基坑常见问题
基坑工程常见问题和解决措施

4.基坑工程常见问题和解决措施(总4页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--基坑工程常见问题及解决措施1、土方开挖工程超过3m未编制专项方案解决措施:建质〔2009〕87号通知中规定开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程应编制土方开挖工程专项方案,审核、审批手续健全。
2、深基坑工程专项方案未经专家论证会解决措施:建质〔2009〕87号通知中规定开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程编制专项方案的应须经专家论证报告修改完善后,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。
3、深基坑虽未超过5m,但地质条件复杂、影响毗邻建筑物安全的,专项方案未经专家论证审查解决措施:建质〔2009〕87号通知中规定开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程编制专项方案的,应经专家组论证会审查批复后施工。
4、专项方案审批后未向作业人员进行安全技术交底解决措施:1)专项方案审批后项目经理或工长(技术员)应向作业人员进行安全技术交底2)专项方案中的安全技术措施要向全体作业人员做安全技术交底;3)安全技术操作规程要向全体作业人员进行交底;4)交底签字手续要健全。
5、深度超过2m的基坑(槽)施工无临边防护措施及临边已防护但防护不符合要求解决措施:1)深度超过2m的基坑(槽)施工其临边应由技术人员编制基坑临边防护措施,并应向作业人员进行安全技术交底。
2)按“安全质量标准化”实施方案要求搭设防护栏杆。
(1)基坑深度大于或等于2m时,在距离基坑边缘不小于500mm处沿基坑四周设置防护栏杆;(2)临边防护采用钢管、扣件组装、刷红白相间油漆,防护栏杆、两道,立杆间距不大于2m,用密目网封闭或下设180mm挡脚板,临边护栏用密目网封闭的,为便于密目网挂设,应在底部加设一道扫地杆;(3)立杆打入土层深度不小于700mm,立杆每隔4m设斜撑;(4)基坑边缘之内严禁堆放物料,深基坑基坑边缘3m 之内严禁堆放物料;(5)设置警示灯,在防护栏杆处每隔设置36V红色警示灯泡一处。
基坑工程施工中的常见质量问题

建筑工程基坑工程常见质量问题及预防措施问题1:边坡塌方现象:在挖方过程中或挖方后,边坡局部或大面积塌方,使地基土受到扰动,承载力降低,严重的会影响建筑物安全。
原因:1、基坑(槽)开挖坡度不够,或通过不同土层时,没有根据土的特性分别放成不同坡度,致使边坡失稳而塌方。
2、在有地表水、地下水作用的土层开挖时,未采取有效的降排水措施,造成涌沙、涌泥、涌水现象,内聚力降低,引起塌方。
3、边坡顶部堆载过大,或受外力振动影响,使边坡内剪切应力增大,边坡土体承载力不足,土体失稳而塌方。
4、土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。
治理方法:对基坑(槽)塌方,应清除塌方后采取临时性支护措施;对永久性边坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用2:8、3:7灰土回填嵌补,与土接触部位做成台阶搭接,防止滑动;或将坡度改缓。
同时做好地面排水和降低地下水位的工作。
问题2:支护塌方。
现象:基坑开挖中支护结构失效,边坡局部大面积失稳塌方。
预防措施:1、挡土桩设计应有足够的刚度、强度,并用顶部圈梁连成整体;2、土层锚杆应深入到坚实土层内,并灌浆密实;3、挡土桩应有足够入土深度,并嵌入到坚实土层内,保证支护结构的整体稳定性;4、基坑开挖前应先采用有效降水方法,将地下水降低到开挖基底0.5米以下;5、应防止随挖随支护,特别要按设计规定程序施工,不得随意改动支护结构的受力状态或在支护结构上随意增加支护设计未考虑的大量施工荷载。
问题3:支护结构位移现象:支护结构向基坑内侧产生位移,从而导致桩后地面沉降和附近房屋裂缝,边坡出现滑移、失去稳定。
预防措施:1、支护结构挡土桩截面及入土深度应严格计算,防止漏算桩顶地面堆土、行驶机械、运输车辆、堆放材料等附加荷载;2、灌注桩与阻水旋喷桩间必须严密结合,使之形成封闭止水幕,阻止桩后土壤在动水压力作用下大量流入基坑;3、基坑开挖前应将整个支护系统包括土层锚杆、桩顶圈梁等施工完成,挡土桩应达到强度,以保证支护结构的强度和整体刚度,减少变形;4、锚杆施工必须保证锚杆能深入到可靠锚固层内;5、施工时,应加强管理,避免在支护结构上大量堆载和停放挖土机械和运输汽车;6、基坑开挖前应进行降水,以减少桩侧土压力和水流入基坑,使桩产生位移;7、当经监测出现位移时,应在位移较大部位卸荷和补桩,或在该部位进行水泥压浆加固土层。
房建工程深基坑施工常见问题及对策

房建工程深基坑施工常见问题及对策建筑工程在城市化发展过程中发挥着非常重要的作用,深基坑作为建筑工程中重要的一环,为大型建筑的施工提供了支撑。
然而由于工程复杂性,深基坑施工中经常出现问题,这些问题可能会影响工程质量和进度。
因此,本文将讨论深基坑施工过程中常见的问题和对策。
问题一:土方开挖过程中产生大量的噪音和粉尘污染。
对策一:施工期间要进行噪音和粉尘控制,使用抑尘喷雾,定期清理、洒水等工作,保证施工现场的整洁与环境的优化。
问题二:构成基坑的支撑结构常出现变形、移位、失稳等情况。
对策二:施工时,要根据工程要求选择合适的支撑结构,并确保支撑结构的安全和稳定性。
在施工过程中进行实时监控和调整,确保支撑结构的稳定性。
问题三:坑底的排水和防渗难度较大。
对策三:对坑内地下水及表层水进行排放,对可渗透性较大的土层进行处理,提高土层密封性,进行针对性的防渗工作,有效避免水破坏。
问题四:基坑内部易发生塌方、坍塌等灾害事故。
对策四:施工过程中采取防止塌方、坍塌的措施,如加装锚索,防止墙体的变形和滑移,垂直墙面需定期检查其水平、竖直度,建设回填墙等。
问题五:基坑施工过程中环境污染较大。
对策五:施工地点应该选择在非敏感区域,同时要配备完善的污染防治设施,在挖掘过程中,要对垃圾进行及时清理和处理,保证环境的卫生和整洁。
问题六:基坑施工进度难以控制。
对策六:根据具体情况进行施工计划的编制,预先预知施工的时间节点,缩短施工时间,提高生产效率,实时关注施工进度和质量的变化,及时调整施工计划,确保基坑工程的及时完成和质量控制。
同时,可以采用先进的数字化建模和监测技术,提前识别潜在的问题,减小事故的发生概率。
总之,深基坑作为建筑工程施工的重要环节,在施工过程中会面临不少的难题和挑战。
通过合理的规划、科学的设计、严谨的施工过程,以及职业技能与经验的积累,可以克服这些难题,从而实现生产效益的最大化。
基坑支护施工中常见的技术难题解析

基坑支护施工中常见的技术难题解析基坑支护施工是土木工程中的重要环节,用于保护基坑四周土壤稳定,并确保施工过程中的安全和顺利进行。
然而,在实际工程中,我们常会面临一些技术难题。
本文将就基坑支护施工中常见的技术难题进行解析。
一、基坑开挖困难在某些情况下,基坑开挖遇到困难,可能是由于土质条件复杂、地下水位较高、地下管线密集等原因所致。
为解决这一问题,可以采取以下措施:1. 土壤力学分析:通过对开挖区域的土壤力学性质进行综合分析,确定合适的开挖方式和支护结构类型。
2. 土壤改良技术:采用土壤增强或改良技术,提高土壤的承载力和稳定性,减少开挖困难。
3. 排水处理:对于地下水位较高的区域,可采用降水技术,通过井点降水或钻孔井排水等方法,降低地下水位,减少开挖的阻力。
二、支护结构设计问题在基坑支护施工中,支护结构的设计是关键的一环。
如果设计不合理或者施工不规范,可能会导致支护结构失效或施工安全事故的发生。
为解决这一问题,可以注意以下几个方面:1. 地质勘察:进行详细的地质勘察和水文地质调查,准确掌握地层情况,为支护结构设计提供可靠的数据支持。
2. 支护结构选择:根据地层情况、地下水位以及开挖深度等因素,选择合适的支护结构类型,常见的包括钢支撑、混凝土梁式支撑等。
3. 施工监控:严格按照设计要求进行施工,加强对支护结构的监测和控制,及时发现和解决施工中的问题和隐患。
三、地下管线保护在基坑支护施工过程中,地下管线的保护是十分重要的。
未经合理保护的地下管线可能会受到损坏,给施工带来安全隐患。
为解决这一问题,可以采取以下预防措施:1. 充分调研:在开始支护施工前,进行地下管线调研和标记,明确地下管线的位置和走向。
2. 保护措施:采取合适的管线保护措施,如设置警示标志、进行管道加固等,避免施工过程中对管线造成不可修复的损坏。
3. 施工监测:加强对施工过程中的管线监测,通过监测技术手段,实时掌握管线的状态,及时发现并处理潜在问题。
房建工程深基坑施工常见问题及对策

房建工程深基坑施工常见问题及对策
房建工程中,深基坑施工是很常见的一种工程,但是由于深度较大,施工难度较高,
因此常常会出现一些问题。
下面就是一些常见的深基坑施工问题及对策。
1、围护结构设计不合理
如果围护结构设计不合理,就会影响施工进度和安全性。
此时需要重新设计围护结构,采取更加合理的结构,确保施工安全性和进度。
2、施工规范不明确
深基坑施工是一项细致而繁琐的工作,因此需要有明确的施工规范。
如果施工规范不
明确,可能会导致一些安全隐患。
此时需要严格遵守相关规范,确保施工顺利进行。
3、施工质量不达标
如果施工质量不达标,可能会导致基坑变形或者失稳等安全隐患。
此时需要重新验收
施工质量,确保质量符合要求。
4、环境污染
施工现场常常会产生各种废弃物,如果这些废弃物未妥善处理,就可能对周围环境造
成污染。
此时需要制定环保计划,对废弃物进行分类处理,确保施工环境安全无害。
5、土方开挖
在进行土方开挖时,可能会出现坑壁失稳或土方堆积等情况,这都会影响施工安全。
此时需要加强土方支护和管理,确保施工安全性。
综上所述,深基坑施工问题的解决需要从多个方面进行考虑。
只有明确问题的根本原
因并采取相应的对策,才能确保深基坑施工的顺利进行。
基坑开挖和回填常见问题及防治措施

基坑开挖和回填常见问题及防治措施基坑(槽)边坡开挖一、挖土时放坡未按措施或设计要求进行(一)现象:机械或人工开挖放坡未达到设计要求。
(二)原因分析:1、对施工人员交底不清,开挖时施工人员未认真查看设计或措施要求;2、未认真查看地质资料,对地质情况不熟悉;3、现场开挖测量标记不清;4、施工人员及各级管理人员未从思想上重视。
(三)防治措施:1、开挖前要对开挖措施进行仔细查阅,弄清开挖措施中的要求,施工前要认真查验施工单位的技术交底;2、测量人员在对现场进行开挖放线时应严格按图纸设计及措施要求进行,并在现场做出明显的标记;3、开挖过程中各级管理人员也应熟悉措施,看到不符合措施或设计要求的开挖现象应及时制止,并提出正确的处理方法,使现场按要求进行开挖。
二、边坡塌方(一)现象:挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。
(二)原因分析:1、基坑(槽)开挖较深,经过不同的土壤层时,没有根据土壤特性分别坡度,致使个别土层边坡不稳定,造成塌方;2、地下水位较高地区开挖基坑(槽)时,降、排水措施不当,地表水较多时,边坡上土容重增大,凝聚力降低,滑动力增大,造成塌方;3、坡顶荷载过大,如建筑物距离较近,而且又无挡土墙;坡顶堆料过多;坡顶施工振动荷载过多、过大,都可能造成边坡的失稳而塌方或滑坡;4、土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。
(三)防治措施:1、基坑开挖前应仔细研究地质资料,并根据不同土壤特性设计不同坡度;2、在地下水位以下施工时,基坑(槽)四周或两侧要挖临时排水沟和集水井,将水位降低至坑、槽底以下500mm。
降水工作应持续到基础完成(包括地下水位下回填土);3、雨季施工时,基坑(槽)应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并在基坑两侧设置土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑槽,同时应经常检查边坡和支护情况,以防坑壁受水浸泡造成塌方;4、弃土应及时运出,在基坑(槽)边缘临时堆土或堆放材料以及移动施工机械时,应与基坑边缘保持1m以上的距离,以保证坑边直立壁或边坡的稳定;5、若发生塌方时应立即停止开挖,立即作临时性支护(如堆装土草袋、设支撑护墙等)措施,将坡脚塌方清除,确定支护稳定后继续开挖。
深基坑支护工程中常见安全隐患及防范措施

深基坑支护工程中常见安全隐患及防范措施1.地面塌陷:在挖掘深基坑时,由于地下水的排泄和地质条件不稳定,地面容易发生塌陷事故。
防范措施包括合理排水、加强灌浆和加固地基等。
2.基坑失稳:基坑施工过程中,承土体会受到挖掘的影响,导致基坑失稳。
防范措施包括采用合理的支护结构和施工方法,确保基坑的稳定。
3.垂直交通事故:由于深基坑一般较深,施工人员需要上下坑进行工作。
垂直交通事故是施工现场常见的安全隐患。
防范措施包括设置坑口警示标识、正确使用施工升降设备和梯子等。
4.扬尘污染:深基坑挖掘过程中产生大量的粉尘,对施工人员带来安全和健康隐患。
防范措施包括加强扬尘监测和控制、使用水雾降尘和严格佩戴口罩等。
5.抛掷物伤害:施工现场常有物品从高空抛掷而下的风险,对施工人员的安全构成威胁。
防范措施包括在高空工作区域设置警示标识、使用安全网和采取设施封闭措施等。
6.电气设备安全:深基坑作业现场常有电气设备使用,存在电击和火灾隐患。
防范措施包括使用防爆和防水设备、加强电气设备巡检和维护等。
7.噪音污染:深基坑施工过程中机械设备噪音较大,对周围环境和工作人员的安全和健康产生影响。
防范措施包括进行噪音监测和控制、采用隔音设施和合理安排工作时间等。
8.施工秩序混乱:深基坑施工现场人员多、机械设备繁杂,施工秩序容易混乱,增加了安全风险。
防范措施包括制定施工计划和安全标准、强化施工现场管理和加强人员培训等。
总之,深基坑支护工程中存在多种安全隐患,但只要采取相应的防范措施,就能有效减少事故的发生。
同时,在施工过程中,要加强安全意识的培养,培训施工人员安全操作技能,共同维护深基坑支护工程的安全和稳定。
基坑施工中常见质量问题及解决方法

基坑施工中常见质量问题及解决方法基坑施工是建筑工程中非常重要的一项工作,质量问题的存在可能引发安全隐患和工程质量问题。
因此,及时发现并解决基坑施工中的常见质量问题尤为重要。
本文将介绍几种常见的基坑施工中的质量问题,并提供相应的解决方法。
一、基坑开挖不规范基坑开挖不规范是基坑施工中常见的质量问题之一。
开挖过程中,如果没有按照设计要求进行,可能会导致基坑不稳定,进而引发坍塌风险。
解决方法:在开挖之前,必须进行全面的地质勘察,并制定详细的施工方案。
施工过程中,应遵循规范要求,采取适当的支护措施,包括安装支撑结构和土方的支护等。
同时,要保持基坑及周边环境的排水畅通,及时排除积水。
二、基坑排水不畅基坑排水不畅是另一个常见的质量问题。
如果基坑排水系统设计不合理或施工不当,可能导致基坑内积水,从而引起基坑变形和降低地基承载力。
解决方法:在设计基坑排水系统时,必须充分考虑基坑深度、地下水位及降水量等因素。
施工过程中,要按照设计要求进行排水系统的铺设,确保排水管道不被堵塞。
对于长时间存在的积水,应及时采取排水措施,确保基坑内的水位始终保持在可控范围内。
三、基坑支护结构不牢固基坑支护结构的稳定性是保证施工安全的重要因素。
如支护结构不稳固,可能导致土方塌方、支护材料断裂等问题。
解决方法:在设计支护结构时,要考虑土质情况、水位变化以及邻近建筑物的影响等因素。
同时,在施工过程中,要严格按照设计方案进行支护结构的搭建。
对于已经存在的问题,如材料断裂、支护墙坍塌等,应及时采取措施修复或加固。
四、基坑土方回填问题基坑施工完成后,将进行土方回填。
如果土方回填不均匀或不够稳固,可能导致地表沉降、基坑变形等问题。
解决方法:在进行土方回填之前,应对回填区域进行充分的准备工作,包括地质勘察和加固基坑边缘。
同时,回填土方要均匀分布,并在填筑过程中进行合理的压实措施。
如发现回填后地表出现沉降,应及时采取补救措施,避免进一步问题的发生。
总结:基坑施工中的质量问题可能会导致严重的后果,因此在施工过程中要格外重视,确保施工质量。
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基坑常见问题
1.基坑因各边土质条件不同,基坑深度不同,则产生土压力不同,软件在整体计算中如何考虑?
答:划分成不同计算单元即可。
2. 5.2版比4.31版计算结果有差异,为什么?
答:造成这一现象的原因有以下五点:
(1)4.3版的验算过程中没有考虑土钉本身的抗拉强度,而5.1版中是考虑了。
所以如果该工程正好是由这一条件为控制,所算结果自然不同,如要对比两个版本的计算结果,应该把5.1版钢筋直径加到足够大;
(2)4.3版土条宽度是软件内部设定的,不能交互,而这一设定值是0.5,所以如要对比两个版本的计算结果,应把5.1版中土条宽度也设成0.5;
(3)4.3版只用了全量法,所以如要对比两个版本的计算结果,5.1版中也应用全量法;
(4)4.3版没有考虑“搜索最不利滑面是否考虑加筋”,所以如要对比两个版本的计算结果,在5.1版中该选项应该选否;
(5)由于新规范中调整了钢筋的抗拉强度,这也是原因之一。
3.基坑软件整体计算,单元分区中是否加锚杆,对计算结果有影响吗?
答:没有影响。
锚杆只在单元计算里起作用。
如要在整体计算中起作用,要在建模时在锚杆的位置加弹性支撑。
4.在基坑支护设计中,遇到主动区土体加固的情况,在计算中能否将主动区与被动区土体的C、Φ值分开输入?
答:根据C、Φ值换算出被动土压力调整系数,在其他规范算法中输入此系数。
5.基坑软件排桩按《建筑基坑支护技术规程》计算时,地面超载何时对排桩计算不起作用?
答:通常是当超载距坑边距离较大时,通常为距排桩1倍桩长以外的超载,由于应力的传递影响不到桩,所以对排桩内力没有影响。
6.基坑软件中锚杆的刚度如何取?
答:有四种方法:
(1)试验方法
(2)用户根据经验输入
(3)公式计算方法(见规程附录)
(4) 软件计算。
具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统
可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。
7. 单元计算中,内支撑的支锚刚度如何计算?
答:水平刚度系数kT 计算公式:(基坑支护技术规程附录C )
式中:
k T —— 支撑结构水平刚度系数;
α —— 与支撑松弛有关的系数,取0.8~1.0;
E —— 支撑构件材料的弹性模量(N/mm 2);
A —— 支撑构件断面面积(m 2);
L —— 支撑构件的受压计算长度(m );
s —— 支撑的水平间距(m ),在软件中交互;
s a —— 计算宽度(m ),排桩用桩间距,地下连续墙用1。
特别说明:
(1) 软件的做法是:用交互的“支锚刚度”先除以交互的“支锚的水平间距”再乘以“桩间距”(如是
地下连续墙乘1),换算成作用在每根桩或者单位宽度墙上的刚度,进行支护构件计算。
因此,如果
用户交互的“支锚的水平间距”和“桩间距”都是实际的间距,那交互的支锚刚度就应采用公式的前半部分,即L
EA k T α2=计算; (2) 该公式只适用于对撑的情况,其他类型的支撑请自己折减或用基坑高级版计算。
8. 锚杆内力为何没乘重要性系数?
答:说明书104页公式5.1.1-1显示,
dk
Q d T =T γ θγcos f y d
0s T =A
内力设计值只乘荷载分项系数,在配筋时会乘重要性系数。
9. 基坑软件单元计算中,排桩中的冠梁水平侧向刚度如何取值?
答: 采用近似计算;
冠梁侧向刚度估算简图:
冠梁侧向刚度估算公式:
()
2231a L a EI L K -⨯= 式中:
K —— 冠梁刚度估算值(MN/m );
a —— 桩、墙位置(m );一般取L 长度的一半(最不利位置)。
L —— 冠梁长度(m );如有内支撑,取内支撑间距;如无内支撑,取该边基坑
边长。
EI —— 冠梁截面刚度(MN.m 2);其中I 表示截面对Z 轴的惯性矩。
10. 排桩计算中,为何“位移内力工况图”中的土压力和“查看土压力”中
的土压力对应不上?二者区别是什么?
答:(1)“位移内力工况图”中的土压力是实际宽度的土压力(如桩间距是1.6米,这里显示的就是1.6米
土产生的土压力),“查看土压力”中的土压力是单位米的土压力,如果桩间距是1米时,两者一样。
(2)“位移内力工况图”中的土压力是合力的曲线表示,“查看土压力”中的土压力是真正显示的土压
力。
11. 为何抗隆起计算中的Φ,不是取交互的土层的Φ?
答:说明书131页写明,是用“支护结构底部滑裂面深度内土的加权摩擦角”,所以如果时多层土时,Φ不等
于任何一层土的Φ,如果是单层土,就是交互的Φ。
12. 基坑中“刚度折减系数”和桩配筋计算中的“弯矩折减系数”是否含义相同?默认值有无出处? 答:这两个系数没有关系,含义不相同。
“刚度折减系数”默认值0.85是参照《建筑桩机技术规范》JGJ94-94P53
第53页公式EI=0.85ECI0中的系数0.85取值,“弯矩折减系数”没有出处,是软件开放给用户凭经验调整
内力设计值的系数。
13. 5.2版和5.4版水泥土墙计算方法有何区别?
答:1。
“刚度折减系数”,5.2版由程序自动折减0.85,5.4版需要有用户交互。
2.SWM法材料弹性模量取法不同:5.2版是分别取水泥土和钢材的弹性模量,;5.4版是只取水泥土的弹性模量。
由于软件进行了水泥土和型钢的惯性矩折换,因此5.4版只取水泥土的弹性模量更合理。
3.抗滑移和抗倾覆计算考虑了支锚的作用
4.墙截面计算中最大弯矩位置:5.2版取错,取在了墙底,5.4版进行了修改。
此问题影响“正截面承载力验算”。
14.基坑中排桩加预应力锚杆,如何控制预应力值?
答:A。
规范中一般规定“锚杆张拉控制应力不宜超过X倍(如0.65倍)的钢筋或钢绞线的强度标准值”。
而不是指预应力就应该是钢筋或钢绞线的强度标准值的X倍,是因为如果超过这一倍数,钢筋有可能破坏。
B.有些用户为了减少锚杆和锚索的长度,而施加预应力,是概念错误。
施加预应力后,如果所受锚杆力小于预应力,取预应力,如果所受锚杆力大于预应力,取锚杆力,所以施加预应力后,锚杆力通常大于不施加预应力时的锚杆力。
而锚杆长度是根据锚杆力得出的,因此加预应力不能缩短锚杆和锚索的长度。
C.那为什么要加预应力?主要是控制变形。
D.如果用户一定要使预应力是锚杆力的X%,做法如下:
(1)先不加预应力,进行几次刚度迭代,达到刚度一致,记录这时锚杆力,乘以X%,施加预应力1。
(2)在施加预应力1的情况下,进行几次刚度迭代,达到刚度一致,记录这时锚杆力,乘以X%,施加预应力2。
(3)在施加预应力2的情况下,进行几次刚度迭代,达到刚度一致,记录这时锚杆力,乘以X%,施加预应力3。
(4)以次类推,多次后,直到锚杆力、支锚刚度、预应力三者变化很小时结束。
注意:此时锚杆长度通常会增大。
15.内力计算中选弹性法和经典法的结果相差较大,如何解释?
答:1)弹性法和经典法的结果结果相差较大是正常情况,因为是两种不同的计算方法。
3)两种方法不存在对错问题,一般来说,由于经典法的诸多假定,如锚杆处假设成支座,被动土压力定值,不考虑变形等,使得弹性法看起来更接近真实的受力,但如果没有经验,支锚刚度,土的m值(决定土弹簧的刚度)等取得不合适,计算出的内力就会有差异。
16.整体计算中,输出的结果是标准值还是设计值?
答:内里输出的是标准值,配筋结果是按设计值计算出的结果。
17.土钉计算,土层信息中“与锚固体摩擦阻力”和“与土钉摩擦阻力”有何区别?
答:“与土钉摩擦阻力”是用来计算土钉的抗拔力的;
“与锚固体摩擦阻力”是用来计算锚杆的抗拔力的;
分别对应的是支锚信息中的土钉和锚杆。
18.有止水帷幕时,抗管涌验算的“最短渗透流线”如何求?
答:“最短渗透流线”如下图
18.软件在内力位移工况图上显示的“支反力”,是单位内力还是实际内力?
答:显示的是这根锚杆实际的内力。
软件在计算时,先计算出单位水平支点力,然后乘以前面交互的锚杆水平间距,再除以桩间距,得到这
根锚杆的实际内力显示在图中。
内撑同理。
19.坑底有加固土时,整体计算中软件如何考虑?
答:5.5版以前的版本(含5.5版),由于软件不能自动考虑坑内加固土,如需考虑,按下面的办法做。
将坑内加固土部分单独分成一层。
将这层的γ、c、φ交互原土层的数值,将这层的m值按加固土层的m值,这样计算土压力是用原土层的γ、c、φ,算土抗力是用加固土的m值取用,就可以解决此问题
6.0以上版本(含6.0版),软件可以自动考虑坑内加固土。
20.悬臂和扶壁浸水挡墙,踵板上的土重取得是浮重度,但软件有自动考虑浮力作用,是都错误?
答:软件没有错误,因为踵板上的水重软件在计算书中是独立输出的,在“地下水作用力”的Y分力部分。