单排钻孔灌注桩加单层土锚杆相结合的桩锚式支护计算书+施工51页
毕业论文-某大楼基坑支护设计

某大楼基坑支护设计摘要随着经济的快速发展,我国的人口数量不断增加。
城市建筑越建越高,与此同时,地下空间的有效利用也越来越得到人们的重视,基坑支护技术也不断在提高。
本设计为某大楼的基坑支护设计。
根据国家现行建筑基坑支护技术规程,在给定地质报告的条件下,进行基坑支护设计,主要目的是掌握基坑支护的设计方法。
本设计采用了钻孔灌注桩加锚杆的基坑支护结构。
在土压力计算过程中,运用了朗肯土压力理论;在内力计算过程中,运用了等值梁法;在配筋计算过程中,参照了混泥土结构设计规范;此次设计的主要原则是如何保证基坑的安全可靠、方便施工,并达到经济的效果。
[关键词]:基坑支护;钻孔灌注桩;等值梁法;锚杆;AbstractWith the rapid development of economy, our population increase. The higher the city buildings built, at the same time, the effective use of underground space more and more is also getting people's attention, foundation pit supporting technology also unceasingly in the improved.The design of foundation pit bracing for a building design. According to the current building foundation pit supporting technology procedures, given the geological conditions of the report, the foundation pit supporting design, the main purpose is to grasp the design method of the foundation pit.This design uses a bored piles and foundation pit supporting structure of anchor. In the earth pressure in the process of computation, using the Rankine's earth pressure theory; In the internal force calculation process, the use of the method of equivalent beam; In the process of computation in reinforcement, with reference to the mix clay structure design standard.The design of the main principle is how to guarantee the safety of the foundation pit reliable and convenient construction, and achieve economic effect. [key words]: Foundation pit supporting; Bored piles; Equivalent beam method; Anchor;目录1.设计方案说明 (4)1.1设计依据 (4)1.2设计原则 (4)1.3工程概况 (4)1.4工程地质概况 (4)1.5水文地质概况 (5)1.6场地边环境情况 (5)1.7支护方案选择 (6)2.基坑支护结构设计计算 (7)2.1确定参数............................................................................................................................ - 7 - 2.2设计计算............................................................................................................................ - 7 -2.2.1水平荷载的计算......................................................................................................... - 7 -2.2.2各层土的水平荷载计算............................................................................................. - 9 -2.2.3水平抗力计算........................................................................................................... - 12 -2.2.4各层土水平抗力计算............................................................................................... - 13 -2.2.5支点力计算............................................................................................................... - 14 -2.2.6嵌固深度验算........................................................................................................... - 16 -2.2.7灌注桩结构设计....................................................................................................... - 17 -2.2.8桩身最大弯矩的计算............................................................................................... - 17 -2.2.9桩身的配筋计算....................................................................................................... - 18 - 2.3锚杆计算.......................................................................................................................... - 19 -2.3.1锚杆设计................................................................................................................... - 19 -2.3.2锚杆设计计算........................................................................................................... - 19 -2.3.3腰梁设计................................................................................................................... - 22 - 2.4稳定性验算...................................................................................................................... - 23 -2.4.1基坑稳定性验算....................................................................................................... - 23 -2.4.2锚杆整体稳定性验算............................................................................................... - 25 -2.4.3基坑底地基承载力验算........................................................................................... - 26 -2.4.4抗倾覆稳定性验算................................................................................................... - 28 -3.截水、排水措施 (30)4.工程监测 (31)4.1监测的主要内容.............................................................................................................. - 31 - 4.2监测的主要仪器.............................................................................................................. - 31 -4.3监测的方法...................................................................................................................... - 31 -5.结论 (32)参考文献 (33)致谢 (34)1.设计方案说明1.1设计依据1、招标文件、相关图纸、补充资料及现场勘查资料2、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-993、《建筑基坑工程技术规范》YB9258-974、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20026、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20027、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GBJ50204-20028、《工程测量规范》GB50026-939、《建筑变行测量规程》JGJ/T8-971.2设计原则1.设计方案是根据场地工程地质和水文地质条件,以及场地周边环境条件等要求确定;2.防止由于基坑开挖,四周路面、地下构筑物及管线发生大的变形;3.尽可能保证基坑开挖、施工、以及地下室防水的便利;4.保证安全,优化方案,使得工程造价经济合理。
钻孔桩计算书

钻孔桩计算书1 工程概况该基坑设计总深7.0m,按二级基坑、选用《国家行业标准—建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)》进行设计计算,计算断面编号:1。
1.1 土层参数续表地下水位埋深:0.50m。
1.2 基坑周边荷载地面超载:20.0kPa2 开挖与支护设计基坑支护方案如图:基坑支护方案图2.1 挡墙设计·挡墙类型:钻孔灌注桩;·嵌入深度:7.5m;·露出长度:0.000m;·桩径:700mm;·桩间距:900mm;·混凝土等级:C30;·止水帷幕厚度:0.650m;·止水帷幕嵌入深度:8.000m2.2 支撑(锚)结构设计本方案设置1道支撑(锚),各层数据如下:第1道支撑(锚)为平面内支撑,距墙顶深度0.500m,工作面超过深度3.500m,预加轴力0.00kN/m,对挡墙的水平约束刚度取0.0kN/m/m。
该道平面内支撑具体数据如下:·支撑材料:钢筋混凝土撑;·支撑长度:30.000m;·支撑间距:5.000m;·与围檩之间的夹角:90.000°;·不动点调整系数:0.500;·混凝土等级:C30;·截面高:800mm;·截面宽:600mm。
计算点位置系数:0.000。
2.3 工况顺序该基坑的施工工况顺序如下图所示:3 内力变形计算3.1 计算参数水土计算(分算/合算)方法:按土层分/合算;水压力计算方法:静止水压力,修正系数:1.0;主动侧土压力计算方法:朗肯主动土压力,分布模式:矩形,调整系数:1.0,负位移不考虑土压力增加;被动侧基床系数计算方法: "m"法,土体抗力不考虑极限土压力限值,坑内土影响范围:1.0倍基坑深度;墙体抗弯刚度折减系数:1.0。
3.2 计算结果3.2.1 内力变形结果每根桩抗弯刚度EI=353576kN.m2。
排桩支护计算书

4
20.1 28.6 22 19624
细砂、中砂
-18
8.5
20
34
0
24650
粘土、重粉质粘土
-19
1
20.3
8
35
4975
粉质粘土、粘质粉土
-24
5
20
18
22
8600
细砂、中砂
-31
7
20
40
0
35000
三、工况 工况编号
工况类型
1
开挖
2
加撑
3
开挖
4
加撑
5
开挖
深度(m)
4.5 4.1 11.5 11 16.05
(细砂、中砂)
5.45
16.05
墙底抗隆起验算
Prandtl: K=1.96
20 (粘质粉土、砂质粉土) (砂质粉土、粘质粉土)
1(2细砂、中砂)
(粉质粘土、粘质粉土)
Terzaghi: K=2.28
(细砂、中砂)
5.45
16.05
11m 坑底抗隆起验算 K=1.56
20 (粘质粉土、砂质粉土) (砂质粉土、粘质粉土)
弯矩(kN*m) -327.2 ~ 790.9
剪力(kN) -311.6 ~ 370.9
五、计算结果 根据以上计算结果,说朝明阳采区用西桩大锚望进路行27基号坑G1#支办护公,楼安全是有保证的,根据
《 混 凝 土 结 构 设 计 规 范 》( GB50010-2002 ) 及 《 建 筑 基 坑 支 护 技 术 规 程 》
朝阳区西大望路27号G1#办公楼 1-1剖面桩锚围护结构计算书
一、工程概况 1-1剖面基坑开挖深度为16.05m,采用800@1600灌注桩围护结构,桩长为
基坑支护锚杆工程施工组织设计方案计算书和结算

基坑支护锚杆工程施工方案计算书和结算一、工程概况大厦位于*****区,基坑南北边长约300米,东西边长约70米,基坑已开挖至-4.5米。
基坑东侧和南侧采用三层φ140锚杆支护。
锚杆间距1.5米,排距东侧1.4米,南侧1.2米。
锚杆分锚1和锚2两种,要求抗拔力分别为10T和20T。
锚杆总计733条,8964延米。
二、场地地质条件根据工程勘察报告揭示,场地自上而下共划分为6个层,9个亚层。
地质条件如下:时代成因层号名称厚度(m)顶板埋深(m) Q ml①-1素填土0.4~2.10Q pd①-2耕植土0.4~2.20~2.0第1页Q al②-1中密、密实粉土0.9~4.50.9~4.3②-2可塑粉质粘土0.4~3.6 2.1~4.3②-3松散稍密粉细砂 1.1~4.4 2.2~5.5②-4稍密中、粗砂 1.1~2.6 2.1~4.1Q dl-el③-1可塑粉质粘土0.7~5.1 4.1~8.0③-2中密、密实粉土 1.2~7.0 4.2~8.0③-3硬塑坚硬粉质粘土 1.5~2.95 5.45~7.5K④强风化粉砂岩砾岩0.25~11.9 4.7~12.15⑤中风化粉砂岩砾岩0.7~10.48.5~20.0⑥微风化粉砂岩砾岩>9.39.0~>21.3三、锚杆施工方案1.锚杆大样第2页第3页采用4φ25做成井字架与锚杆头焊接,焊缝的宽度和厚度必须达到规范要求。
2.锚杆一览表锚杆位置条数类型长度(m)角度(°)20MnSi钢筋南侧上层198锚112301φ25中层197锚112301φ25下层196锚110301φ25东侧上层49锚112301φ25中层47锚220201φ40下层46锚216201φ40总计7338964四、施工工艺及参数施工前根据设计要求准备好钢筋、水泥和砂。
1.成孔钻孔直径为φ140。
南侧上、中两排用人工成孔。
第4页东侧三排及南侧下排用300型地质钻机成孔。
2.插入锚杆锚杆采用20MnSi钢筋。
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。
深基坑排桩锚杆支护与稳定计算

深基坑排桩锚杆支护与稳定计算1.引言-介绍深基坑排桩锚杆支护的背景与意义-阐述深基坑排桩锚杆支护的作用及其挑战-概述文章的结构和主题2.排桩设计-介绍深基坑排桩的基本原理和设备-探讨排桩的设计方法、原则和程序-讨论排桩设计中应注意的问题和技术难点3.锚杆支护设计-介绍深基坑锚杆支护的基本原理和设备-探讨锚杆支护的设计方法、原则和程序-讨论锚杆支护设计中应注意的问题和技术难点4.基坑稳定计算-分析深基坑排桩锚杆支护在地下水、土质、地质和环境等方面的影响-通过对基坑周围的地质、土质和水文地质条件进行分析和计算,确定深基坑排桩锚杆支护稳定性-讨论基坑稳定计算中的关键因素和技术难点5.实例分析-通过实际的深基坑排桩锚杆支护工程案例,讨论基坑设计、施工和监测中遇到的问题和挑战-探讨如何通过技术手段,保证深基坑排桩锚杆支护工程的安全和有效性-总结本文的研究成果,提出基坑工程中需要进一步探讨和改进的问题6. 结论-对深基坑排桩锚杆支护的设计与计算进行总结-探讨如何进一步完善深基坑排桩锚杆支护技术体系,提高基坑工程的效率和安全性-结论与展望第一章:引言1.1 背景介绍近年来,城市建设快速发展,地下空间利用需求不断增加,为此,建筑工程中深基坑排桩锚杆支护技术得到了广泛应用。
深基坑排桩锚杆支护技术是利用支撑结构将土壤承受的荷载传递到深层岩石或混凝土地基上的一种工程技术。
它具有支护力度大、抗震抗风等可靠性高的特点,被广泛应用于大型公共设施、城市轨道交通、地铁等工程中。
然而,深基坑排桩锚杆支护工程的设计与施工都要面临复杂的土力学与地质条件,这加大了工程风险与安全隐患。
1.2 基本规范为保证深基坑排桩锚杆支护工程的安全和稳定,必须遵循相关的设计规范。
目前在我国,深基坑排桩锚杆支护工程的设计与施工主要遵循以下几个规范:- 《深基坑设计规范》GB50086-2011;- 《地基与地下水工程施工质量验收规范》GB50222-95;- 《地下工程支护设计规范》GB50494-2009;- 《排桩工程技术规范》JGJ94-2008;- 《锚杆支护工程技术规范》JGJ130-2011。
(完整版)排桩支护设计与计算

排桩支护设计与计算 8.7.1概述 基坑开挖事,对不能放坡或由于场地限制而不能采用搅拌桩支护,开挖深度在6~10米左右时,即可采用排桩支护。排桩支护可采用钻孔灌注桩、人工挖孔桩、预制钢筋混凝土板桩或钢板桩。
图8-4排桩支护的类型 排桩支护结构可分为: (1)柱列式排桩支护 当边坡土质尚好、地下水位较低时,可利用土拱作用,以稀疏 钻孔灌注桩或挖孔桩支挡土坡,如图8-4a所示。 (2)连续排桩支护(图8-4b)在软土中一般不能形成土拱,支挡结构应该连续排。 密排的钻孔桩可互相搭接,或在桩身混凝土强度尚未形成时,在相邻桩之间做一根素混凝土树根桩把钻孔桩排连起来,如图8-4c所示。也可采用钢板桩、钢筋混凝土板桩,如图8-4d、e所示。 (3)组合式排桩支护 在地下水位较高搭 软土地区,可采用钻孔灌注排桩与水泥土桩防渗墙组合的方式,如图8-4f所示。 按基坑开挖深度及支挡结构受力情况,排桩支护可分为一下几种情况。 (1)无支撑(悬臂)支护结构:当基坑开挖深度不大,即可利用悬臂作用挡住墙后土体。 (2)单支撑结构:当基坑开挖深度较大时,不能采用无支撑支护结构,可以在支护结构顶部附近设置一单支撑(或拉锚)。 (3)多支撑结构:当基坑开挖深度较深时,可设置多道支撑,以减少挡墙挡压力。根据上海地区的施工实践,对于开挖深度<6m的基坑,在场地条件允许的情况下,可采用重力式深层搅拌桩挡墙较为理想。当场地受限制时,也可采用φ600mm密排悬臂钻孔桩,桩与桩之间可用树根桩密封,也可采用灌注桩后注浆或打水泥搅拌桩作防水帷幕;对于开挖深度在4~6m的基坑,根据场地条件和周围环境可选用重力式深层搅拌桩挡墙,或打入预制混凝土板桩或钢板桩,其后注浆或加搅拌桩防渗,设一道檩和支撑也可采用φ600mm钻孔桩,后面用搅拌桩防渗,顶部设一道圈梁和支撑;对于开挖深度为6~10米的基坑,以往采用φ800~1000mm的钻孔桩,后面加深层搅拌桩或注浆放水,并设2~3道支撑,支撑道数视土质情况、周围环境及围护结构变形要求而定;对于开挖深度大于10m的基坑,以往常采用地下连续墙,设多层支撑,虽然安全可靠,但价格昂贵。近来上海常采用φ800~1000mm大直径钻孔桩代替地下连续墙,同样采取深层搅拌桩放水,多道支撑或中心岛施工法,这种支护结构已成功用于开挖深度达到13米的基坑。 图8-5 悬臂板桩的变位及土压力分布图 a.变位示意图 b.土压力分布图 c.悬臂板桩计算图 d. Blum 计算图式
桩锚支护手算

AB 剖面手算计算书: 一、土压力系数计算 1、 主动土压力系数:o2o2o1115tan (45)tan (45)0.58822ka K ϕ=-=-=0.767=o2o2o2220tan (45)tan (45)0.49022ka K ϕ=-=-=0.700=o2o2o3320tan (45)tan (45)0.49022ka K ϕ=-=-=0.700=o2o2o4430tan (45)tan (45)0.33322ka K ϕ=-=-=0.577=o2o2o5530tan (45)tan (45)0.33322ka K ϕ=-=-=0.577=2、 被动土压力系数:基坑开挖深度6.5m ,落在粉质粘土和粉土层上,所以:o2o2o1120tan (45)tan (45) 2.04022kp K ϕ=+=+=1.428=o2o2o3230tan (45)tan (45) 3.00022kp K ϕ=+=+=1.732=二、水平荷载和水平抗力的计算 水平荷载的计算 临界深度:011210Z 19.5 1.767γ⨯=()=(-15)=0.57m地下水位:1.5m~2.0m 所以主动土压力零点范围内无地下水'111e ()2(19.5 1.615)0.5882100.76711.83KP a h q K c a γ=+-=⨯+⨯-⨯⨯=a1[]''1111111e ()()219.5 5.315(5.3 1.6) 1.60.588(5.3 1.6) 1.6269.49w a w h q h h K h h c KPaγγγ⎡⎤=+--+--⎣⎦=⨯+--⨯⨯+-⨯-=a2112e ()2(19.5 5.315)0.492220.727.19KP a h q K c a γ=+-=⨯+⨯-⨯⨯=a311222e ()2(19.5 5.319.8 1.215)0.492220.738.83KP a h h q K c aγγ=++-=⨯+⨯+⨯-⨯⨯=a4水平抗力计算:p1e 2222 1.42862.83KP c a ==⨯⨯=p 221e 219.8 1.8 2.040222 1.428135.54KP p h K c a γ=+=⨯⨯+⨯⨯=2p3221e 219.8 1.8 2.040215 1.428115.55KP p h K c a γ=+=⨯⨯+⨯⨯=p422331e ()2(19.8 1.819.0 1.0) 2.040215 1.428154.31KP p h h K c a γγ=+-=⨯+⨯⨯-⨯⨯=p522332e ()2(19.8 1.819.0 1.0) 3.020 1.732163.92KP p h h K c a γγ=+-=⨯+⨯⨯+⨯⨯=p6*******e ()2(19.8 1.819.0 1.020.0 1.7) 3.020 1.732265.92KP p h h h K c aγγγ=+++=⨯+⨯+⨯⨯+⨯⨯=土压力如下图所示:三、锚杆的计算1、水平锚固力的计算:设定弯矩零点位置本应取11p k a k e e =时的x 位置,但是本例中11p k a k e e >故取基坑底为设定弯矩零点位置。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
摘要本设计为办公大楼的基坑支护设计。
本设计是根据国家现行建筑基坑支护技术规程,在给定地质勘察报告的条件下,进行基坑支护设计,主要目的是掌握基坑支护的设计方法。
本设计采用了钻孔灌注桩加锚杆的基坑支护结构。
在土压力计算过程中,运用了朗肯土压力理论;在内力计算过程中,运用了等值梁法;在配筋计算过程中,参照了混泥土结构设计规范;在降水处理设计时参照了建筑基坑支护技术规程;计算过程中除了以国家现行建筑基坑工程技术规程为依据外,还大量的把实际经验运用其中,加强理论与实践的结合。
此次设计的主要指导原则是如何保证基坑的安全可靠、方便施工,并达到经济的效果。
通过这篇论文,直观的说明了基坑支护设计所需的各种参数。
工程技术人员在进行基坑支护设计时可参照本文的设计方法。
[关键词]基坑支护;钻孔灌注桩;等值梁法;锚杆;降水处理AbstractThis design is the foundation pit design for a district.The design is based on the existing national building technical reguations,excaration,geological survey in the given conditions of the report design foundation pit.The main purpose of the design is to grasp the design methods of foundation pit.The design has used the foundation pit methods of bored caisson pile with pile-anchor.During the calculating of soil pressure,put the soil pressure theories of W.J.M.Rankine to use ; In the course of calculating in internal force , make use of the equivalent beam method; when matching the steel to calculate,have comply with the cement structure design specification norm; In the design of draining,make use of the technical specification for retaining. And strengthened the combination of the actual experience with the theories.The guideline of this design is how to guarantee the foundation pit safe 、reliable、convenient to construct, and whether reach the economic result or not. Through this papers, we can see various kinds of parameters that are needed in the foundation pit design. Engineers and technicians can consult the design method of this text while carrying on the foundation pit design.[Keywords] foundation pit ; bored caisson pile; Equivalent beam method; pile-anchor ; draining目录1.前言 (1)1.1工程概况 (1)1.2本文主要研究内容 (2)2.工程地质与水文地质概况 (4)2.1 场区工程地质条件 (4)2.2 水文地质条件 (5)2.3 基坑周边环境情况 (6)3.基坑支护方案设计 (7)3.1 设计优选. (7)3.1.1 设计依据 (7)3.1.2 基坑支护方案优选 (7)3.1.3 支护方案设计分析 (9)3.2 支护方案的设计原则及计算参数的确定 (10)3.2.1 设计原则 (10)3.2.2 参数的初选 (10)4.基坑支护设计计算 (12)4.1 基坑支护设计的主要内容 (12)4.2 设计计算 (12)4.2.1 水平荷载的计算 (13)4.2.2 各层土的水平荷载计算 (14)4.2.3 水平抗力计算 (17)4.2.4 各层土水平抗力计算 (18)4.2.5 支点力计算 (20)4.2.6 嵌固深度验算 (22)4.2.7 灌注桩结构设计 (23)4.2.8 桩身最大弯矩的计算 (23)4.2.9 桩身的配筋计算 (24)4.3 锚杆计算 (26)4.3.1锚杆设计主要内容 (26)4.3.2 锚杆设计 (26)4.3.3 锚杆设计计算 (27)4.3.4 腰梁设计 (35)4.4 稳定性验算 (31)4.4.1 基坑稳定性验算 (31)4.4.2 锚杆整体稳定性验算 (33)4.4.3 围护桩底地基承载力验算 (35)4.4.4抗倾覆稳定性验算 (36)5 截水、排水措施 (38)5.1 概述 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
东华理工大学毕业设计目录6 施工组织与工程监测 (40)6.1 支护结构的施工 (40)6.1.1 施工要求 (40)6.1.2 支护桩施工 (40)6.1.3 锚杆施工 (42)6.1.4 土方开挖 (42)6.2 工程监测 (42)6.2.1 监测的目的 (42)6.2.2 监测的主要内容 (43)6.2.3 监测的主要仪器 (43)6.2.4 监测的方法 (43)6.3 环保措施 (44)6.3.1 降低噪音污染措施 (44)6.3.2 降低粉尘污染措施 (44)6.4 应急措施 (44)7.结论与建议 (45)参考文献 (47)致谢 (42)1. 前言随着高层建筑的不断增加,市政建设的大力发展和地下空间的开发利用,产生了大量的深基坑支护设计与施工问题,并使之成为当前基础工程的热点与难点。
深基坑设计与施工是土力学基础工程中的一个古老的传统课题,同时又是一个综合性的岩土工程难题,既涉及土力学中典型的强度、稳定与变形问题,同时还涉及土与支护结构的共同问题。
对这些问题的认识及对策的研究,是随着土力学理论、测试技术、计算技术以及施工机械、施工技术的发展而进步完善的。
Terzaghi和peck等人早在20世纪40年代就提出了预估挖方稳定程度和支撑荷载大小的总应方法,这一理论原理一直沿用至今,但已有了许多改进与修正。
Bjerrum和Eide在50年代给出了分析深基坑底板隆起的方法。
60年代在奥斯陆和墨西哥城软粘土深基坑中开始使用仪器进行监测,此后大量实测资料提高了预测的准确性,并从70年代起,制定了相应的指导开挖的法规。
我国70年代以前的基坑都比较浅,上海高层建筑的地下室大多埋深在4m左右。
北京在70年代初建成了深20m的地下铁道区间车站。
80年代后,北京、上海、广东、天津以及其他城市施工的深基坑陆续增加。
为总结各地积累的深基坑设计和施工的经验,中国土木工程学会和中国建筑学会的土力学和基础工程学会,相继召开过多次全国和地方的深基坑学术学会,并出版相关论文集。
为了总结我国深基坑支护设计和施工经验,90年代后相继在武汉、广东省及上海市等编制深基坑支护设计与施工的有关法规,并已编制了国家行业标准的有关法规。
基坑开挖深度已从十几米发展到二、三十米,而其支护的传统施工方法是板桩支撑系统或板桩锚拉系统。
目前经常采用的主要基坑支护类型有:1、水泥土深层搅拌桩支护 2、排桩支护系统 3、地下连续墙。
根据基坑开挖深度、地基土及周围环境条件,选择经济而安全的设计方案是设计者的首要任务。
同时,深基坑的设计与施工是密不可分、相互依赖的。
施工的每一阶段,结构体系,提供比较全面的勘察、设计与施工全过程的系统知识。
本设计通过对提供资料的分析与研究,最终确定桩锚支护的设计方案。
1.1 工程概况嘉兴市xx经贸有限公司拟建xx大厦办公楼,场地位于嘉兴市丰谷路与建设路得交叉路口。
场地呈长方形,建筑占地面积约1558m2总建筑面积约17238 m2,是一幢12层大楼,框架-剪力墙结构,设地下室二层,基坑开挖深度为地面标高以下9m,基坑侧壁安全等级为二级。
基坑北侧与丰谷路相临,距道路只有5-6m,道路宽8m左右,且有公共汽车停放和众多行人,西侧有一居民住宅区,相隔15m,南侧与一国贸大厦相临,大厦楼地上16层地下1层,距离大约10m。
东侧为建设路,相对来说,此路的人流量及车流量不及北侧的丰谷路,距基坑大约13m。
建设路图1-1基坑周边环境平面图1.2 本论文主要设计内容本文对嘉兴市xx经贸有限公司拟建xx大厦办公楼基坑支护设计进行研究。
首先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。
然后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。
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,最后简单地谈到了基坑的施工组织与工程监测。
2. 工程地质与水文地质概况2.1 场区工程地质条件根据浙江省建筑设计研究院勘察设计有限公司提供的场地岩土工程勘察报告,场区内与基坑支护相关的地层自上而下可划分为:1.人工填土层:为杂填土,主要由粘性土组成,含建筑垃圾和生活垃圾,杂色,结构松散。
层厚2.60~5.00米。
基坑设计参数:a s a KP q KP c m KN 0.20,10,0.8,/1802====ϕγ。
2.冲积淤泥质土层:深灰色,饱和、软塑状,标贯击数平均2.3击,含少量粉细砂,层厚0.6~2.4m ,层面埋深2.7~5.0m 。
基坑设计参数:a s a KP q KP c m KN 0.18,5,7,/0.1802====ϕγ。