基坑桩锚支护

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基坑支护施工方案(桩锚支护形式)

基坑支护施工方案(桩锚支护形式)

基坑支护施工方案(桩锚支护形式)基坑支护是地下工程施工过程中的一项重要措施,旨在保障施工安全和周边建筑的稳定。

桩锚支护作为一种常用的支护形式,可以有效解决深基坑开挖过程中土体失稳、地下水渗流等问题,保证基坑工程的顺利进行。

1. 施工前准备在实施桩锚支护之前,需要进行细致的施工前准备工作。

首先,应根据设计要求制定详细的施工方案,并组织施工人员进行专业培训,确保施工人员具备必要的技术和安全意识。

其次,需要对施工现场进行全面的勘察,了解地质情况、地下水位及周边建筑物情况,为后续施工提供可靠的依据。

2. 施工工艺流程桩锚支护的施工工艺流程主要包括以下几个步骤:2.1 桩基施工桩基施工是桩锚支护的首要工作,通过打入桩体来增加基坑围护结构的稳定性。

在进行桩基施工时,需要选择适当的桩材料和规格,根据设计要求进行布置,并确保桩的垂直度和位置精度。

2.2 锚杆灌注锚杆灌注是桩锚支护中的重要环节,通过灌注水泥浆使土体与锚杆形成摩擦力,从而增加基坑支护的稳定性。

在进行锚杆灌注时,应根据设计要求选择适当的灌注设备和灌注材料,并确保灌注质量达标。

2.3 支撑体搭设支撑体是桩锚支护中的保护结构,主要用于支撑土体和减轻地下水顶压。

搭设支撑体时,需根据设计要求选择合适的支撑材料和结构形式,并按照规范要求进行施工,确保支撑体的稳定性和安全性。

3. 施工质量控制为了确保桩锚支护施工质量,需采取一系列质量控制措施。

首先,应加强对施工现场的监督管理,严格执行设计要求和施工规范,及时发现和处理施工中的质量问题。

其次,应定期组织施工质量检查,对关键节点进行重点检查,确保每个环节的施工质量符合要求。

4. 施工安全管理在桩锚支护施工过程中,施工安全是首要考虑的问题。

施工单位应建立健全的安全管理制度,制定详细的安全操作规程,加强施工人员的安全培训和技术指导,提高施工人员的安全意识和自我保护能力。

结语桩锚支护作为一种有效的基坑支护形式,在地下工程施工中发挥着重要作用。

深基坑支护施工“桩锚支护形式”与管理措施

深基坑支护施工“桩锚支护形式”与管理措施

深基坑支护施工“桩锚支护形式”与管理措施深基坑是指在一定范围内,地面或地下水面以上深度较大(通常大于三米)的土木工程。

在城市建设中,深基坑工程是不可或缺的一环,它不仅为城市的高层建筑、地下车库等提供了必要的土地资源,同时也为城市整体的发展和综合利用提供了可能。

在深基坑支护施工中,桩锚支护形式是常用的一种支护形式,下面我们就来详细了解一下桩锚支护形式及其管理措施。

一、桩锚支护形式概述桩锚支护是将一定数量和一定排列方式的钢筋混凝土桩与地下锚杆锚索相结合,通过相互作用来承担土压力和外荷载,以达到支护土体的稳定和安全的一种方法。

桩锚支护主要有以下几个特点:1. 抗震性能良好。

桩与地下锚杆的相互作用使支护结构具有一定的抗震能力,能够有效减少地震对支护结构的破坏。

2. 施工周期短。

桩锚支护施工速度快,可以大幅度节约时间成本,提高工程进度。

3. 适用于不同地质条件。

桩锚支护形式适用范围广,能适应不同地质条件下的深基坑支护。

4. 对周边环境影响小。

桩锚支护施工过程对周边环境的影响较小,能够减少对周边建筑物和地下管线的影响。

5. 可持续利用。

桩锚支护所使用的材料和技术能够达到可持续利用的要求,符合节能环保的发展理念。

以上特点使得桩锚支护形式成为深基坑支护施工中的常用形式之一。

在深基坑支护工程中,采取有效的管理措施对保障工程的质量和进度非常重要。

以下是桩锚支护形式的管理措施:1. 设计规范。

在桩锚支护工程的设计中,需要严格按照相关规范和标准进行设计。

设计人员应结合工程实际条件,科学合理地确定桩与锚杆的布置方式,保证支护结构的稳定和可靠性。

2. 施工方案。

在桩锚支护工程的施工过程中,需要编制详细的施工方案,包括施工工艺、施工步骤、施工时序等内容。

施工方案应经过审核和批准,确保施工过程有条不紊,安全高效。

3. 施工监控。

在施工现场需要安排专业的监理人员进行施工监控,对工程的施工过程进行全程跟踪和监督,及时发现和解决施工过程中的质量和安全问题。

深基坑桩-锚支护体系的受力变形研究

深基坑桩-锚支护体系的受力变形研究

深基坑桩-锚支护体系的受力变形研究一、深基坑桩-锚支护1. 深基坑桩-锚支护的特点桩-锚支护是一种较为常见的护坡排桩配合单锚或多锚的基坑支护方法,它是一种超静定结构,稳定性较好,安全性能较高。

桩-锚支护体系是利用锚杆锚固段与土层之间的摩擦力,以及支护桩嵌入土层所提供的支撑力来保持整个支护结构的稳定性。

它能够适用于大多数深基坑及超深基坑工程,包括一些工程地质条件较差、周边环境控制要求严格的工程。

2. 桩-锚支护体系的工作原理桩-锚支护体系中锚杆的自由端受力时,通过锚杆传递给锚固段,由于锚固段与土层锚固在一起,所以可以利用锚固体之间的摩擦力将所受的外力传递到周围土层中,以达到应力释放的目的。

桩锚支护体系的受力机理见图1。

3. 深基坑桩-锚支护数值模拟分析3.1工程概况某水厂引水泵房深基坑采用桩锚支护,基坑面积约为2500㎡,宽度为30m ,开挖深度14m。

支护桩采用Φ1000灌注桩,桩间距1200 mm,桩长19m,桩顶设800×1000冠梁,两道锚杆分别设在距地面6m和9m处,锚杆长度18m,水平倾角10°,基坑支护结构见图2。

本次分析过程分以下五个工况进行:(1)基坑开挖距地面6.5 m 处,上部3m放坡,坡度系数为1,台宽为3m;(2)在距地面6m处设锚杆并施加预应力;(3)基坑开挖距地面9.5m处;(4)在距地面9m处设锚杆并施加预应力;(5)基坑开挖距地面14 m处。

3.2模拟结果及分析选用有限元分析方法,建立有限元模型,对模拟结果进行分析。

(1)不支护稳定性分析基坑开挖但不采取任何支护,通过模型计算得知基坑最危险截面上的X方向变形已经达到了13.7 5cm,基坑破坏面已经形成。

塑性区已经从基坑底部贯通到基坑顶面,塑性应变值最大为0.063 ,并且此时解并不收敛,表明此时基坑已经破坏了。

现实中此种情况下的基坑已经垮塌,不进行支护,非常不安全的。

(2)支护桩顶水平位移分析本基坑在施工过程中对支护桩顶水平位移进行了跟踪监测,图3给出了基坑各工况下支护桩顶水平位移的理论计算值与现场监测值。

深基坑支护施工“桩锚支护形式”与管理措施

深基坑支护施工“桩锚支护形式”与管理措施

深基坑支护施工“桩锚支护形式”与管理措施深基坑支护施工中的桩锚支护形式以及相应的管理措施是确保施工质量和安全的重要部分。

深基坑支护施工通常用于城市建设中,如地下停车场、地铁站等。

下面将介绍几种常见的桩锚支护形式以及相应的管理措施。

1. 桩锚支护形式桩锚支护是深基坑支护中常用的一种形式,主要包括预应力锚杆和拉拔桩两种形式。

预应力锚杆:通过将钢筋混凝土锚杆预应力,将施工压力转移到岩土层或钢结构中,增加了支护的稳定性和承载力。

预应力锚杆施工需要严格控制锚杆的张拉力和锚固长度,确保施工质量。

拉拔桩:拉拔桩是将钢筋混凝土桩杆埋入地下,通过拉拔拉索或者一个锚杆与桩杆形成一个稳定的支护系统。

拉拔桩的施工需要严格控制桩杆的竖直度和平面位置,确保桩与桩之间的间距均匀,并且桩杆埋入的深度符合设计要求。

2. 管理措施为保证深基坑支护施工的安全和质量,需要采取一系列的管理措施。

人员管理:对参与施工的工人进行安全教育和技术培训,提高他们的安全意识和操作技能。

确保施工人员持证上岗,按照规定佩戴防护装备,并严格执行工地安全规定。

施工方案管理:在施工前设计施工方案,并按照方案施工。

方案中需要包括桩锚支护的具体形式、施工步骤、施工工艺以及相应的控制措施等。

施工过程中需要严格按照方案要求进行施工,确保施工的安全性和有效性。

质量检查管理:建立相应的质量检查机制,对施工过程进行全程检查。

对桩锚支护的材料、工艺、计算等进行检查,确保各项指标符合要求。

进行验收工作,确保施工质量。

安全监控管理:通过安装安全监控设备,对施工现场进行实时监控,及时发现和处理施工中的安全隐患。

安全监控设备可以包括摄像头、温度传感器、振动传感器等,以及相应的报警系统。

商场地下室基坑排桩锚索支护施工方案

商场地下室基坑排桩锚索支护施工方案

商场地下室基坑排桩锚索支护施工方案一、工程概况本工程是商场地下室基坑排桩锚索支护工程,包括基坑开挖、地下室排桩和锚索支护,总面积为xx平米,基坑深度为xx米,基坑周边存在建筑物及地铁隧道等施工限制条件。

二、施工方案1.基坑开挖:根据设计要求,采用逐步开挖法进行基坑开挖。

首先进行边界围护,采用混凝土墙和护土墙围护,并设置支撑桩和预应力锚杆进行加固。

然后按照设计标高逐层开挖,每层开挖后进行地下水位监测,必要时进行降水处理,以保证开挖工作安全进行。

2.地下室排桩:在基坑开挖完成后,进行地下室的排桩工作。

根据设计要求,采用钢筋混凝土桩进行排桩,桩长根据地下室结构的荷载计算确定。

为了保证桩的承载力和稳定性,桩身进行静载试验,满足设计要求后方可进行后续工作。

3.锚索支护:在地下室排桩后,进行锚索支护工作。

根据地下室结构的荷载计算和地质情况,确定锚索的数量和布置。

锚索材料采用高强度钢索,锚固点采用钢筋混凝土梁固定在地层中。

锚索系统采用预应力设计,确保对地下室的支撑稳定。

4.施工安全措施:施工过程中必须严格遵守相关安全规定,设置专人负责安全管理,确保施工人员的安全。

同时,加强对地下水位和地质情况的监测,及时发现问题并采取相应措施。

对周边建筑物和地铁隧道等进行临时加固,防止发生次生灾害。

5.施工进度控制:合理编制施工进度计划,按照施工顺序进行施工,加强施工组织和协调,确保施工进度的控制。

施工过程中及时处理施工中的技术问题和施工难点,确保工期的顺利完成。

三、施工流程1.基坑开挖:边界围护的混凝土墙和护土墙施工→支撑桩和预应力锚杆的设置→逐层开挖→地下水位监测与降水处理。

2.地下室排桩:钢筋混凝土桩的施工→桩静载试验。

3.锚索支护:锚索配置和布置设计→锚索支护材料的采购→锚固点梁的施工。

4.安全措施:设置专人负责安全管理→完善环境监测措施→周边建筑物和地铁隧道的加固。

5.进度控制:编制施工进度计划→施工组织和协调→处理技术问题和施工难点。

桩加锚基坑支护工法

桩加锚基坑支护工法

桩加锚基坑支护工法
桩加锚基坑支护工法是一种在施工中用于加固和支护基坑边界的工艺。

它主要包括以下几个步骤:
1. 安装钻孔桩:首先,在基坑边界沿线进行钻孔,然后安装钢筋和混凝土填充孔洞,形成钻孔桩。

2. 安装锚杆:在钻孔桩的一侧安装锚杆。

锚杆是一种长而细的金属杆,通常由螺纹钢材制成。

它可以通过临时锚固在土体中,提供支撑和稳定基坑的功能。

3. 固定锚杆:安装锚杆后,使用注浆材料注入锚杆孔洞中,让注浆材料填充孔洞并固定锚杆。

注浆材料可以是水泥浆、聚合物浆等。

这样,锚杆就能够牢固地连接到周围土体中,提供边界支撑。

4. 基坑土方开挖:完成了钻孔桩和锚杆的安装后,可以进行基坑土方的挖掘。

这时,桩加锚工法提供的支撑和稳定效果可以防止土体坍塌和基坑的下沉。

5. 边坡处理:如果基坑边界存在较陡的边坡,可以进行适当的边坡处理,如加装爬山垫、土工织物等,以提高边坡的稳定性。

桩加锚基坑支护工法能够有效地加固和支护基坑边界,防止土体塌方和基坑下沉,确保施工安全。

同时,它也具有施工速度快、适用范围广、结构稳定等优点,因此在基坑工程中得到广泛应用。

桩锚支护结构在基坑支护中的应用

桩锚支护结构在基坑支护中的应用

桩锚支护结构在基坑支护中的应用桩锚支护结构是一种常见的基坑支护结构,它的应用广泛,可以用于各种类型的基坑支护,包括城市建设、地下管道建设等。

这种支护结构可以提供强力支撑和系留功能,有效地保护基坑内部的安全和稳定。

本文将介绍桩锚支护结构在基坑支护中的应用。

一、桩锚支护结构介绍桩锚支护结构是一种立杆和锚杆相结合的支护结构。

它主要由以下几个部分组成:支撑杆(也称立杆)、锚杆、锚具、地锚、钢板桩等。

其中,支撑杆和锚杆是桩锚支护结构的主要构件。

1.支撑杆支撑杆是桩锚支护结构的立杆,可以分为水平支撑杆和竖直支撑杆两类。

水平支撑杆通常使用H型钢、U型钢等截面材料,竖直支撑杆采用钢管进行制作。

支撑杆主要承受地下水、土壤压力和地震等各种力的作用,其应力状态主要为撑压和扭曲。

2.锚杆锚杆是桩锚支护结构中的一种支护杆。

它一般用钢筋混凝土进行制作。

锚杆可通透地下多种地层,一端固定于土体中,另一端与岩石或深层土层形成一定固定或摩擦。

锚杆的作用主要是加固和增强地下土体的承重性能,增加土体的强度和稳定性。

3.锚具4.地锚地锚是桩锚支护结构中的一种锚具,主要用于连接锚杆和地面之间。

地锚一般分为自锚式和固定式两种。

自锚式地锚一端连接锚杆,另一端插入土体并用胴体固定;固定式地锚就是支撑杆和锚杆之间相互连接的链接器,不需要穿透土体。

5.钢板桩钢板桩是桩锚支护结构中的一种基坑支护材料。

它主要是由钢板组成,可在基坑周围加固支护,防止土体塌方、地面沉降等问题。

钢板桩的长度和高度根据不同的需求而有所不同。

桩锚支护结构的应用广泛,主要用于以下几个方面:1.城市建设城市中的建筑物、道路、桥梁等需要建立在可靠的基础上。

在城市建设过程中,常常需要挖掘深度很深的基坑。

此时,为保证基坑内外环境的安全和稳定,需要采取可靠的支护措施,桩锚支护结构就是其中一种优选方案,它可以支撑基坑周围的土体,使整个基坑成为一个统一的整体,提供坚固的支撑和稳定性。

2.地下管道建设在地下管道建设过程中,需要进行挖掘、铺设管道等作业。

深基坑桩锚支护施工工法(2)

深基坑桩锚支护施工工法(2)

深基坑桩锚支护施工工法深基坑桩锚支护施工工法一、前言深基坑桩锚支护施工工法是在城市建设中应用广泛的一种基坑支护施工工法。

本文将介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。

二、工法特点深基坑桩锚支护施工工法具有以下几个特点:(1)适用范围广,可适应各种土质和建筑场地条件。

(2)施工周期短,工期可控,提高了施工效率。

(3)保证了基坑的稳定和安全,能够有效地减少变形和沉降。

(4)桩锚支护结构的承载力大,能够承受较大的荷载。

(5)具有较好的经济性,施工成本相对较低。

三、适应范围深基坑桩锚支护施工工法适用于以下场合:(1)建筑基坑的支护。

(2)地铁等地下工程的基坑支护。

(3)坡地、山体等土质较松散的地方的边坡支护。

(4)桥梁、隧道等工程的基坑开挖和支护。

(5)河道、水库等水工工程的基坑支护。

(6)其他需要进行基坑支护的工程。

四、工艺原理深基坑桩锚支护施工工法的基本原理是通过桩与土体的摩擦力和桩锚与土体的承载力来支撑和固定基坑。

具体工艺原理分为四个阶段,包括:预制桩与地下连墙、地下连墙施工、打固填筑与拉锚施工以及支面及基坑防水。

通过对施工工法与实际工程之间的联系,以及采取的技术措施进行具体的分析和解释,保证了该工法的稳定性和成功性,也让读者了解了该工法的理论依据和实际应用。

五、施工工艺深基坑桩锚支护施工工法的施工过程包括以下几个阶段:(1)预制桩与地下连墙施工:先进行预制桩及地下连墙的施工。

(2)地下连墙施工:施工地下连墙,固定基坑边缘。

(3)打固填筑与拉锚施工:对基坑内进行填筑加固,并进行拉锚施工。

(4)支面及基坑防水:对支面进行加固处理,同时对基坑进行防水施工。

通过对每个阶段的详细描述,让读者了解施工过程中的每一个细节。

六、劳动组织深基坑桩锚支护施工工法涉及多个工种和工程队伍的协同配合,包括土方工、钢筋工、混凝土工、钻机操作工、起重机操作工等。

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(1 0 .75 b ) 2 0 .5 0 .625 b
b f y As / f cm A
t 1.25 2


α—对应于受压区混凝土截面面积圆心角 (rad)与2π的比值 αt—纵向受拉钢筋截面面积与全部纵向钢 筋截面面积的比值,αt=1.25-2α,当 α﹥0.625时,αt=0

4)锚杆的设计设计计算 a.锚杆长度计算 锚杆抗拔力的计算公式: Ta 1.25 0TSx / cos 锚固段长度计算: 自由段长度计算: L


Le
Ta
D
sin(135 / 2 )
h tan( 45 / 2 ) sin( 45 / 2 )


f

式中,φ 取桩端以上土体内摩擦角的加 权平均值。 第一层锚杆的长度为:L1=12m 第二层锚杆的长度为:L2=13m

Tu=Le×D×τ> γ0Ta
b.锚杆截面积计算 先验算先验算锚杆的极限承载能力
所选钢筋的截面面积为 Ta 1 As 2 锚杆选筋: f py 第一排锚杆钢筋为Φ28钢筋,As=615.3 第二排锚杆钢筋为Φ32钢筋,As=804.3 5)桩顶圈梁和锚座腰梁设计 按构造要求,设计圈梁高×宽 =800×1000,C30砼。腰梁的高度要大 于桩径的0.8倍,宽度不可小于桩径。
x 6 Pb 2
(K p K a )


桩的最小入土深度:t0=x+y2 嵌入深度hd=1.2 t0 求得hd =7.81m,取8m


3)支护桩的配筋计算 采用φ800的钻孔灌注桩,间距1.2m,主筋 为8Φ20钢筋(Ⅱ级)。φ12@200螺旋箍 筋,φ20@2000加强筋 a.确定最大弯矩 本设计拟定采用两支点支护,将每延米 围护结构简化成具有三个支点的连续梁, 三个支点分别是:第一层锚杆的锚端b, 第二层锚杆的锚端c,土层中的压力零点 e ,建立基坑断面的简化力学模型。


在剪力为零的点弯矩取得最大值,结合 内力图可知每延米围护结构的最大弯矩 Mmax=86.27(kN· m)/m 求弯矩设计值M

b.按圆截面计算灌注桩配筋:
M 2 3 f cm r sin f y As rs
3 3
sin t sin

1 0 .75 b
'
第一层锚杆支反力的计算图示
"

b.计算第二层锚杆的支反力 用同样的方法计算第二层锚杆的支反力T2 (此 时T1 作为已知外力参与计算)
2

由公式Pb2= Ea i Tk 计算B点支反力 k 1 (式中Eai代表各个净主动土压力值,Tk代表各 支点水平力的大小) 3)求嵌入深度hd
φ3 ° φ1 φ2 °
3 3
°
3
粘性土
φ4 °
3
主动土压力分布图
粉质粘土
3
φ3 °
粘性土
3
φ °
被动土压力分布图
杂填土
3
φ °
砂质粘性土
3
φ °
粉质粘土
3
φ °
粘性土
3
φ4 °
净土压力分布图



2.支护参数的设计计算 1)锚杆初步布置:锚杆做两排,第一层 锚杆距离底面3m,第二层锚杆距离第一 层锚杆的竖向距离是2m,水平间距为 1.5m,锚杆倾角α=10° 2)等值梁法计算桩体插入深度和支反力 a. 计算第一层锚杆的支反力T1(找土压 力为0的点B1,再把AB1作为简支梁对B1 点取距,可求得T1)
济南天工艺苑工程桩锚支护
结构设计
吕彦菲
一、工程概况

拟建工程地处济南市天桥区,天成路东 侧,北侧近邻胶济铁路,东侧为多层居 民住房,南侧为天茂路,场区周围公路 纵横交错,交通十分便利。基坑长约 87.55m,宽约27.60m,场地标高 25.50m。场地所处地貌类型为河流冲击 平原地貌单元,基坑开挖深度8.0m。地 下水位在天然地坪下1.5m处。
二、土层物理力学指标

表2-2 土层物理力学指标
三、设计计算方法




土压力计算采用朗肯土压力理论,所有 土层采用水土合算。 求支撑轴力是用等值梁法,对净土压力 零点求力矩平衡而得。 桩长是根据桩端力矩求出,并应满足抗 隆起及整体稳定性要求。 用理正软件进行验算
四、支护结构的设计计算
1.土压力的计算 1)计算参数 基坑工程等级定为二级,侧壁重要性系数 为1.0。 计算荷载为20kPa K ai tan 2 ( 45 i / 2) 主动土压力系数: 被动土压力系数: K pi tan 2 ( 45 i / 2)

2)土压力计算 主动土压力
a (i , j ) ( q i h i ) K ai 2 ci K ai


被动土压力
p (i , j ) ( q i h i ) K pi 2 ci K pi
3)计算土压力合力及作用点
杂填土 砂质粘性土 粉质粘土
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