抗浮锚杆设计方案--新规范
抗浮锚杆设计及施工方案

抗浮锚杆设计及施工方案目录1.工程概况2.设计依据3. 场地工程地质条件4. 抗浮锚杆设计5. 抗浮锚杆施工组织设计6.保证质量的关键点控制7.质量与安全施工保证措施8、文明施工9.锚杆验收检测1、工程概况四川沣通实业有限公司拟在成都市青羊区同德街拟建同德广场地下专业停车场工程。设计单位为根据设计图纸结合水文地质资料和相关规范需进行抗浮处理,本工程正负0.000相当于绝对标高为此我公司特编制以下施工组织方案,该方案须经过审图机构审查和主体设计单位确认后方可施2、设计依据:2.1、《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330---2012)2.2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);2.3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202---2012)2.4、《钢筋焊接及验收规程》(GBJGJ18---2003)2.5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204---2002)2.6、《混凝土质量控制标准》(GBJ50164---2002)2.7、《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001);2.8、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004);2.9、《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005);2.10、《地下室基础布置图》;2.11、《同德广场地下专业停车场岩土工程勘察报告》2.12、国家以及行业其他现行有关规范与技术标准。3、场地水文地质资料3.1地层岩性构成ml)杂填土、素填土;第四系全新根据区域地质资料及钻探揭露,场地上覆第四系人工填土层(Q4ml):3.1.1 杂填土(Q4杂色,松散,湿,主要由建筑垃圾及生活垃圾组成,含少量粘性土。该层在场地内普遍分布,层厚0.ml):3.1.2素填土(Q4灰黑色,松散,湿,主要由粉土、粉砂和细砂等组成,含少许砾石、砖瓦碎片及植物根系等。该层在场3.1.3粉质粘土(Q 4al):青灰色,软~可塑状,为后期沉积,摇振反应无,稍有光滑,干强度中等,韧性3.1.4 粉土(Q 4al ): 灰黄色,中密,湿,主要由粉粒组成,含少量铁锰氧化物,该层在场地内普遍分布,层厚0.50~2.30m3.1.5细砂(Q 4a l +p l ):灰黑~灰黄色,松散,矿物成份主要由长石、石英组成,夹少量云母片,该层在场地内分部较少,层厚3.1.6卵石(Q 4a l +p l )深灰~灰黄色,湿~饱和,松散~密实。卵石成分主要由岩浆岩组成,呈亚圆形,一般粒径20~80mm,微松散卵石:主要分布于卵石层上部及中部,充填物以细砂为主(局部夹细砂透镜体),卵石含量50~稍密卵石:主要分布于卵石层上部及中部,卵石含量55~60%,大部分不接触,超重型动力触探锤击中密卵石:主要分布于卵石层下部及中部,卵石含量60~70%,呈交错排列,连续接触,超重型动力触密实卵石:主要分布于卵石层中下部,卵石含量大于70%,呈交错排列,连续接触,超重型动力触探以上各层的分布及埋藏条件详见工程地质剖面图。3.2、水文地质条件3.2.1 地下水类型场地地下水为赋存于第四系砂卵石层中的孔隙潜水组成;孔隙潜水主要受地下径流、大气降水补3.2.2 地下水位勘察期间为枯水期,测得静止水位埋深3.10~5.20m,相应高程505.57~507.17mm,水位平均高程503.2.3地下水渗透性结合区域水文地质资料和已有成功的降水设计与施工经验分析,砂卵石层富水性和透水性均较好,属4. 抗浮锚杆设计本工程基础抗浮采用土层锚杆来解决,土层锚杆是一种埋入土层深处的受拉杆件,它一端与工程4.1 锚杆配筋本锚杆属永久性锚杆。根据工程性质、施工工艺,按下式计算配筋量:yk t t s f N k A式中:本工程拟采用Ф25HRB400级螺纹钢筋作为锚杆配筋,Ф25HRB400级螺纹钢筋抗拉强度标准值f yKs A 为:A 区1137.60 mm 2:B 区:1384.24mm 2 。每根锚杆中需配置钢筋根数n 按下式计算:A A n s =本工程抗浮锚杆钢筋配置见下表:4.2 锚杆直径与长度依据《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005)规定抗浮锚杆锚固段长度可按式4.2.1及式4.2. ψπmg t a Df kN L > (4.2.1)ψξπms ta f d n kN L >(4.2.2) 式中:根据以上公式及相关参数,取计算结果中的较大值,并综合《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:20抗浮锚杆的布置详见《抗浮锚杆平面布置图》,锚杆采用全长粘接型锚杆。4.3主筋导向支架设置为保证锚杆主筋下入锚杆孔后,其位置能居于孔中心,主筋上每隔2m设置一组导向支架,该导向支4.4注浆管设置在Φ25主筋放人钻孔之前,需随主筋绑扎注浆管。注浆管采用直径20mm的硬塑料管,为防止4.5锚杆材料防腐及灌浆灌浆材料采用纯水泥浆,水灰比1:1~0.5:1, 灌浆压力0.5~1.0MPa,孔口溢浆后反复补浆,直至孔4.6 防水处理抗浮锚杆与基础连接处的防水处理措施由土建施工单位结合地下室防水工程完成。5. 抗浮锚杆施工组织设计5.1 施工方法采用YXZ-70(90)专业锚杆钻机,以空压机驱动偏心潜孔锤钻进成孔,终孔提钻后在孔内置入用钢5.2 工艺流程(1)由土建施工单位准确测放出地下室基础轴线,我方据此确定锚孔位置并作标记。(2)采用YXZ-70(90)型专业锚杆钻机,以0.75MPa高压风力驱动偏心潜孔锤钻进至设计深度。(3)成孔完毕后,置入事先由钢筋及灌浆管制安成型的锚杆。钢筋采用规格Ф25、抗拉强度设(4)下筋后往孔内投入粒径5~20mm的砾石,然后灌注纯水泥浆,浆液水灰比1:1~0.5:1,灌浆压5.3操作过程及技术要求测量放孔:由土建施工单位放出建筑轴线,我方按照具体的《地下室抗浮锚杆平面布置图》测放成孔:采用哈迈YXZ-70(90)型锚杆钻机钻进。成孔时孔位准确,钻孔垂直,孔深符合设计要求并及清孔:成孔后及时清孔。钢筋制安:采用3根Φ25HRB400级螺纹热轧钢筋,按照设计要求下料,沿杆体轴线方向每隔2.0m质量自检:注浆完毕后按照设计图纸要求进行质量自检,发现问题及时处理。养护期:自然养护天数大于l4天。抗拔试验:基本试验锚杆数不少于3根,验收试验按照锚杆总数的5%随机抽检,由第三方进行。基础施工:锚杆抗拔试验验收合格后,即可进行基础施工,该部分工作由土建单位完成(含作防水5.4 主要机械设备YXZ-70(90)型锚杆钻机 (20KW) 4台电焊机 (10KW) 4台切割机(4KW) 2台空压机 (55KW) 2台配电设备 5套注浆泵 2台5.5 施工组织机构及人员配备本工程采用项目法组织施工,公司领导负责工程的宏观管理,项目经理负责施工的具体管理。项(1)项目经理部:由项目经理、工长及质量与安全检查员组成,对施工统一协调指挥,全权负责工(2)技术组:由工程技术人员及工长组成,负责施工技术、施工质量及工程质检,并根据场地地层变(3)工程组:由施工技术人员、责任工长组成,负责整个工程现场施工工作。工程组下设钻孔、锚杆(4)后勤组:负责施工材料供应、设备维修保养及施工人员的生活保障。5.5 工期计划抗浮锚杆工程施工工期约30天(不含检测工期)。6.保证质量的关键点控制为了保证每根抗浮锚杆达到设计抗拔力要求,施工中必须严格控制以下影响质量的关键点:(1)成孔深度必须大于或等于设计深度。(2)成孔孔径不得小于150mm,压浆后形成的锚固体直径应不小于150mm。(3)施工中应做好深度、孔径及孔底地层记录并及时交项目经理或技术负责人签字确认。(4)锚杆压浆时,孔口溢浆后反复补浆,直至孔口浆体饱满无空洞。7.质量与安全施工保证措施针对该工程的具体情况,按我公司质量安全保证体系,严格按标准设计、施工。7.1 质量管理措施(1)开工前将工程设计方案及施工组织设计,按我公司有关技术规定进行审核、审定,并送交市建(3) 在施工过程中,对整个工程的各个工序进行全面质量监控,保证各工序的施工质量满足设计(4) 各工序负责人必须认真作好本工序施工中的计量和记录工作。(5) 做好原始资料的收集整理工作,对出现的问题会同有关人员及时处理。(6)作好材质检查和验收工作。钢筋和水泥必须有质保书和材料检验报告方能使用,水泥采用大7.2 安全施工管理措施建立健全安全生产组织体系,工地设总安全员,各作业班组设兼职安全员,安全员随时检查安全(1) 认真贯彻执行关于安全施工各项的要求,以及上级部门关于安全文明施工的规定,做好“安(2)所有人员进入现场必须进行严格的安全规程教育,使其熟知安全技术操作规程,强制执行安(3)所有机械进行定期安全检查,发现问题和隐患,立即整改,确保安全施工,做到“令行禁止”(4)严禁非施工人员进入现场。凡进入施工现场人员必须戴好安全帽。8、文明施工8.1、现场总平管理在开工前,根据本工程施工总平面图及工程特点,做到现场材料堆放整齐合理,现场用水、用电布置合1、建立有针对的规章制度,落实岗位责任制,如现场材料布置管理办法、生活区卫生管理办法等2、对现场排水管及沉砂池随时进行清理,保证通畅。在雨季设立排洪领导小组,作好道路排水工3、现场用水、用电必须按要求布置。对每个配电箱定期检查,作好记录,每隔半个月对现场所有用4、生活区是施工人员休息的场所,应随时保持干净、整洁。并作好防疫、防病、放火工作。8.2、环保措施1、施工现场的设备、机具、材料、加工场应按指定位置堆放整齐,不得乱堆乱放。2、施工现场应保持整洁。材料使用完毕后应做到落手清,堆码整齐。3、管理人员应配戴证明其身份的证书,工人穿着应整齐,符合文明施工要求。4、采取有效措施控制施工过程中的扬尘、噪音和震动、防治污染和危害。5、防止泥浆、污水、废气、有毒有害废弃物的乱排放,应处理或排放到指定地点。6、避免施工噪音的扰民,禁止夜间进行产生噪音污染的建设施工。7、施工工地运输车辆驶出工地前必须做除泥防尘处理,严禁将泥尘带出工地。运输沙、石、水泥、9.锚杆验收检测(1)按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB502(2) 抗拔试验变形要求按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中X.0.4要求执行。(3) 试验点数按规范要求进行。。
抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案
一、工程概况
1 根据设计,本工程地下室塔楼以外地下室底板下设置了抗浮锚杆,共约1962根,间距1500mm×1500mm,锚孔直径150 mm,锚杆采用4根Φ28钢筋,M30水泥砂浆灌孔,抗浮锚杆分布示意图如下图1所示,抗浮锚杆大样如下图2所示。
2 设计要求
1)锚杆间距为1500×1500,锚杆入中风化或微风化不小于6m。
2)采用静载试验的方法检查锚杆的抗拔力,单根锚杆的设计抗拔力特征值为450kN。
图1 抗浮锚杆分布示意图图2 抗浮锚杆大样图
二、施工流程
1 施工区域划分
根据设计图纸,锚杆共有1965根,将锚杆施工分为4个施工区域施工。
由于地下室结构施工阶段工期非常紧张,将加大资源投入、分区合理安排施工,确保施工进度。
具体分区见下图3。
2 施工流程
图3 施工区划分图 图4 抗浮锚杆施工流程
三、 施工方法。
抗浮锚杆方案(20210220000019)

、前言 (2)1.1、工程概况 (2)1.2、场地地质条件 (2)1.2.1、地层结构 (2)1.2.2、各地层物理力学指标建议值 (3)1.2.3 、水位地质情况 (4)2.1 本次施工遵循的规范及依据 ................................4 2.2、抗浮锚杆设计 ...........................................5 2.3 锚头部分 ................................................5 2.4 拉杆部分3.1.1、锚杆钻机的选定与钻孔工艺 .............................7 3.1.2、锚杆的制作与安装 .....................................7 3.1.3 插入锚杆 ..............................................8 3.1.4 注浆工艺 ...............................................8 3.1.5 锚杆施工与建筑物基础施工之间的协调 .....................9 3.2、锚杆抗浮力试验检测 .....................................9 四、施工组织 ...................................................10 4.1、主要设备、机具 .........................................10 4.2、施工组织机构 ...........................................11 4.3、质量保证体系及制度 .....................................13 4.4、质量保证措施 ...........................................13 4.5、安全施工措施 ...........................................14 4.6、文明施工 ...............................................15 、抗浮锚杆设计 ..................................................... 4 施工方案........................................................ 6 3.1、抗浮锚杆施工工艺 (6)4.7、工期及保障 (16)附录1、图纸一、前言1.1、工程概况成都嘉裕房地产发展有限公司拟建的“嘉裕崇州130地块项目”位于崇州市养马镇羊安路,交通便利。
(完整版)抗浮锚杆工程施工方案

福麟海景丽园二期工程抗浮锚杆工程施工方案编制:审核:批准:青岛城建集团有限公司二0一五年十二月九日目录一、编制说明 (3)1编制依据 (3)2编制原则 (3)二、工程概况 (4)1工程概述 (4)2设计概况 (4)三、项目管理目标 (4)1 质量目标 (4)2 安全目标 (4)3文明施工及其他目标 (4)四、管理组织架构 (5)五、施工准备 (5)1现场测放施工范围 (5)2技术准备 (5)六、施工方案 (6)1施工整体安排 (6)2施工要求 (6)3材料要求 (7)4基本试验要求 (7)5锚杆施工工艺 (8)6主要工程数量及其功效计算 (10)7验收试验 (10)七、质量保证措施 (10)八、资源配置计划 (12)1机械配置计划 (12)2劳动力配置计划 (13)九、安全文明施工 (13)十、成品保护方案 (15)十一、防声降噪措施 (15)一、编制说明1编制依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005)《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)2编制原则根据施工的特点和以往积累的经验,按照将本工程建设成质量一流的原则编制,具体体现在以下几个方面:2.1依据现行相关规范规程、地方法规及要求。
2.2合理安排工程开展程序和施工顺序。
及时完成相关的准备工作,为正式施工创造良好条件;正式施工时应该先进行全场性的布置工作,然后再进行各个项目的施工;既要考虑空间的顺序,也要考虑各个工种之间的顺序。
2.3落实季节性施工措施,充分利用所有日历天数,提高施工的连续性和均衡性。
2.4尽量利用工程项目已有设施,以减少各种临时设施;尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行场地规划布置,节约施工用地。
地下室抗浮锚杆的设计统一规定

地下室抗浮锚杆的设计统一规定1.0 抗浮锚杆所采用的荷载效应按单根锚杆承载力特征值确定抗浮锚杆根数时,荷载效应应按正常使用极根状态下荷载效应的标准组合,即水浮力的分项系数取1.0,上部结构自重的分项系数取0.9,且不计入活荷载。
2.0 抗浮锚杆抗拔承载力确定2.1 抗浮锚杆抗拔承载应通过现场抗拔基本试验确定。
试验锚杆数量第种不应少于3根。
预计最大试验荷载应加至破坏或预估抗拔设计承载力的两倍。
实验要求按《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)附录C 第C.1及C.2条有关要求执行。
2.2 抗浮锚杆承载力特征值估算。
F a= i i si l u qF a——抗浮锚杆抗拔承载力特征值(KN)U i——锚固周长(m)q si——第i层土体与锚固体粘结强度特征值(kpa),详GB50330-2002表7.2.3-1及表7.2.3-2。
2.3 抗浮锚杆承载力验算N ak≤F a,其中N ak为按本文1.0条计算的锚杆轴向拉力标准值。
2.4 抗浮锚杆强度验证2.4.1 按锚杆体强度验算GB50330第7.2.2条r o N a≤ξ2fyA s……2.4.1A s——锚杆钢筋截面面积ξ2——锚杆抗拉工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性锚杆取0.92;r o ——重要性导数N a ——按承载力极限状态下荷载效应的基本组合计算的锚杆轴向柱力设计值。
2.4.2 按锚杆钢筋与锚固砂桨间的强度验算GB50330第7.2.4条:r o N a ≤ξ3n πdf b L a ……2.4.2L a ——锚杆钢筋与砂浆间的锚固长度。
d ——锚杆钢筋直径n ——钢筋(钢构线)根数(根)r o ——工程重要性系数2.4.3 锚杆裂缝控制验算。
(按《砼规》GB50010第8.1条计算) Sak sk A N =σ……2.4.3.1 )08.09.1(max te s sk cr p deq C E a W +=σψ……2.4.3.2 skte tk f σρψ.65.01.1-=……2.4.3.3 tes te A A p =……2.4.3.5 要求 W max ≤W mim 取W min =0.2mm 式中 a cr ——构件受力特征系数,按《砼规范》表8.1.2-1采用;ψ——裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数:当ψ<0.2时,取ψ=0.2;当ψ>1时,取ψ=1。
抗浮锚杆方案

目录一、前言 (2)1.1、工程概况 (2)1.2、场地地质条件 (2)1.2.1、地层结构 (2)1.2.2、各地层物理力学指标建议值 (3)1.2.3、水位地质情况 (4)二、抗浮锚杆设计 (4)2.1本次施工遵循的规范及依据 (4)2.2、抗浮锚杆设计 (5)2.3锚头部分 (5)2.4拉杆部分 (5)三、施工方案 (6)3.1、抗浮锚杆施工工艺 (6)3.1.1、锚杆钻机的选定与钻孔工艺 (7)3.1.2、锚杆的制作与安装 (7)3.1.3插入锚杆 (8)3.1.4注浆工艺 (8)3.1.5锚杆施工与建筑物基础施工之间的协调 (9)3.2、锚杆抗浮力试验检测 (9)四、施工组织 (10)4.1、主要设备、机具 (10)4.2、施工组织机构 (11)4.3、质量保证体系及制度 (13)4.4、质量保证措施 (13)4.5、安全施工措施 (14)4.6、文明施工 (15)4.7、工期及保障 (16)附录1、图纸一、前言1.1、工程概况成都嘉裕房地产发展有限公司拟建的“嘉裕崇州130地块项目”位于崇州市养马镇羊安路,交通便利。
项目总规划用地面积84891.09㎡,规划总建筑面积441468.31㎡,拟建建筑由18栋32-33层住宅楼和整体两层地下室车库组成。
本工程分两次开发建设,本次开发建设范围为一期部分,其中纯地下室及附属商业建筑区部分基础下沉区域上部结构自重不能抵抗地下水浮力,为确保拟建建筑在后期运营期间的正常使用同时满足设计要求,必须采取措施平衡地下水浮力。
本项目±0.00=533.15m,地下总面积约19622㎡地下室抗水板标高为524.15m,板厚h=400mm抗浮水位标高530.50m。
根据设计要求本项目筏板以外的区域均设置抗浮锚杆。
要求抗浮力设计标准值分别不小于:A区抗浮力标准值=35.0kn/㎡B区抗浮力标准值=40.0kn/㎡,含B1-B2区域C区抗浮力标准值=45.0kn/㎡,含C1-C5区域D区抗浮力标准值=50.0kn/㎡,含D1-D6区域1.2、场地地质条件拟建场地位于崇州市羊马镇羊安路,场地周围公路纵横交错,交通方便。
抗浮锚杆方案
抗浮锚杆方案清晨的阳光透过窗帘,洒在满是图纸和资料的工作台上,我的思绪随着咖啡的香气飘散开来。
抗浮锚杆方案,这个念头在我脑海中盘旋,仿佛已经等不及要倾泻而出。
一、项目背景想起那次甲方会议,甲方代表焦虑的神情历历在目,他们的项目位于地下水位较高的区域,基础沉降和抗浮问题成了他们的一块心病。
我深吸一口气,开始了方案的第一部分。
1.项目概述:位于市的项目,占地面积平方米,建筑高度米,地下层,主要用于商业和办公。
由于地下水位较高,项目存在较大的抗浮风险。
2.抗浮要求:根据《建筑基础设计规范》,本项目抗浮安全系数需大于1.2,确保建筑物的稳定性和安全性。
二、方案设计1.抗浮锚杆选型:考虑到项目的特殊性和地质条件,我选择了高性能的抗浮锚杆。
这种锚杆具有高强度、耐腐蚀、施工方便等优点,能够满足项目的抗浮需求。
2.锚杆布置:根据地质勘察报告,我将锚杆布置在地下室的底层和中间层,采用梅花形布设,锚杆间距为2米。
3.锚杆施工:施工过程中,要进行锚杆孔的钻探,然后安装锚杆,进行注浆作业。
为确保施工质量,我要求施工队伍采用专业的设备和工艺。
4.抗浮效果评估:方案实施后,对抗浮效果进行评估,包括锚杆的拉拔力测试、位移监测等,确保抗浮效果满足设计要求。
三、施工要点1.施工准备:提前做好施工方案和技术交底,确保施工队伍了解工程特点和施工要求。
2.施工过程控制:严格按照施工方案进行,确保锚杆的施工质量。
对施工过程中出现的问题,及时进行调整和解决。
3.施工安全:施工过程中,加强安全防护措施,确保施工人员的人身安全。
四、项目优势1.抗浮效果显著:采用高性能抗浮锚杆,能够有效降低建筑物的抗浮风险。
2.施工周期短:锚杆施工速度快,对整个项目的施工周期影响较小。
3.经济效益高:与传统的抗浮措施相比,抗浮锚杆具有更高的经济效益。
4.环境友好:锚杆施工过程中,对环境影响较小,有利于保护生态环境。
五、项目实施1.项目启动:与甲方沟通,明确项目要求和施工期限,制定详细的施工计划。
抗浮锚杆设计及施工方案(完整的)
目录1.工程概述 (2)1.1工程概况 (2)1.2工程地质条件 (2)1.3设计依据 (3)2.抗浮锚杆方案设计 (3)2.1抗浮锚杆技术要求 (3)2.2抗浮锚杆布置原则和方案选择 (3)2.3抗浮锚杆设计计算 (3)2.3.1抗浮锚杆设计轴向拉力值的确定 (3)2.3.2抗浮锚杆钢筋截面面积的计算 (3)2.3.3锚杆长度及锚固体直径 (4)2.3.4锚杆钢筋和锚固砂浆间锚固长度的验算 (4)2.3.5钢筋锚入抗水板长度 (5)2.3.6锚固体材料 (5)3.锚杆检测 (5)4.施工方案设计 (6)4.1施工方法与特点 (6)4.2施工工艺流程 (6)4.3操作过程及技术要求 (6)4.4锚杆的制作 (6)4.5防腐、防锈措施 (6)5.施工部署 (6)5.1施工用水、用电 (6)5.2组织机构及人员配备 (7)6.施工准备 (7)6.1施工准备工作计划 (7)6.2技术准备 (7)6.3施工现场准备 (8)6.4物资材料准备 (8)7.施工组织 (8)7.1施工设备组织 (8)7.2劳动力计划 (9)7.3施工进度计划 (9)8.质量保证措施 (9)9.安全生产措施 (9)10.文明施工保证措施 (10)11.工期保证措施 (10)1.工程概述1.1工程概况拟建的“成都颐和京都项目”位于成都市青羊区光华大道与武青路交叉口,紧邻成都三十七中。
该工程三期(2#、9#楼)设两层地下室,主楼25-30层,框剪结构,筏板基础,该工程基础底标高为503.40,±0.000为513.800。
地下室底板顶标高均为-9.250,即相当于绝对高程504.550。
该工程设计单位为深圳星蓝德工程顾问有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,施工单位为四川光海建设工程有限公司。
我公司承担该工程三期抗浮锚杆施工组织设计的编制。
根据深圳星蓝德工程顾问有限公司提供的《扩大地下室部分基础平面图》,进行该工程纯地下室区域设计抗浮锚杆。
关于抗浮锚杆的设计(精制甲类)
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 ----1.4 γG----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。
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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抗浮锚杆设计方案--新规范2.18(总13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--都江堰“维纳斯堡”项目抗浮锚杆设计文件项目负责:兰恒强设计:兰恒强证书等级:岩土工程设计甲级证书编号:二〇一七年二月目录1、工程概况.......................................................... 错误!未定义书签。
2、场地工程地质条件及水文地质条件.................................... 错误!未定义书签。
3、抗浮锚杆设计...................................................... 错误!未定义书签。
设计依据........................................................ 错误!未定义书签。
设计计算........................................................ 错误!未定义书签。
锚杆间距、单根锚杆抗拨力的确定.............................. 错误!未定义书签。
锚杆配筋计算 ............................................... 错误!未定义书签。
锚杆直径与长度 ............................................. 错误!未定义书签。
锚杆设计结果统计 ........................................... 错误!未定义书签。
锚杆抗浮力验算 ............................................. 错误!未定义书签。
锚杆材料防腐.................................................... 错误!未定义书签。
防水设计........................................................ 错误!未定义书签。
锚杆抗拔试验.................................................... 错误!未定义书签。
基本试验 ................................................... 错误!未定义书签。
验收试验 ................................................... 错误!未定义书签。
4、施工工艺及技术要求................................................ 错误!未定义书签。
施工方法与特点.................................................. 错误!未定义书签。
嵌入深度及成孔技术要求 ..................................... 错误!未定义书签。
灌浆材料要求 ............................................... 错误!未定义书签。
施工工艺流程.................................................... 错误!未定义书签。
操作过程及技术要求.............................................. 错误!未定义书签。
防腐、防锈措施.................................................. 错误!未定义书签。
附图:1、抗浮锚杆平面布置图都江堰维纳斯堡项目抗浮锚杆设计方案1、工程概况都江堰维纳斯堡项目位于四川省都江堰市翔凤大道与内二环路交界处,交通方便。
依照建设单位提供的建筑设计总平面图,该拟建项目为多栋4-6层建筑,设2层地下室,局部为纯地下室,拟采用框架结构,独立基础,主体结构设计由浙江恒欣建筑设计股份有限公司完成,工程地质勘察由建材成都地质工程勘察院完成。
我公司受建设方四川翔凤房地产开发有限公司委托对该工程进行专项抗浮锚杆设计。
拟建物情况一览表表拟建建筑全部采用独立基础结合抗水板。
根据结构设计要求,本工程综合楼及商业楼-2F部分地下室抗浮板设计抗浮力标准值为70kN/m,抗浮面积为㎡。
设备房及下沉式广场-1F抗浮板设计抗浮力标准值为40kN/m,设备房部分抗浮面积为㎡,下沉式广场部分抗浮面积为㎡。
本工程抗浮采用抗浮锚杆进行处理,抗浮锚杆间距不宜大于。
本工程±绝对标高为,抗水板板厚250-400mm。
根据设计单位提供的基础布置图及本工程地勘资料,本工程设计抗浮水位标高。
2、场地工程地质条件及水文地质条件、场地地形地貌拟建场地位于四川省都江堰市翔凤大道与内二环路交界处,有城市市政道路相通,交通较便利。
场地为岷江水系一级阶地,地形平坦。
、场地地层结构根据本工程地勘报告,勘察深度范围内地基土按时代成因及土性特征自上而下划分为3个工程地质层,依次为:①第四系全新统人工填土层(Q4ml)②第四系全新统冲积粘性土层(Q4al)、③第四系全新统冲洪积砂卵石层(Q4al+pl)。
土性特征描述如下:⑴第四系全新统人工填土层①(Q4ml):人工填土①:灰褐色、褐黄色,主要由碎砖瓦块等建渣等组成,局部含砂卵石土、粘性土等。
全场地分布,一般厚~。
⑵第四系全新统冲积粉土、粉砂层②(Q4al)粉土②1:黄灰色、灰色,湿,中密,含氧化铁及云母碎片等,该层具轻微摇振反应,无光泽,干强度及韧性低。
厚度一般在~,个别地段缺失。
粉砂②2:灰色、褐灰色,湿,松散,主要矿物成分为石英、长石,含少量云母片。
厚度一般在~,部分地段缺失。
⑶第四系全新统冲洪积砂卵石层③(Q4al+pl):按土质类别及密度差异分为5个亚层。
本次钻探未揭穿此层。
松散卵石③1:黄灰色、灰色,湿~饱和,卵石含量55~60%,粒径一般20~40mm,最大大于80mm,磨圆度较好,多呈亚圆形。
卵石以微风化为主,岩性主要为岩浆岩及变质岩,少量沉积岩。
孔隙间充填物主要为砂粒及砾石。
局部地段夹砂薄层。
稍密卵石③2:黄灰等色,湿~饱和,岩性主要为岩浆岩及变质岩,少量沉积岩。
卵石含量65%左右,粒径一般30~60mm,最大大于100mm,磨圆度较好。
卵石以微风化为主,少部分卵石强风化成碎颗粒或砂粒。
孔隙间充填物主要为砂粒及砾石,其含量约30~40%。
中密卵石③3:灰褐、灰色,湿~饱和,岩性主要为岩浆岩及变质岩,少量沉积岩。
卵石含量70%左右,粒径一般40~70mm,最大大于120mm,磨圆度较好,多呈圆~亚圆形。
卵石以微风化为主,少部分卵石强风化成碎颗粒或砂粒。
孔隙间充填约30%的砂粒及砾石。
局部深度段含漂石。
密实卵石③4:黄灰~浅灰色,饱和,岩性主要为岩浆岩及变质岩,少量沉积岩。
卵石含量大于70%,粒径一般50~100mm,磨圆度较好,多呈圆~亚圆形。
混约10~15%的砂、圆砾等,含漂石。
细砂③5:青灰色,饱和,松散~稍密,以松散为主,局部为中砂,主要由石英、长石、云母碎片及暗色矿物组成,局部地段含约10%的卵石及圆砾。
地基土主要物理力学性质指标一览表表本工程抗浮锚杆锚固深度范围内主要为中密卵石和密实卵石,局部为漂石。
水文地质条件根据地勘报告,场地内的地下水主要是赋存于砂卵石土层中的孔隙潜水,受大气降水及上游地下水补给,水量较丰富,水位变化主要受季节性控制,年变化幅度~左右。
勘察期间正值地下水平水期,受场地附近人工降水影响,测得场地内稳定水位为~,相应绝对标高为~。
本场地历史最高地下水位标高为。
场地环境类别为I 类,场地内地下水对混凝土中钢筋结构和混凝土具微腐蚀性。
3、抗浮锚杆设计设计依据①《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086-2015) ②《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) ③《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)④《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001) ⑤《注浆技术规程》(YSJ211-92)⑥《维纳斯堡项目基础平面布置图》(浙江恒欣建筑设计股份有限公司)⑦《维纳斯堡项目岩土工程勘察报告》(建材成都地质工程勘察院)⑧《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(国家建筑标准设计图集 16G101)⑨《四川省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51/T014-2013)设计计算锚杆间距、单根锚杆抗拨力的确定本次设计锚杆间距按S=×正方形网格布置,锚杆布置详见《抗浮锚杆平面布置图》。
单根锚杆抗拔承载力设计值N k :N k =F k ×S ×S 式中: F k ―设计抗浮力标准值(kN ∕m 2); S ―锚杆间距(m )。
根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086—2015)第式,单根锚杆抗拔承载力设计值N d :1.35d W k N N γ=式中: N d ―锚杆轴向拉力设计值(kN );N k―锚杆轴向拉力标准值(kN);γW―工作条件系数,取。
计算结果见下表:单根锚杆抗拔力设计计算表锚杆配筋计算根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086—2015)第式,进行计算配筋量:As≥N d/f y式中: N d――锚杆的轴向拉力设计值(kN);A s――锚杆钢筋截面面积(mm2);f y――普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm2,HRB400钢筋螺纹钢筋取360N/mm2)。
根据工程性质、施工工艺及施工经验,采用HRB400(三级)螺纹钢筋作为锚杆钢筋,需满足设计配筋及检测要求。
计算结果见下表:锚杆钢筋截面积设计计算表锚杆直径与长度依据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB 50086—2015)第、式进行锚杆锚固段长度计算,计算结果取较大值:(1)锚杆锚固体与地层的锚固段长度计算:N d≤(f mg/K)·π·D·La·ψ(2)锚杆钢筋与锚固体间的锚固长度计算:N d≤f'ms·n·π·d·La·ξ式中:N d—锚杆拉力设计值(kN)L a—锚固段长度(m);f mg—锚固段注浆体与地层间极限粘结强度标准值,由地勘单位根据现场基本试验结果确定为160kPa;f'ms—锚固段注浆体与筋体间的粘结强度设计值(MPa),按灌浆体抗压强度25MPa考虑,取;D—锚杆锚固段钻孔直径,取166mm;d—锚杆钢筋直径(mm);取25mm;K—锚杆段注浆体与地层间的粘结抗拔安全系数,取(永久锚杆);ξ—采用2根或2根以上钢筋时,界面粘结强度降低系数,取;ψ—锚固段长度对极限粘结强度的影响系数,锚固长度米取,锚固长度米取;n—钢筋根数(根);代入上述公式得:La≥N d·K/(f mg·π·D·ψ)抗浮力为70kN/㎡ La≥×(160×××=抗浮力为40kN/㎡ La≥×(160×××=(依据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086—2015)第条需满足抗浮锚杆整体稳定性验算要求,锚固段长度取La≥N d /( f'ms·n·π·d·ξ)抗浮力为70kN/㎡ La≥×3××25×=抗浮力为70kN/㎡ La≥×2××25×=根据场地岩土工程地质条件、设计要求、拟建物性质及工程施工经验,考虑锚杆上部段锚固效果差,无效段锚固段长度取,即锚杆上部长度不计算抗拔力。