2016基坑支护设计计算书模板1讲解

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泵站工程基坑支护计算书

泵站工程基坑支护计算书

泵站工程基坑支护计算书1. 材料(1) 钢板桩:采用拉森Ⅳ钢板桩,每根宽40cm ,截面抵抗矩32037cm W x =。

(2) 围檩:采用2根H 型钢(414×405mm),腹板厚mm t 18=。

截面惯性矩493000cm I x =,每根H 型截面抵抗矩34490cm W x =, 弹性模量23/10210mm N E ⨯=。

(3) 内撑:采用φ630mm 钢管,mm t 12=,223298mm A n =,33533cm W x =,钢管自重m KN q /53.1=。

材料强度标准值:钢板桩、H 型钢容许弯曲应力][σ=210MPa ,H 型钢容许剪应力][τ=120MPa ,钢管容许压应力][σ=200MPa 。

2. 钢板桩强度验算钢板桩弯矩最大值:=max M 65.3m KN ⋅。

MPa MPa W r M x x 210][7.3710203785.0103.6536max max =<=⨯⨯⨯==σσ 钢板桩满足要求。

3. 围檩验算围檩布置为每跨 6.0m ,按四跨等跨连续梁计算,取最大均布荷载m KN q /278=,如图1(a)所示。

(1) 强度计算根据图1可知,最大弯矩为1073.5m KN ⋅。

MPa MPa W r M x x 210][6.140104490285.0105.107336max max =<=⨯⨯⨯⨯==σσ (2) 强度计算根据图1可知,最大剪力为1013.9KN 。

MPa MPa t I s Q x 120][0.751810930002476989109.10135.043max max =<=⨯⨯⨯⨯⨯=⋅=ττ (3) 挠度计算mm l f mm EI ql f 15400][8.51029300010210100610278632.0100632.089434==<=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯=-围檩满足要求。

基坑支护设计说明及计算

基坑支护设计说明及计算

基坑支护设计方案工程名称:华阳市阳光佳苑设计单位:XXX建筑规划设计研究院有限公司施工单位:XXX有限公司编制日期:二O一三年七月十五目录第一章基坑支护设计的计算方法-----------------------------------------------4 第一节概述---------------------------------------------------------------------4 第二节静力平衡法------------------------------------------------------------4 第三节等值梁法---------------------------------------------------------------6 第二章设计任务及要求-----------------------------------------------------------9 第一节设计原始资料--------------------------------------------------------9一、工程概况------------------------------------------------------------------9二、设计条件------------------------------------------------------------------9第二节结构设计任务及要求-----------------------------------------------10一、任务------------------------------------------------------------------------12二、要求------------------------------------------------------------------------12 第三章结构方案设计说明--------------------------------------------------------14 第一节设计依据及规范-----------------------------------------------------14一、本项目相关资料--------------------------------------------------------14二、设计采用的规范--------------------------------------------------------14三、基坑设计环境控制标准-----------------------------------------------14第二节支护结构方案--------------------------------------------------------15一、方案设计指导思想-----------------------------------------------------15二、方案简介-----------------------------------------------------------------15 第四章基坑支护结构设计计算书-----------------------------------------------17 第一节土压力计算-----------------------------------------------------------17一、土压力系数计算--------------------------------------------------------17二、土压力计算--------------------------------------------------------------18第二节嵌固长度及水平锚固力计算--------------------------------------24一、土压力系数计算---------------------------------------------------------26二、锚杆长度计---------------------------------------------------------------26三、锚杆杆体材料计算------------------------------------------------------26四、桩长计算------------------------------------------------------------------26 第三节配筋计算--------------------------------------------------------------28 一、排桩配筋计算------------------------------------------------------------28 第四节验算------------------------------------------------------------------- 30一、抗倾覆稳定验算---------------------------------------------------------30二、抗隆起验算---------------------------------------------------------------30三、抗管涌验算---------------------------------------------------------------31第一章基坑支护设计的计算方法1.1概述计算板桩墙的常用方法,主要有自由端支撑法(静力平衡法)、弹性线法、等值梁法,后来又提出1/2分割法,矩形荷载经验法,太沙基法,均适用于基坑围护结构计算。

基坑支护方案计算书

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附录一计算书----------------------------------------------------------------------设计项目: 法院、检察院----------------------------------------------------------------------[ 设计条件 ]----------------------------------------------------------------------[ 基本参数 ]所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99基坑深度: 5.500(m)基坑内地下水深度: 21.000(m)基坑外地下水深度: 21.000(m)基坑侧壁重要性系数: 1.000土钉荷载分项系数: 1.250土钉抗拉抗力分项系数: 1.300整体滑动分项系数: 1.300[ 坡线参数 ]坡线段数 1序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)1 1.650 5.500 73.3[ 土层参数 ]土层层数 3序号土类型土层厚容重饱和容重粘聚力内摩擦角钉土摩阻力锚杆土摩阻力水土(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)1 素填土 0.800 16.0 17.6 5.0 18.0 18.0 18.0 合算2 粉砂 2.300 19.0 19.5 3.0 27.5 25.0 25.0 分算3 粉砂 5.400 19.5 20.1 3.0 28.5 55.0 55.0 分算[ 超载参数 ]超载数 1序号超载类型超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式长度(m) 1 满布均布 10.000[ 土钉参数 ]土钉道数 3序号水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm)1 1.500 1.500 10.0 1102 1.500 1.500 10.0 1103 1.500 1.500 10.0 110[ 花管参数 ]基坑内侧花管排数 0基坑内侧花管排数 0[ 锚杆参数 ]锚杆道数 0[ 坑内土不加固 ]施工过程中局部抗拉满足系数: 1.000施工过程中内部稳定满足系数: 1.000[ 内部稳定设计条件 ]考虑地下水作用的计算方法:总应力法土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500圆弧滑动坡底截止深度(m): 0.000(m)圆弧滑动坡底滑面步长(m): 1.000(m)----------------------------------------------------------------------[ 设计结果 ]----------------------------------------------------------------------[ 局部抗拉设计结果 ]工况开挖深度破裂角土钉号设计长度最大长度(工况) 拉力标准值拉力设计值 (m) (度) (m) (m) Tjk(kN) Tj(kN)1 2.000 48.5 02 3.500 49.4 1 2.118 3.659( 2) 14.2 17.83 5.000 49.8 1 2.118 3.659( 2) 2.3 2.9 2 2.267 2.267( 3) 15.3 19.14 5.500 49.9 1 2.348 3.659( 2) 2.3 2.92 2.498 2.498( 4) 15.2 19.03 2.245 2.245( 4) 12.9 14.8 [ 内部稳定设计结果 ]工况号安全系数圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m) 土钉号土钉长度1 1.588 -1.485 8.036 5.1962 1.320 -0.136 4.742 2.8391 4.3003 1.315 -2.535 6.748 6.8011 4.3002 4.8004 1.306 -2.680 7.459 7.9251 4.3002 4.8003 2.300[ 土钉选筋计算结果 ]土钉号土钉拉力(抗拉) 土钉拉力(稳定) 计算钢筋面积配筋配筋面积1 17.8 34.1 113.7 1D18 254.52 19.1 66.7 222.5 1D18 254.53 14.8 28.5 149.5 1D18 254.5[ 喷射混凝土面层计算 ][ 计算参数 ]厚度: 80(mm)混凝土强度等级: C20配筋计算as: 15(mm)水平配筋: d6.5@300竖向配筋: d6.5@300配筋计算as: 15荷载分项系数: 1.200[ 计算结果 ]编号深度范围荷载值(kPa) 轴向 M(kN.m) As(mm^2) 实配As(mm^2) 1 0.00~ 1.50 0.0 x 0.002 188.6(构造) 201.1y 0.002 188.6(构造) 201.12 1.50~ 3.00 7.1 x 0.585 188.6(构造) 201.1y 0.585 188.6(构造) 201.13 3.00~ 4.50 19.0 x 1.573 188.6(构造) 201.1y 1.573 188.6(构造) 201.14 4.50~ 5.50 29.6 x 0.832 188.6(构造) 201.1y 2.151 188.6(构造) 201.1[ 外部稳定计算参数 ]所依据的规程:《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002土钉墙计算宽度: 20.000(m)墙后地面的倾角: 0.0(度)墙背倾角: 90.0(度)土与墙背的摩擦角: 10.0(度)土与墙底的摩擦系数: 0.300墙趾距坡脚的距离: 0.000(m)墙底地基承载力: 160.0(kPa)抗水平滑动安全系数: 1.300抗倾覆安全系数: 1.600[ 外部稳定计算结果 ]重力: 2006.6(kN)重心坐标: ( 10.393, 2.622)超载: 36.7(kN)超载作用点x坐标: 10.825(m)土压力: 54.7(kN)土压力作用点y坐标: 1.870(m)基底平均压力设计值 102.6(kPa) < 160.0基底边缘最大压力设计值 114.8(kPa) < 1.2*160.0抗滑安全系数: 4.431 > 1.300抗倾覆安全系数: 12.844 > 1.600。

基坑计算书【范本模板】

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雨花国际商务中心(一期)A5地块基坑支护计算书河北建设集团有限公司2013·09——---—--—-——-———-—--——-—-------——-———--———-—----—-—-———-—-----——--——-—[ 支护方案 ] 1—1剖面-————-—————-——-—---------—--——--—-—-——-—--———---—-——-—----————————-—-—排桩支护—---———-———-—----——-—-——-—-——-——-—----——-——-—————————-———---——-----—-—[基本信息]--—-—-—-—-————-—----—----—-—-——-————--—--—--—-——----—-—--—--——----—-—————--------—--——-—-—---—-—--—----———--—-———-—--——-----——[ 超载信息 ]—-—-————-—-—-—-----——----—-—-—---—-——----———-—-——-—-———-——--——--—--—--—-----—----——-—-——---—---—--——---——----—-—--———--—-——--——-—-——---—-—-—[附加水平力信息]-———----—--——----—-—-——---—-———----——-——--—----—----—--———--———-—----————--——---—-——----———--——-————--——--—---—————-———-----——-—[土层信息]----—--—-————-——-----—-—-—-—---—-———---——--——-———---—----—-——----————-—-———--—--—----——------————-——--————--———-——-——-—-——--——-[ 土层参数]—————-—-—-——-----—---———-———--—---——---—----——-——-—-—---—--—-----—-—---—--——-—--———--—---—-—---——————-—————-—-—--—--——-—---——[支锚信息]-——-——-———--—---—-——-———-—--—-——--—----—-——-—-——--——------—-———-—————————--—-—--—-——--—--——-—-—-—-————-——-—----—---——--—————[ 土压力模型及系数调整 ]-——-————--—-----—--———-—-——————-—--———--————--—------——-——-——-————-—-—弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:—---————-———-——————-—-—-—-—-—----—-—---——----———-—--—-——————---—----—-[ 工况信息 ]--———-——-------—--——-———-——-———--——-—————-——---—---——----—-———-——---——-——-—--——--——-——-—---—-—--—-————-—————-———----———————-—--—--—----—-—-—[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 ]—----------—-—-----———--——-—-—--—-—---————-—-—-----———-—-———----———-—-——-——--—--———-——-—-——----—-—--——--———-——-——-——--—---———----—-————-———-[环梁选筋结果 ]-—————————---—-—-————--—-——--———————-———--————----————-—----——————-—-———-----——-———------————-—-———-——————-—-—-----------—--——————--————---—[ 截面计算 ]--———--——-————-——-—----——-—————---—-——----————-----——--————-—-——-—-—--—----———----——---—-———-—----——-----—-———-----——-—--—-—-—--—-—---—----—[ 锚杆计算]--—---—----————-———--—---——---—-—-—-———-——-——-——-———--———--—-—-—--—---[锚杆自由段长度计算简图 ]--————————---—---———------——--————-——-—-—-—-——-———---———-—---——-—-———- [ 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。

深基坑手算计算书

深基坑手算计算书

题目:基坑深17.0m,支护方式为排桩加外锚方案,设两道锚杆支护(第一道设在-6.0m 处,第二道-11.5m处。

土层相关参数见下表:表1 土层参数信息表土层编号土层名称重度3(kN /m3)黏聚力c(kPa)内摩擦角()土层厚度(m)1-1 杂填土16 0.7 156.03-1-2 新黄土2 19.4 21.7 22 4.0 3-2-2 古土壤20.2 24.5 20 4.8 4-1-2 老黄土21.1 20.3 24 6.1此基坑采用分层开挖的方式,在基坑顶部承受拟定的均布荷载,荷载值为及各土层分布情况见图 1.1。

图1.1荷载分布及支护方案解:1计算各土层侧压力系数(1)郎肯主动土压力系数计算Ka1 tan2 (45 1/2) 2tan (45 15 /2) 0.589 ,Ka1 0.76720kPa,荷载Ka2tan2 (45 2/2) tan2 (45 22 /2) 0.455 .Ka2 0.675 Ka3 tan2 (45 3/2) 2tan (45 20 /2) 0.490 .Ka3 0.700Ka4 tan2 (45 4/2) tan2 (45 24 /2) 0.422 ;Ka4 0.649 (2)郎肯被动土压力系数计算KP1 2tan (452 1/2)2tan (45215 /2) 1.698 、KP1r~,—1.303KP2 tan (45 2/2) tan (45 22 /2) 2.198 .KP2 1.483,____ KP3 tan2 (45 3/2) tan2 (45 20 /2) 2.040 KP3 1.428 KP4 2tan (45 4/2) 2tan (45 24 /2) 2.371 .KP4 1.540 2各工况土压力及支撑力计算(1) 工况1:基坑开挖至-6.0m,并在此处设置第一道锚杆,地面处的主动土压力为:e a0qKa12q Ka120 0.589 2 0.7 0.767 10.706kPa6.0m处的主动土压力:第一层土层:e a6 (q 1乙)斛2G .臼(20 16 6) 0.589 2 0.7 0.767 67.250kPa第二层土层:e a6 (q 1Z)Ka2 2c?.. Ka?(20 16 6) 0.455 2 21.7 0.675 23.485kPa开挖面处的被动土压力为:e p62c2. Kp2 2 21.7 1.483 64.362kPa开挖面处主动土压力减去被动土压力为:e6 e a6e p623.485 64.362 40.877kPa则所有的主动土压力合力为:E a1 0.5 (10.706 67.250) 6 233.868kN/m10.706图3.2工况1 土压力分布图假设开挖面以下t,m处剪力为0,该处即是最大弯矩所在截面,则t,m处的主动土压力减去被动土压力为:e ti e2t i Ka2 ( 2t i Kp? 2C2 . KP2)23.485 19.41 0.455 (19.4t12.198 2 21.7 1.483)(33.814t140.877)kPa由静力平衡列方程:Ea10.5 (40.877 40.877 33.814t1)t1233.868 40.877t1 216.592t1解得t1 2.719m 所以e 33.814 2.719 40.877 132.817kPa 因此最大弯矩为:M max1 10.706 6 (0.5 6 2.719) 0.5 (67.250 10.706) 6 ( 13 6 2.719)40.877 2.719 0.5 2.719 0.5 (132.817 40.877) 2.719 13 2.719827.266kN m/m(2)工况2:开挖至处11.5m,并在此处设第二道锚杆,土压力分布:开挖面处主动土压力:第二层土层:e a10 e a6 2z2Ka223.485 19.4 4 0.455 58.793kPa第三层土层:' :e a10 (q 1Z1 2Z2)Ka3 2c3*'Ka3(20 16 6 19.4 4) 0.4902 24.5 0.700 60.564kPa开挖面处的主动土压力为:3z 2Ka 360.564 20.2 1.5 0.490 75.411kPa开挖面处的被动土压力为:e p ii.5 2c 3jKp 7 2 24.5 1.428 69.972kPa则主动土压力减去被动土压力为:假设土压力零点位置为开挖面以下d 2处,则有:e a11.5 3d 2Ka 3e pn.53d ?Kp 3主动土压力合力为:土压力零点位置处截面的弯矩为:(13 4 1.5 0.174) 60.564 1.5 (0.5 1.5 0.174) 0.5 (75.411 60.564)1.5 (13 1.5 0.174) 0.5 5.439 0.174 23 0.174 2507.943kN m/m则第一道(6m)处锚杆的水平分力为:Ma 2 25°7.943 442.006kN/ma 25.5 0.174力为:e t2 5.439 t 2 0.174由静力平衡可列方程:e i1.5ea11.5ep11.575.411 69.972 5.439kPae i1.5d 23(8 饥)5.43920.2 (2.040 0.490)0.174mEa 2233.868 0.5 500.878kN / m(23.485 58.793) 4 0.5 (75.411 60.564) 1.5Ma 2 10.706 6 (0.5 6 41.5 0.174)0.5 (67.25010.706) 4 1.5 0.174) 23.485 4 (0.5 4 1.5 0.174) 0.5 (58.793 6 (1323.485) 4假设土压力零点位置以下t 2m 处剪力为0,即弯矩最大,则由几何关系可知, t 2m 处的土压e t2 31.259t 2图3.3工况2 土压力分布图Ea 2 T 1 0.5 e t2t2500.878 442.006 0.5 31.259t 2 t 2解得t 21.941m所以e t2 31.259 1.941 60.674kPa因此最大弯矩为:(23 0.174 1.941) 0.5 1.941 60.674 打 1.941 442.006 (5.5 0.174 1.941) 270.607kN m/m(3)工况3:开挖至17.0m ,并在此处设第三道锚杆:ea14.8ea10 3Z3Ka 360.564 20.2 4.8 0.490108.074kPa第四层土层:1為4.8(q 1乙2Z23Z 3 )Ka 4 2C 4 . Ka 4(20 16 6 19.4 4 20.2 4.2) 0.422 220.3 0.64996.267kPaMmax2(13 6(58.793 1.10.706 6 (0.5 6 4 4.5 0.174 1.941) 0.5 (67.250 10.706) 6 4 1.5 0.174 1.941) 23.485 4 (0.5 4 1.5 0.174 1.941) 0.523.485) 4 ( 13 4 1.5 0.174 1.941) 60.564 1.5 (0.5 1.5 0.174 0.5 (75.411 60.564) 1.5 ( 13 1.5 0.174 1.941)0.5 5.439 0.174e a17 e a14.5 4z 4Ka 4 96.267 20.2 2.2 0.422 115.856kPa开挖面处的被动土压力为:e p 仃 2C 4 Kp 4 2 20.3 1.540 62.524kpa主动土压力减去被动土压力:e 17 e a 仃 e p17115.856 62.524 53.332kPa假设土压力零点位置为开挖面以下d 3处,则:10.706115856 21.1 d 3 0.422 21.1 d 3 2.371 2 20.3 1.540解得 d 1.297m 所有主动土压力合力为:E a3 0.5 (10.706 67.250) 6 0.5 (23.485 58.796) 4 0.5 (60.564108.074)4.8 0.5 (96.267 115.856) 2.2 0.5 53.332 1.297 1070.076kN/m土压力零点处截面的弯矩为:Ma 310.706 6 (0.5 6 4 4.8 2.5 1.297) 0.5 (67.250 10.706) 623.485 \67.250T 258.793 __60.564108.074 96.26753.332115.856d 3t3图3.4工况3的土压力分布图e a 仃 4dKa 4 4dKp 4 2c 4 . Kp 4(13 6 4 4.8 2.2 1.297) 23.485 4 (0.5 4 4.8 2.2 1.297) 0.5(58.793 23.485) 4 (13 4 4.8 2.2 1.297) 60.564 4.8 (0.5 4.8 2.21.297) 0.5 (108.074 60.564) 4.8 (13 4.82.2 1.297) 96.267 2.2(0.5 2.2 1.297) 0.5 (115.856 96.267) 2.2 (13 2.2 1.297) 0.5 53.332 1.297 23 1.297 7931.991kN m/m所以第二道(11.5m处)锚杆的水平分力为:Ma3「(17 6)5.5 1.2977931.991 442.006 (11 1.297)5.5 1.297438.303kN/m假设土压力零点位置以下t3m处剪力为0,即该处弯矩最大,则该界面处的土压力为: 由几何关系有:e t3 53 .332t 3 d3所以%41.120t3则由静力平衡列方程:Ea3 T1 T20.5 41.120 t3 t31070.076 442.006 438.303 0.5 41.120t3 t3解得t3 3.038me341.120 3.038 124.922kPa因此最大弯矩为:Mmax3 10.706 6 (0.5 6 4 4.8 2.2 1.297 3.038) 0.5 (67.250 10.706)6 ( 13 6 4 4.8 22 1.297 3.038) 23.485 4 (0.5 4 4.8 22 1.2973.038) 0.5 (58.793 23.485) 4 (13 44.8 2.2 1.297 3.038) 60.564 4.8 (0.5 4.8 2.2 1.297 3.038) 0.5 (108.074 60.564) 4.8 (\ 4.8 2.2 1.297 3.038) 96.267 2.2 (0.5 2.2 1.297 3.038) 0.5 (115.856 96.267) 2.2 (13 2.2 1.297 3.038) 0.5 53.332 1.297 (23 1.297 3.038) 0.5 124.9223.038 13 3.038 442.006 (11 1.297 3.038) 438.303 (11 5.5 1.297 3.038)95.109kN m/m(4)嵌固深度的计算T d Ea3 T1 T2 1070.076 442.006 438.303 189.767kN/me h 41.120h图3.5嵌固深度计算图对O点取矩,由力矩平衡可知:M(O) 0:189.767 h 0.5 ( 41.120h) h 13 h 0解得h 5.262m则嵌固深度h a 1.2(h t3) 1.2 (5.262 3.038) 9.96m因此桩总长L 17 9.96 26.96m3灌注桩的内力设计值及配筋设计最大弯矩计算值:M c 827.266 1.5 1240.899kN m最大弯矩设计值:M 1.25 0M c 1.25 1.1 1240.899 1706.236kN m灌注桩的配筋取分段开挖的最大弯矩: M max 1240.899kN m 。

基坑支护设计计算书

基坑支护设计计算书

**项目基坑支护设计计算书**有限公司2020年1月目录1、设计标准及方案选择 (1)2、地下水计算 (1)2.1 计算模型 (1)2.2 计算参数选择 (1)2.3主要计算公式 (2)2.4计算结果 (2)3、基坑支护计算 (3)3.1剖面计算 (3)3.2钢腰梁计算 (93)1、设计标准及方案选择设计按《建筑基坑支护技术规程》(DB11 489-2016)、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)进行。

“**办公大楼”位于**市**区**村3、4组,公路十字交叉口处。

基坑开挖深度为16m,基坑影响范围内无建筑物。

与一期基坑搭界位置,高差为5.5m,有放坡条件,采用放坡方式开挖;其它区域,地下室外红线内范围狭窄,无放坡条件,综合考虑安全性及经济性,采用锚拉排桩进行支护;地下水采用管井排放。

2、地下水计算2.1 计算模型基坑开挖后为矩形,根据基坑降水经验,对此基坑涌水量按大井法进行估算。

场区的卵石土,其渗透系数较大,其余土层渗透性很小,计算时分层考虑。

2.2 计算参数选择参考此项目工程地质详细勘察报告的岩土体力学性质指标建议值,类比相似工程及规范的取值要求,本次计算参数取值如下:表2-1 计算参数取值表=-5.00m地下静水位:ho=5m含水层厚度:Ho渗透系数:K =22.00m/d基坑降水设计降深:S=11.50m(地下水降至自然地坪以下16.50m,考虑基o础开挖)降水井半径:r w =0.29m 降水区域面积:F=14000m 2 降水井设计深度:20.0m降水井井内水位设计降深:S w =13.50m2.3主要计算公式按照稳定流公式进行计算,相关公式如下: ⑴设施引用半径:πF r =0⑵降水井影响半径:0w 12KH S R ⨯⨯= ⑶设施引用影响半径:R 2=R 1+2+r o ⑷单井出水量:()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡⋅⋅-=-1020lg 2366.1n w n ww r r n R S S H K Q⑸降水深度验算[]⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅⋅⋅⋅⨯⋅--+=n r lg -lgR 366.121200x r r K Q H H h h 总2.4计算结果设计井深20.0m ,设计井径r w =0.29m ,井降深Sw=13.50m ,降水井影响半径 R 1=283.18m ,设施引用半径r o =66.77m ,设施引用影响半径R 2=352.95m 。

基坑支护 计算书

验算项目:CD段剖面
--------------------------------------------------------------------排桩支护
--------------------------------------------------------------------[ 基本信息 ] ---------------------------------------------------------------------
1.094
条形
2
局部均布 25.000
0.000
10.000
3.594
条形
[ 土钉参数 ]
土钉道数 2
序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m)
配筋
1 2.000
1.300
15.0
150
7.000
1E22
2 2.000
1.800
15.0
150
6.000
1E22
[ 局部抗拉验算结果 ]
工况 开挖深度 破裂角 支锚号 支锚长度 受拉荷载标准值 抗拔承载力
标准值 抗拉承载力标准值 安全系数
(m) (度)
(m)
Nkj(kN)
Rkj(kN)
Rkj(kN)
抗拔 抗拉
1 1.800 41.3 0
2 3.600 43.4 1 7.000
0.7
171.7
152.1
248.293 219.856
Kty = 39.00/30.00 = 1.29 >= 1.10
基坑底部土抗承压水头稳定!
.
---------------------------------------------------------------------

支护计算书

1#接地面车道计算书说明:1、该计算书适用1#接地面车道基坑支护。

2、该计算书采用83-83’剖面ZK480#桩孔。

3、该计算书坡顶标高为自然地面标高。

4、该处在施工中,往地面方向,锚杆排数每隔30.6米减少一排。

---------------------------------------------------------------------- 验算项目: 1#接地面车道计算书---------------------------------------------------------------------- [ 验算简图 ]----------------------------------------------------------------------[ 验算条件 ]----------------------------------------------------------------------[ 基本参数 ]所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99基坑深度: 7.800(m)基坑内地下水深度: 14.000(m)基坑外地下水深度: 14.000(m)基坑侧壁重要性系数: 1.100土钉荷载分项系数: 1.250土钉抗拉抗力分项系数: 1.300整体滑动分项系数: 1.300[ 坡线参数 ]坡线段数 1序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)1 4.687 7.800 59.0[ 土层参数 ]土层层数 5序号土类型土层厚容重饱和容重粘聚力内摩擦角钉土摩阻力锚杆土摩阻力水土(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)1 杂填土 3.300 17.0 20.1 10.0 10.0 20.0 20.0 合算2 粘性土 3.200 20.3 20.0 60.0 15.0 65.0 65.0 分算3 粘性土 2.800 19.5 19.3 45.0 12.0 60.0 60.0 合算4 粉土 1.200 18.8 18.0 10.0 22.0 50.0 50.0 分算5 卵石 1.200 23.0 18.0 0.0 45.0 180.0 180.0 分算[ 超载参数 ]超载数 1序号超载类型超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式长度(m)1 局部均布 15.000 0.000 5.000 0.013 条形[ 土钉参数 ]土钉道数 5序号水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋1 1.500 1.000 15.0 60 9.000 1D222 1.500 1.500 15.0 60 8.000 1D223 1.500 1.500 15.0 60 6.000 1D224 1.500 1.500 15.0 60 5.000 1D225 1.500 1.500 15.0 60 4.000 1D22[ 花管参数 ]基坑内侧花管排数 0基坑内侧花管排数 0[ 锚杆参数 ]锚杆道数 0[ 坑内土不加固 ][ 内部稳定验算条件 ]考虑地下水作用的计算方法:总应力法土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500*******************************************************************[ 验算结果 ]*******************************************************************[ 局部抗拉验算结果 ]工况开挖深度破裂角土钉号土钉长度受拉荷载标准值抗拔承载力设计值抗拉承载力设计值满足系数(m) (度) (m) Tjk(kN) Tuj(kN) Tuj(kN) 抗拔抗拉1 1.000 34.5 02 2.500 34.5 03 4.000 34.9 1 9.000 31.5 21.4 114.0 1.494 2.6304 5.500 35.5 1 9.000 5.2 19.0 114.0 2.637 15.8532 8.000 24.4 50.0 114.0 1.488 3.3955 7.000 35.7 1 9.000 5.2 16.5 114.0 2.310 15.9932 8.000 24.2 47.5 114.0 1.425 3.4253 6.000 2.3 39.7 114.0 12.352 35.4806 7.800 35.7 1 9.000 5.2 15.1 114.0 2.112 15.9792 8.000 24.2 45.6 114.0 1.368 3.4223 6.000 2.3 35.2 114.0 10.936 35.4484 5.000 0.0 33.4 114.0 999.000 999.000 7 7.800 35.7 1 9.000 5.2 15.1 114.0 2.112 15.9792 8.000 24.2 45.6 114.0 1.368 3.4223 6.000 2.3 35.2 114.0 10.936 35.4484 5.000 0.0 33.4 114.0 999.000 999.0005 4.000 19.2 30.6 114.0 1.162 4.326 [ 内部稳定验算结果 ]工况号安全系数圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)1 1.495 4.191 9.089 2.2912 1.371 2.764 8.855 3.5793 1.314 1.522 10.007 5.6324 1.986 -4.385 16.845 15.6465 1.795 -2.387 13.772 13.2856 1.646 -2.049 11.457 11.6397 1.690 -2.049 11.457 11.639[ 外部稳定计算参数 ]所依据的规程:《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002土钉墙计算宽度: 10.000(m)墙后地面的倾角: 0.0(度)墙背倾角: 68.0(度)土与墙背的摩擦角: 16.4(度)土与墙底的摩擦系数: 0.400墙趾距坡脚的距离: 0.000(m)墙底地基承载力: 850.0(kPa)抗水平滑动安全系数: 1.300抗倾覆安全系数: 1.600[ 外部稳定计算结果 ]重力: 911.5(kN)重心坐标: ( 5.291, 2.958)超载: 32.2(kN)超载作用点x坐标: 5.774(m)土压力: 95.5(kN)土压力作用点y坐标: 2.652(m)基底平均压力设计值 97.1(kPa) < 850.0基底边缘最大压力设计值 106.3(kPa) < 1.2*850.0抗滑安全系数: 5.361 > 1.300抗倾覆安全系数: 27.907 > 1.600[ 喷射混凝土面层计算 ][ 计算参数 ]厚度: 100(mm)混凝土强度等级: C20配筋计算as: 15(mm) 水平配筋: d8@200竖向配筋: d8@200配筋计算as: 15荷载分项系数: 1.200[ 计算结果 ]编号深度范围荷载值(kPa) 轴向 M(kN.m) As(mm^2) 实配As(mm^2)1 0.00~ 1.00 0.8 x 0.022 235.7(构造) 251.3y 0.057 235.7(构造) 251.32 1.00~ 2.50 13.9 x 1.154 235.7(构造) 251.3y 1.154 235.7(构造) 251.33 2.50~ 4.00 15.4 x 1.279 235.7(构造) 251.3y 1.279 235.7(构造) 251.34 4.00~ 5.50 0.0 x 0.000 235.7(构造) 251.3y 0.000 235.7(构造) 251.35 5.50~ 7.00 5.4 x 0.445 235.7(构造) 251.3y 0.445 235.7(构造) 251.36 7.00~ 7.80 25.9 x 0.328 235.7(构造) 251.3y 1.516 235.7(构造) 251.34#接地面车道计算书说明:1、该计算书适用于4#接地面车道,16#分车道,22#支管廊。

基坑支护方案附计算书

基坑支护方案附计算书(总55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--吉林市中心医院深基坑支护设计 1-1剖面支护方案:排桩+锚索基本信息超载信息附加水平力信息土层信息土层参数支锚信息土压力模型经典法土压力模型:工况信息结构计算 各工况:内力位移包络图:地表沉降图:冠梁选筋结果截面计算:截面参数内力取值锚杆计算:锚杆参数锚杆自由段长度计算简图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:滑裂面数据整体稳定安全系数 K s =圆弧半径(m) R =圆心坐标X(m) X =圆心坐标Y(m) Y =抗倾覆稳定性验算抗倾覆安全系数:M p——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力决定;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。

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索2 锚索3 锚索4 锚索K s = >= , 满足规范要求。

工况2:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索2 锚索3 锚索4 锚索K s = >= , 满足规范要求。

工况3:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索2 锚索3 锚索4 锚索K s = >= , 满足规范要求。

工况4:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索2 锚索3 锚索4 锚索K s = >= , 满足规范要求。

工况5:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索2 锚索3 锚索4 锚索K s = >= , 满足规范要求。

基坑支护方案附计算书

吉林市中心医院深基坑支护设计 1-1剖面支护方案:排桩+锚索基本信息土层参数支锚信息土压力模型经典法土压力模型:工况信息结构计算各工况:内力位移包络图:地表沉降图:冠梁选筋结果截面计算:截面参数内力取值锚杆计算:锚杆参数锚杆自由段长度计算简图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: 0.50m滑裂面数据整体稳定安全系数 K s = 1.578圆弧半径(m) R = 10.595圆心坐标X(m) X = -3.545圆心坐标Y(m) Y = 5.750抗倾覆稳定性验算抗倾覆安全系数:M p——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力决定;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。

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索 0.000 0.0002 锚索 0.000 0.0003 锚索 0.000 0.0004 锚索 0.000 0.000K s = 24.127 >= 1.200, 满足规范要求。

工况2:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索 144.667 75.2672 锚索 0.000 0.0003 锚索 0.000 0.0004 锚索 0.000 0.000K s = 24.909 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索 144.667 75.2672 锚索 0.000 0.0003 锚索 0.000 0.0004 锚索 0.000 0.000K s = 5.683 >= 1.200, 满足规范要求。

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第一章 工程概要 1.1 工程概况 工程概况,附上基坑周边环境平面图 1.2场区工程地质条件

附上典型的地质剖面图 1.3 水文地质条件

1.4 主要设计内容 分析评价了场地的岩土工程条件。 根据场地的工程地质条件、水文地质条件,充分考虑到周边地层条件,选择技术上可行,经济上合理,并且具有整体性好、水平位移小,同时便于基坑开挖及后续施工的可靠支护措施,通过分析论证选择合适的基坑支护方案。 对基坑支护结构进行了具体设计计算,其中包括土压力计算、钻孔灌注桩的设计计算及锚杆的设计计算、稳定性验算(根据具体选择的支护方式,按照规范的要求进行设计,计算,和验算)。当不能满足稳定性要求的时候,需要重新设计计算或者做必要的处理,直至达到稳定性的安全要求。 选择经济、实效、合理的基坑降水与止水方案。 基坑支护工程的施工组织设计与工程监测设计。

1.5 设计依据 (1)甲方提供资料,岩土工程勘察报告(列出详细的清单) (2)现行规范、标准、图集等(按照规定的格式列出详细的清单,必须是现行规范) 第二章 基坑支护方案设计 2.1 设计原则(摘自规范) 2.1.1 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计 2.1.2 基坑支护结构极限状态可分为下列两类: a. 承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏; b.正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。 2.1.3 基坑支护结构设计应根据表3选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。 表2.1 基坑侧壁安全等级及重要性系数 安全等级 破坏后果 0 一级 支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地

下结构施工影响很严重 1.10

二级 支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般 1.00

三级 支护结构破坏,土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重 0.90

注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行决定 2.1.4 支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。 2.1.5 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。 2.1.6 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算: 1 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括: 1)根据基坑支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算; 2)基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算; 3)当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。 2 对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。 3 地下水控制计算和验算: 1)抗渗透稳定性验算; 2)基坑底突涌稳定性验算; 3)根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。 2.1.7 基坑支护设计内容应包括对支护结构计算和验算、质量检测及施工监控的要求。 2.1.8 当有条件时,基坑应采用局部或全部放坡开挖,放坡坡度应满足其稳定性要求。

2.2 支护结构选型 2.2.1支护结构可根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件选用排桩、地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙、土钉墙、原状土放坡或采用上述型式的组合。 2.2.2 支护结构选型应考虑结构的空间效应和受力特点,采用有利支护结构材料受力性状的型式。 2.2.3 软土场地可采用深层搅拌、注浆、间隔或全部加固等方法对局部或整个基坑底土进行加固,或采用降水措施提高基坑内侧被动抗力。

2.3 基坑支护方案选择与分析 基坑围护结构型式有很多种,其适用范围也各不相同,根据上述设计原则,结合本基坑工程实际情况有以下几种可以采取的支护型式: (1)悬臂式围护结构 悬臂式围护结构依靠足够的入土深度和结构的抗弯能力来维持整体稳定和结构安全。悬臂结构所受土压力分布是开挖深度的一次函数,其剪力是深度的二次函数,弯矩是深度的三次函数,水平位移是深度的五次函数。悬臂式结构对开挖深度很敏感,容易产生较大变形,对相临的建筑物产生不良的影响。悬臂式围护结构适用于土质较好、开挖深度较浅的基坑工程。 (2)水泥土重力式围护结构 水泥土与其包围的天然土形成重力式挡墙支挡周围土体,保持基坑边坡稳定,深层搅拌水泥土桩重力式围护结构,常用于软粘土地区开挖深度约在6.0m以内的基坑工程,水泥土的抗拉强度低,水泥土重力式围护结构适用于较浅的基坑工程。 (3)拉锚式围护结构 拉锚式围护结构由围护结构体系和锚固体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土排桩墙和地下连续墙两种。锚固体系可分为锚杆式和地面拉锚式两种。地面拉锚式需要有足够的场地设置锚桩,或其他锚固物;锚杆式需要地基土能提供锚杆较大的锚固力。锚杆式适用于砂土地基,或粘土地基。由于软粘土地基不能提供锚杆较大的锚固力,所以很少使用。 (4)土钉墙围护结构 土钉墙围护结构的机理可理解为通过在基坑边坡中设置土钉,形成加筋土重力式挡墙,起到挡土作用。土钉墙围护适用于地下水位以上或者人工降水后的粘性土、粉土、杂填土及非松散砂土、卵石土等;不适用于淤泥质及未经降水处理地下水以下的土层地基中基坑围护。土钉墙围护基坑深度一般不超过18m,使用期限不超过18月。 (5)内撑式围护结构 内撑式围护由围护体系和内撑体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土桩排桩墙和地下连续墙型式。内撑体系可采用水平支撑和斜支撑。当基坑开挖平面面积很大而开挖深度不太大时,宜采用单层支撑。内撑常采用钢筋混凝土支撑和钢管(或型钢)支撑两种。内撑式围护结构适用范围广,可适用于各种土层和基坑深度。

你选择了什么样的支护方式(最少两套方案),此处附上支护方式的平面布置图。并作介绍 例如:

(根据本项目施工要求,基坑开挖深度、周边环境、形状及土质的具体情况,对本工程基坑围护结构具体分析如下: AB段及AH段剖面:该段基坑开挖8.3m,地质条件较差,软弱土层厚。顶部2m范围内1:1放坡,底部钻孔灌注桩Φ800@1000,桩长27.7m。高层+2.2m设一道预应力锚杆。坑内4排水泥搅拌桩暗墩,搭接100,长6m。 BC段段剖面:该段基坑开挖7.3m,地质条件较差,软弱土层厚。顶部1m范围内1:1放坡,底部钻孔灌注桩Φ800@1000,桩长27.7m。高层+2.2m设一道预应力锚杆。坑内4排水泥搅拌桩暗墩,搭接100,长6m。 CD段剖面:该段基坑开挖7.3m,开挖范围内地质条件较差。顶部1m范围内1:1放坡,底部钻孔灌注桩Φ800@1000,桩长18.7m。高层+2.2m设一道预应力锚杆。坑内4排水泥搅拌桩暗墩,搭接100,长6m。 DE段剖面:该段基坑开挖8.3m,开挖范围内地质条件较差。顶部2m范围内1:1放坡,底部钻孔灌注桩Φ800@1000,桩长21.7m。高层+2.2m设一道预应力锚杆。坑内4排水泥搅拌桩暗墩,搭接100,长6m。 EF段剖面:该段基坑开挖8.3m,地质条件较差,顶部杂填土层厚。顶部2m范围内1:1放坡,底部钻孔灌注桩Φ800@1000,桩长21.7m。高层+3.6m和+0.6m各设一道预应力锚杆。坑内4排水泥搅拌桩暗墩,搭接100,长6m。杂填土层压密注浆加固。 FGH段剖面:该段基坑开挖8.3m,地质条件较差,软弱土层厚。顶部2m范围内1:1放坡,底部钻孔灌注桩Φ800@1000,桩长27.7m。高层+3.6m和+0.6m各设一道预应力锚杆。坑内4排水泥搅拌桩暗墩,搭接100,长6m。 综合以上分析,本基坑主要采用排桩联合锚杆围护结构体系,能够做到有效、合理、可靠的保证周边已建建筑物、道路、管线以及基坑开挖施工的安全,且能够满足施工操作的空间要求。)

选择的依据是什么,原因分析, 例如(围护结构选型一般根据拟建场地基坑深度、地层物理力学性质及基坑围护施工的实践经验综合确定。另外,本项目基坑开挖面积大,施工周期长,必将导致基坑暴露时间长,基坑围护结构方案选型必须综合考虑上述因素。 鉴于上述因素,本工程主体围护结构主要采用支护方案为顶部局部按1:1放坡,底部排桩+锚杆+坑内暗墩支护,其中东侧路段采用采用两层锚杆加强。) 第三章 基坑支护设计计算 (基坑支护设计的内容包括土压力计算,嵌固深度的计算、最大弯矩的确定,桩身钢筋配置,锚杆设计,内支撑设计,土钉墙设计(根据各自的基坑实际情况选用事宜的支护方式)等等,然后根据所配置的支护参数,进行基坑整体稳定性验算、锚杆整体稳定验算、倾覆稳定性验算和基坑底承载力验算。当验算后的支护参数不符合要求时,应重新设置支护参数,直至安全、可靠为止。)

3.1 单元设计计算(此部分需要手算两个典型断面,然后打字到电脑) 选择典型的断面,画出剖面图(给出两个典型的断面) (例如某剖面如下,仅采用排桩支护,设计断面图如下,堆载取20kPa

3.2 水平荷载的计算(根据所选择的剖面就算水平荷载) 按照超载作用下水土压力计算的方法,根据朗肯土压力计算理论计算土的侧向压力,计算时不考虑支护桩与土体的摩擦作用。地下水以上的土体不考虑水的作用,地下水以下的土层根据土层的性质差异需考虑地下水的作用。 土层水平荷载计算依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012(摘自规范) 1.计算依据和计算公式

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