体系简介、 造价分析及建议
上海龙湖造价采购部
目录 一、常见围护体系分类及介绍 二、上海虹桥及北城两个天街项目围护选型介绍 三、虹桥、北城围护体系造价分析及建议
一、常见围护体系分类及介绍
浅基坑 较深基坑 深基坑
边坡稳定式


支 护
水泥土挡墙




排桩与板墙
重力坝 H≤5米 工法桩 H≤10米
铺设钢筋网 喷射混凝土
1.3 水泥土搅拌桩墙
水泥土搅拌桩(主要指二轴搅拌桩和三轴搅拌桩):是重力式围护墙,利用水泥作为固化剂, 通过特制的搅拌机械,在地基深处将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一 系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、稳定性和一定强度的优质水泥加固土。
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基坑围护
建筑词类,开发利用地下空间,建设多层地下室、地下铁道、地下商业街等各种地下建筑用的方法。

有重力式搅拌桩挡墙、地下连续墙、桩列式挡墙等。


介绍
80年代末,成为上海城市建设的新趋势之一。

在建筑物稠密的城市中心,深基坑的开挖成为岩土工程的一个重要课题。

基坑围护体系,是一个土体、支护结构相互共同作用的有机体,由于周围建筑物及地下管道等因素的制约,对支护结构的安全性有了更高的要求。

不仅要能保证基坑的稳定性及坑内作业的安全、方便,而且要使坑底和坑外的土体位移控制在一定范围内,确保邻近建筑物及市政设施正常使用。

方法
一、重力式搅拌桩挡墙
在软粘土地基中开挖深度为5~7米左右的基坑,应用深层搅拌法形成的水泥土桩挡墙,可以较充分利用水泥土的强度,并可利用水泥土防渗性能,同时作为防渗帷幕。

因此,具有较好的经济效益和社会效益。

水泥土重力式挡墙一般做成格栅形式,按重力式挡墙计算。

广泛用于开挖深度7米以内的深基坑围护结构、管道沟支护结构、河道支护结构、地下人行道等。

80~90年代,水泥土搅拌桩支挡结构得到了广泛应用和进一步发展,已有数百项工程采用这一新技术。

由于施工时无振动、无噪音、无污染、开挖基坑一般不需要井点降水,也不需要支撑和拉锚,基坑内整洁干燥,有利文明施工。

基坑周围地基变形小,对周围环境影响小,因此受到普遍欢迎。

1981年,宝钢纬三路P-5污水处理站是上海地区利用深层搅拌法作为挡土结构的先导。

1983年,上海市人防科研所、同济大学地下工程系等单位在市科委的支持下,提出了“水泥土搅拌桩侧向支护应用技术研究”的课题,结合四平路地下车库深基坑开挖进行试验研究。

该基坑的实际开挖面积为86米×49米,开挖深度5.75米,局部深度6.75米。

经过对水泥搅拌桩的物理力学特性、影响水泥土抗压强度的各种因素(水泥掺入比、水
泥标号、龄期及养护条件等),对水泥土的无侧限抗压强度、抗剪强度、渗透系数等进行了试验研究,获得了许多第一手资料,经过实际开挖,顺利完成了研究任务。

得出结论为:在场地容许下,开挖深度不大于7.0米的深基坑,在满足支护体和机械操作所需要的场地面积条件下,不论何种土质条件,只要精心设计(包括支护结构设计和材料配合比设计),严格施工,确保施工质量,采用水泥土搅拌桩进行边坡支护都是可以取得成功的。

上海市保险公司综合楼双层地下室基坑,面积1500平方米,实际开挖深度7米。

原计划采用钢板桩加井点降水方案,因其周围有5层砖混结构居民住宅和4层厂房建筑物,实施原方案有困难。

后改用水泥土搅拌桩边坡支护,取得成功,节约成本30%左右,缩短综合工期2个月。

90年代以来,随着工程实践经验的积累,水泥土挡土技术的发展和提高很快。

除格栅状结构外,又发展了其他形式或更为节约的结构方案。

1990年,在江苏路排管工程中,第一次应用拱形水泥土支护结构,该工程开挖深度9米,槽宽4.6米,总长度120米,采用变断面水泥拱壁,并在拱脚处设置两道支撑。

拱形水泥土支护结构的造价,低于其他结构形式。

以上海合流污水治理工程为例,开挖6.5米深、宽12米的箱涵槽,采用拱形结构的造价,仅为钢筋混凝土排桩的一半。

上海地铁新龙华站整个洞口引道长60米、开挖深度3.1~5.21米的槽段,设计用水泥土搅拌桩支护坑壁。

由于土质很差,常用的水泥土搅拌桩支护难以满足要求,为此在槽底增设加固搅拌桩。

每隔3.75米打设1条与挡墙垂直的加固桩,加固桩仅在开挖深度下喷浆,两端与挡墙相接,形成能支撑两侧墙体的横撑。

水泥搅拌桩和钢板桩复合,水泥搅拌桩与钻孔灌注桩复合,都是以水泥搅拌桩阻水,钢板桩或钻孔灌注桩挡土的结构。

上海国际购物中心的基坑支护,就是采用水泥搅拌桩和钢板桩复合形式。

水泥搅拌桩和钻孔灌注桩的复合形式,则是一种常用的支护结构,开挖深度10米以内的基坑,使用十分普遍。

二、地下连续墙
地下连续墙支护技术,已广泛应用于民用建筑、工业厂房和市政工程,包括建筑物的地下室、地下变电站、地下铁道车站、盾构工作井、顶管工作井、引水或排水隧道防渗墙、地下停车场、地下商场、地下水库、大型污水泵站等。

地下连续墙的优点是对邻近建筑物和地下管线的影响较小,施工时无噪音、无振动,属低公害的施工方法。

据1990年统计,上海应用壁式地下连续墙的工程,已有50余个,其中有开挖最深达31米的宝钢铁皮坑工程,直径最大达64米的人民广场地
下变电站,不用支撑和拉锚采用双层地下墙的皮尔金顿浮法玻璃厂熔窑坑,平面尺寸最大的人民广场地下停车场和地下商城,还有地下墙既承受水平方向水、土压力,又承受上部建筑物垂直荷重的上海电信大楼和地铁新闸路站等。

上海地铁一号线11个地下车站的外墙结构,均采用地下连续墙。

上海地铁新客站车站的长度为202米,净宽22.6米,基坑开挖深度12.4米,地下墙深为20.5米,壁厚65厘米,支撑采用直径580毫米钢支撑两道,分别设在-3.60米和-9.10米处,支撑水平间距3米。

基坑施工时在墙外辅以轻型井点降水,车站结构分两层,上层为站厅,下层为站台,底板下设倒滤层,以减少底板反力。

在基坑施工过程中,进行了原位量测,量测的内容有地下墙的侧压力、地下墙的变位、地下墙的内力、支撑轴力、基坑隆起、墙外地层变位及孔隙水压、底板反力及钢筋应力等。

延安东路隧道暗埋段106号地下墙基坑工程,平面呈Y型,地处闹市区,邻近建筑物离基坑最近的仅6.4米。

基坑跨度20米,基坑开挖深度最深12米,地下墙深度20~22米,墙厚65厘米。

基坑开挖时,采用4道支撑,分别设在-1.0米、-3.5米、-6.0米、-8.5米处。

基坑开挖中,对墙体位移、支撑轴力和地表沉降监测,结果表明,第一道支撑轴力最小,第二道支撑轴力为640千牛,第三、四道支撑轴力为750千牛,墙体水平变位最大值为5厘米,约为开挖深度的0.5%,地表沉降最大值为1~2厘米,约为开挖深度的0.1~0.2%左右,安全系数高。

三、桩列式挡墙
钻孔灌注桩作为围护结构承受水土压力,是深基坑开挖常用的一种围护形式,根据不同的地质条件和开挖深度可做成悬臂式挡墙、单撑式挡墙、多层支撑式挡墙等。

它的排列形式有一字形相接排列、间隔排列、交错相接排列、搭接排列、或是混合排列,常见的排列方式是一字板间隔排列,并在桩后采用水泥土搅拌桩、旋喷桩、树根桩等阻水。

这样的结构形式较为经济,阻水效果较好。

大部分开挖深度在7~12米左右的深基坑,采用钻孔灌注桩挡土,水泥土搅拌桩阻水,普遍获得成功。

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