基坑支护方案(土钉墙-详细计算)

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基坑土钉墙支护施工方案

基坑土钉墙支护施工方案

基坑土钉墙支护施工方案一、工程概述咱们先来聊聊工程本身。

这是一项非常重要的工程,涉及到基坑的稳定性和周边环境的安全。

咱们要做的,就是利用土钉墙支护技术,对基坑进行加固,确保施工过程中的安全。

二、施工方法1.土钉墙施工(1)测量放线。

这个步骤,主要是为了确定土钉墙的具体位置。

(2)挖土。

这个步骤,主要是为了挖出土钉墙的基础。

(3)安装土钉。

这个步骤,主要是为了将土钉固定在土体中。

(4)喷射混凝土。

这个步骤,主要是为了保护土钉,防止其受到腐蚀。

2.支撑施工(1)安装支撑。

这个步骤,主要是为了将土钉墙与地面连接起来,形成稳定的支撑体系。

(2)浇筑混凝土。

这个步骤,主要是为了加强支撑的稳定性。

三、施工安排1.施工人员在施工过程中,我们需要一支专业的施工队伍。

这支队伍,需要包括测量人员、挖土人员、安装土钉人员和喷射混凝土人员等。

2.施工材料在施工过程中,我们需要准备的材料主要包括:土钉、混凝土、钢筋等。

3.施工设备在施工过程中,我们需要使用的设备主要包括:挖掘机、搅拌机、喷射机等。

四、施工质量控制1.施工过程控制(1)严格遵循施工方案。

这个步骤,主要是为了确保施工过程的顺利进行。

(2)加强施工人员培训。

这个步骤,主要是为了提高施工人员的技能水平。

(3)加强施工现场管理。

这个步骤,主要是为了确保施工安全。

2.施工验收(1)检查施工质量。

这个步骤,主要是为了确保施工质量达到预期目标。

(2)验收施工成果。

这个步骤,主要是为了确定施工成果符合设计要求。

五、施工安全措施1.安全防护(1)设置安全警示标志。

这个步骤,主要是为了提醒施工人员注意安全。

(2)配备安全防护用品。

这个步骤,主要是为了保护施工人员的人身安全。

2.应急预案(1)预测可能发生的突发事件。

这个步骤,主要是为了提前做好准备。

(2)制定应急措施。

这个步骤,主要是为了确保在突发事件发生时,能够迅速应对。

注意事项:1.土钉长度和质量把控注意事项:土钉的长度和质量直接关系到支护效果,必须严格按照设计要求执行。

土钉墙支护计算(手算)

土钉墙支护计算(手算)

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目录1。

工程概况 (1)2。

求土钉所受土体侧压力p (1)3。

求土钉所受的拉力N (2)4.求土钉长度L (2)5.求土钉钢筋直径d (3)6.边坡喷混凝土面层计算 (4)7.边坡稳定性验算 (6)7。

1外部整体稳定性验算 (6)7.2内部整体稳定性验算 (7)8。

基坑分层开挖高度计算 (9)1.工程概况[例]基坑开挖深度H=7.4m,土钉孔径d=0。

1m,土质为一般粘性土,呈坚硬状态,土的内摩擦角ψ=25°,土的粘聚力c=18 kPa 土钉与土体之间的界面粘结强度г=50 kPa ,土的重度γ=19 kN/m3 ,地面超荷载q=20 kN/m2 ,试求土钉所受的拉力,土钉长度、直径、边坡喷混凝土厚度及配筋并进行边坡稳定性验算。

2。

求土钉所受土体侧压力p公式:c18==0.130.05197.4Hγ⨯>对于c0.05Hγ≤的砂土和粉土即: P=0.55 KaγH对于c0.05Hγ>的一般黏性土即: P 1=0.552c -a 1K H H Ka H ⎛≤⎝γγγ 黏性土P 1 的取值不小于0.2γH已知式中,2a=tan 45-=2K ϕ⎛⎫︒ ⎪⎝⎭0.406,0.637侧 压P 1=21810.4061-7.47.40.637=⨯⎛⎫⨯⨯⨯⨯ ⎪⨯⎝⎭191934.14 kN/㎡侧 压P q =Ka ∙q=0。

406×20=8。

12 kN/㎡ 侧压力P= P 1+P q =34。

14+8。

12=42。

26 kN/㎡ 3。

求土钉所受的拉力N 公式: 1=pS S cos X Y N θΘ为土钉的倾角,取10°;S X 为土钉水平间距,取1。

0m;S Y 为土钉水竖向距,取1。

4m 。

1-41=42.26 1.0 1.4=cos10N ⨯⨯⨯60.08 kN51=42.26 1.0 1.1=cos10N ⨯⨯⨯47。

16 kN4.求土钉长度L 公式: L=L 1+La土钉支护布置如图,取土钉的局部稳定性安全系数Fsd =1。

土钉墙支护计算

土钉墙支护计算

土钉墙计算书土钉墙整体稳定性的计算:根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99要求,土钉墙应根据施工期间不同开挖深度及基坑底面以下可能滑动面采用圆弧滑动简单条分法如下图,按照下式进行整体稳定性验算:公式中:γk --滑动体分项系数,取1.3;γ0 --基坑侧壁重要系数;ωi --第i条土重;b i --第i分条宽度;c ik--第i条滑土裂面处土体固结不排水(快)剪粘聚力标准值;φik--第i条滑土裂面处土体固结不排水(快)剪内摩擦角标准值;θi --第i条土滑裂面处中点切线与平面夹角;αj --土钉与水平面之间的夹角;L i --第i条土滑裂面的弧长;s --计算滑动体单元厚度;T nj--第j根土钉在圆弧滑裂面外锚固与土体的极限抗拉力,按下式计算。

T nj=πd nj∑q sik l njl nj --第j根土钉在圆弧滑裂面外穿越第i层稳定土体内的长度把各参数代入上面的公式,进行计算可得到如下结果:---------------------------------------------------------------------------------计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m)第1步 1.732 29.589 -0.156 2.961 2.965计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m)第2步 1.559 29.589 -0.274 5.182 5.189示意图如下:计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m)第3步 1.610 29.589 -0.469 8.883 8.896示意图如下:--------------------------------------------------------------------------------------计算结论如下:第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数Fs= 1.732>1.30 满足要求! [标高-2.500 m]第 2 步开挖内部整体稳定性安全系数Fs= 1.559>1.30 满足要求! [标高-5.000 m]第 3 步开挖内部整体稳定性安全系数Fs= 1.610>1.30 满足要求! [标高-7.000 m]二、抗滑动及抗倾覆稳定性验算(1)抗滑动稳定性验算抗滑动安全系数按下式计算:K H=f'/E ah≥1.3式中,E ah为主动土压力的水平分量(kN);f'为墙底的抗滑阻力(kN),由下式计算求得:f'=μ(W+qB a S v)μ为土体的滑动摩擦系数;W为所计算土体自重(kN)q为坡顶面荷载(kN/m2);B a为荷载长度;S v为计算墙体的厚度,取土钉的一个水平间距进行计算1级坡:K H=13.00>1.3,满足要求!(2)抗倾覆稳定性验算抗倾覆安全系数按以下公式计算:K Q=M G/M Q式中,M G--由墙体自重和地面荷载产生的抗倾覆力矩,由下式确定M G=W×B C×qB a×(B'-B+b×B a/2)其中,W为所计算土体自重(kN)其中,q为坡顶面荷载(kN/m2)B c为土体重心至o点的水平距离;B a为荷载在B范围内长度;b为荷载距基坑边线长度;B'为土钉墙计算宽度;M E--由主动土压力产生的倾覆力矩,由下式确定M k=E ah×l h其中,E ah为主动土压力的水平分量(kN);l h为主动土压力水平分量的合力点至通过墙趾O水平面的垂直距离。

土钉墙基坑支护施工方案

土钉墙基坑支护施工方案

深基坑支护专项施工方案一、工程概况本工程由武汉海天实业集团有限公司投资兴建,中冶南方工程技术有限公司设计,位于武汉市沌口经济开发区4号地。

该工程南面紧临珠山湖大道,北临海天幸福小城一期住宅小区,东临海天路.本工程为地上18层,地下1层,地上一层为小型商铺,二层及以上为住宅。

地下室为平战结合人防地下室,平时主要用作车库。

总建筑面积为33693。

80m2,其中商业2751 m2,住宅30942。

8m2,建筑首层面积2524.7 m2,人防面积2585.5 m2,建筑总高度为55.7m.建筑层高:地下一层为3.6m。

主体结构1层层高为4.4 m,主体结构2层至18层层高为3。

0m。

楼内设楼梯3部,电梯6部,其中客梯兼消防楼梯3部。

本工程结构类型为框架剪力墙体系,基础类型为人工挖孔桩基础;屋面采用有组织内排水,±0。

000相当于绝对标高27.900m。

框架剪力墙抗震等级:框架为四级,抗震墙为三级。

建筑结构安全等级二级,抗震设防类别为丙类建筑,抗震设防烈度为六度.建筑结构的类别为1类,结构设计使用年限为50年。

防火设计的建筑分类为二类高层,其耐火等级地下为一级,地上为二级。

屋面防水等级为Ⅱ级,防水层耐用年限15年,地下室防水等级为2级,地下室人防等级六级。

本工程建筑场地类别为Ⅱ类场地,场地土类型为中软场地土,地基基础设计等级为甲级.二、基坑支护方案本工程人防地下室基坑开挖深度大部标高为—4.0m,基坑开挖采用机械与人工相结合的方式进行开挖,基坑支护采用土钉墙护壁方式,并分两个阶梯进行土钉墙护壁处理。

依据现场地下水情况,并参照周围环境情况,按照放坡坡度施工要求进行两级阶梯土钉墙护壁施工,两级阶梯放坡开挖宽度以及施工要综合考虑坡度、周围环境情况以及两级阶梯宽度根据设计要求进行护壁施工。

1、土层自然放坡施工依据现场地下水情况,并参照周围环境情况,按照放坡坡度施工要求进行施工。

放坡开挖宽度要综合考虑坡度、周围环境情况以及后面土钉墙施工要求进行施工.2、土钉墙施工土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用人工成孔或机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级为C25的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。

基坑支护钢筋土钉施工方案(3篇)

基坑支护钢筋土钉施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本工程为某住宅小区基坑支护工程,基坑深度为6.0m,基坑周长为200m。

土钉墙结构采用钢筋混凝土土钉墙,土钉材料为HRB400钢筋,土钉长度为8.0m,间距为1.0m×1.0m,锚固长度为5.0m。

本方案旨在为施工人员提供一套科学、合理、安全、高效的基坑支护钢筋土钉施工方案。

二、施工准备1. 技术准备(1)施工人员应熟悉施工图纸、施工方案和施工规范,掌握钢筋土钉施工技术。

(2)组织施工人员参加技术交底,明确施工要求、质量标准和安全措施。

2. 材料准备(1)钢筋:HRB400钢筋,直径φ18mm。

(2)土钉:采用HRB400钢筋加工而成,长度为8.0m,间距为1.0m×1.0m。

(3)水泥:32.5级普通硅酸盐水泥。

(4)砂:中砂,细度模数为2.5-3.0。

(5)石子:碎石,粒径为5-25mm。

(6)外加剂:根据混凝土配合比要求选用。

3. 机械设备准备(1)钢筋加工机械:钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机等。

(2)土钉施工机械:钻机、搅拌机、泵送设备等。

(3)混凝土搅拌设备:混凝土搅拌站或混凝土搅拌车。

(4)测量设备:全站仪、水准仪、经纬仪等。

(5)安全防护设备:安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套等。

三、施工工艺1. 施工顺序(1)测量放线:根据设计图纸和现场实际情况,进行测量放线,确定基坑支护钢筋土钉的位置。

(2)土方开挖:采用分层开挖,每层厚度为1.0m,开挖过程中应保证边坡稳定。

(3)土钉施工:按照设计要求,进行土钉钻孔、锚杆安装、注浆、土钉焊接等工序。

(4)混凝土浇筑:在土钉施工完成后,进行混凝土浇筑,形成土钉墙。

2. 施工要点(1)测量放线:确保放线准确无误,满足设计要求。

(2)土方开挖:分层开挖,注意边坡稳定,防止坍塌。

(3)土钉施工:①钻孔:采用钻机进行钻孔,孔径为φ180mm,孔深为8.0m。

②锚杆安装:将土钉插入孔内,确保锚杆与孔壁紧密接触。

土钉墙基坑支护方案

土钉墙基坑支护方案

一、工程概况1、本工程部位于合肥宝业“城市绿苑”东区南陵路与合裕路交叉口,本工程33#~34#楼北侧紧靠临时道路及小学围墙,33#楼东侧为待建南陵路马路围墙,35#楼南侧及西侧靠近已有建筑物。

2、本工程基础为筏板基础,地下室底板垫层底标高为-5.23。

本工程标高体系同主体结构,±0.000相当于吴凇高程13.00M。

场地地面标高为-0.600M。

3、本基坑支护工程为临时性工程,基坑侧壁安全等级为3级。

4、本工程场地地质条件如下:土层分布:自上而下○1杂填土,1.30~3.00M厚;○2粘土,0.0~1.8M厚,可塑状;○3粘土,2.1~3.3M,硬塑状;○4粉质粘土,0~4.5M厚,可塑~硬塑状;○5粉土夹砂,1.5~5.7M厚,稍密~中密状。

地下水:对基坑有影响的地下水为○1杂填土层中的上层滞水。

二、基坑支护设计依据:1、本基坑支护设计依据业主提供的安徽省建设工程勘察设计院《城市绿苑东区(二)岩土工程勘察报告》(2005.8.18);2、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;3、《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97;4、《锚杆喷射混凝土支护技术规程》GB50086-2001;5、建筑工程施工强制性条文第三章第四节;6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20027、现场踏勘资料及业主要求。

三、基坑支护方案设计:1、土钉墙:本基坑支护方案考虑工程地质条件、基础布置、现场周边环境等采用土钉墙支护及简易土钉墙支护方案,放坡系数1:0.3~0.75,墙面层采用C40细石混凝土(喷射砼)。

厚度80~60㎜,水泥采用32.5级普硅水泥,钻孔直径ф18,注入水泥净浆,水灰比为0.4~0.5,注浆压力0.4~0.6MPa,拉筋与土钉墙连接焊牢。

Ⅱ-Ⅱ部面设置一个台阶,作为工程桩施工时的工作面。

若遇杂填土松散,可采用人工修土。

2、方案计算采用北京理正基坑支护结构设计软件F-SPWV.6版本。

住宅深基坑支护施工方案(土钉计算)

3.1.1、护坡桩构造 (1)根据我单位在内蒙古地区护坡桩的施工经验及设计计算 的结果,本工程护坡桩桩体直径宜选用800mm。
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基坑支护工程施工方案
(2)钢筋笼配筋构造 钢筋笼长度12.0m,直径700mm,主筋10Φ20,选用Ⅱ级钢筋, 内箍筋Φ14@2000间隔配置,选用Ⅱ级钢筋,外箍筋φ6.5@200 螺旋配置,选用Ⅰ级钢筋。 (3)冠梁配筋构造 冠梁配筋截面800mm×500mm,主筋8Φ20通长配置,选用Ⅱ级 钢筋,箍筋φ6.5@200间隔配置,选用Ⅰ级钢筋。 (4)桩体混凝土强度等级为C25,塌落度18—22,保护层厚度 不得小于10mm。 (5)冠梁混凝土强度等级为C25,保护层厚度不得小于35mm。 3.1.2、护坡桩支护结构布置 以上设计护坡桩桩体顶端均与冠梁连接,形成坚固的整体。其 施工参数见后附设计计算书。 3.1.3、护坡桩施工的质量控制 1)桩孔的定位放线必须准确,误差严格控制在规范规定的范围 以内。 2)必须严格控制成孔质量,保证成孔后的平面布置、垂直度、 有效直径、孔深必须符合设计和规范要求。 3)钢筋笼吊放必须垂直居中,在振动锤的振动下插入混凝土 中。 4)必须保证钢筋笼的绑扎正确牢固。钢筋规格、间距、长度、 箍筋均应符合设计要求,必须统一配料绑扎。 5)严格控制混凝土的配合比准确。混凝土的搅拌、浇筑、振捣 等严格按工艺标准操作。必须保证混凝土的强度达到设计要求。
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基坑支护工程施工方案
6)人工挖孔时需做护壁,护壁采用混凝土护壁。护壁厚度不小于 100mm,每节护壁长度不宜大于 1.0m,易塌孔时护壁加配钢筋,护 壁高度调整为 500mm。
7)护壁强度 4 小时以后才能开挖下节桩土。 . 8)施工时应及时将孔底排出土清走,避免堆积在桩孔周边。 9)成孔达到设计深度后,孔口应做保护,防止渣土掉入。 10)放入钢筋笼时,要对准孔位,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。

支护结构计算之土钉墙计算

土钉墙计算土钉墙由密集的土钉群、被加固的原位土体、喷射的混凝土面层和必要的防水系统组成。

土钉是用来加固或同时锚固现场原位土体的细长杆件。

通常做法是先在土中钻孔、置入变形钢筋(或带肋钢筋、钢管、角钢等),然后沿孔全长注浆。

土钉亦可采用直接击入的方法置入土中。

土钉是一种原位土加筋加固技术,土钉体的设置过程较大限度地减少了对土体的扰动;从施工角度看,土钉墙是随着从上到下的土方开挖过程,逐层将土钉设置于土体中,可以与土方开挖同步施工。

土钉墙用作基坑开挖的支护结构时,其墙体从上到下分层构筑,典型的施工步骤为:基坑开挖一定深度;在这一深度的作业面上设置一排土钉并灌浆;喷射混凝土面层,继续向下开挖并重复上述步骤直至设计的基坑开挖深度。

1.基本规定(1)土钉墙支护适用于可塑、硬塑或坚硬的粘性土;胶结或弱胶结(包括毛细水粘结)的粉土、砂土和角砾;填土;风化岩层等。

在松散砂和夹有局部软塑、流塑粘性土的土层中采用土钉墙支护时,应在开挖前预先对开挖面上的土体进行加固,如采用注浆或微型桩托换。

(2)土钉墙支护适用于基坑侧壁安全等级为二、三级者。

(3)采用土钉墙支护的基坑,深度不宜大于12m,使用期限不宜超过18个月。

(4)土钉墙支护工程的设计、施工与监测宜统一由支护工程的施工单位负责,以便于及时根据现场测试与监控结果进行反馈设计。

(5)土钉支护的设计施工应重视水的影响,并应在地表和支护内部设置适宜的排水系统以疏导地表径流和地表、地下渗透水。

当地下水的流量较大,在支护作业面上难以成孔和形成喷混凝土面层时,应在施工前降低地下水位,并在地下水位以上进行支护施工。

(6)土钉支护的设计施工应考虑施工作业周期和降雨、振动等环境因素对陡坡开挖面上暂时裸露土体稳定性的影响,应随开挖随支护,以减少边坡变形。

(7)土钉支护的设计施工应包括现场测试与监控以及反馈设计的内容。

施工单位应制定详细的监测方案,无监测方案不得进行施工。

(8)土钉支护施工前应具备下列设计文件:1)工程调查与岩土工程勘察报告;2)支护施工图,包括支护平面、剖面图及总体尺寸;标明全部土钉(包括测试用土钉)的位置并逐一编号,给出土钉的尺寸(直径、孔径、长度)、倾角和间距,喷混凝土面层的厚度与钢筋网尺寸,土钉与喷混凝土面层的连接构造方法;规定钢材、砂浆、混凝土等材料的规格与强度等级;3)排水系统施工图,以及需要工程降水时的降水方案设计;4)施工方案和施工组织设计,规定基坑分层、分段开挖的深度和长度,边坡开挖面的裸露时间限制等;5)支护整体稳定性分析与土钉及喷混凝土面层的设计计算书;6)现场测试监控方案,以及为防止危及周围建筑物、道路、地下设施而采取的措施和应急方案。

基坑支护专项施工方案(土钉墙+排桩锚索)

况基坑平均挖深6m,在地道两头集水井处,基坑挖深8.2m,为深基坑作业。

由于基坑周边建筑物众多、管线密集,设计采用排桩锚拉基坑支护结构,以减小对周边构造物的影响。

1.基坑设计说明(1)围护结构类型砼管桩锚拉支护:在东、西两侧出入口外侧(远离道路中心线侧),全长范围内,采用砼管桩锚拉支护。

排桩采用φ500高强预应力砼管桩,设二层(局部三层)φs15.2@3000预应力钢绞线锚拉,坑壁挂φ6@200*200mm钢筋网,喷8cmC20砼面层。

注浆采用C20水泥净浆。

放坡挂网喷锚:横跨道路中心通道及东、西两侧出入口内侧(靠近道路中心线侧)采用放坡挂网喷锚支护。

放坡坡度为1:0.5,墙面为10cm厚C20喷射砼,内配φ8@200*200mm钢筋网。

一、砼管桩锚拉支护施工方案1、结构图示在隧道东西两幅靠近周边建筑物侧,为了保证周边建筑物安全,同时考虑到工期要求,采用高强预应力砼管桩锚拉支护。

管桩采用φ500高强预应力砼预制管桩,间距1.0米,2层(局部3层)预应力钢绞线锚拉。

详细结构见附件3:砼管桩锚拉支护结构剖面图。

2、施工工艺流程图施工准备静压支护管桩施工冠梁基坑开挖至锚索位施工锚索施工下一层直至坑底施工腰梁张拉锁定基坑封底3、工序详述1)施工准备施工放样:施工前,撒石灰放样出管桩外边轴线,按照设计间距定出管桩桩位。

项目技术管理人员应该对已定好的轴线进行复核,根据结构桩位图逐位校核,发现不符合要求的及时纠正。

管桩检验:管桩进场时必须进行查验、测量,按照管桩有关规范对管桩构造要求和设计图纸要求,对所有到场的桩尖进行测量,不满足设计和管桩规范要求的,责令其更换。

桩基摆位:采用山河智能液压静力压桩机ZYJ120型,功率15KW。

施工前对施工场地进行整平压实,桩机移动到相应桩位,垫实、对中、调平。

2)静压管桩用桩机自带吊索将管桩拖拽到桩位附近,慢慢提升使之逐渐垂直,直至脱离地面,人工扶持配合对中,施压固定,调整垂直度在设计要求内,施压压桩直至设计深度。

土钉墙支护施工方案(仅供参考)

土钉墙支护施工方案一、工程概况二、土钉墙工艺简介土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用洛阳铲人工成孔或机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于 C20的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护.其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质.有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在《建筑基础工程技术政策(1996~2010)》中,被列为积极开发的支护技术.三、施工组织健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,工程实行项目管理,管理人员应履行各自职责。

加强组织管理,根据工程需要实行例会制。

施工班组由具有丰富施工经验的劳务队组成,劳动力合理调整,确保各阶段施工人员及时到位.作业层施工人员组成情况见附表1。

施工人员组成情况表(附表1)四、主要施工机械设备主要施工机械设备表(附表2)五、工艺流程及施工方法从保证工程质量的重要性来看土钉墙施工是关键环节,其特点表现为作业时间长,施工难度大,受土体影响大。

施工应根据土方开挖情况进行。

开挖一步,支护一步,直至基坑底。

施工前设置位移观测点,施工期间应连续观测,直至施工完毕.根据本工程具体情况,基槽开挖深度为5.2米,距基槽边外500mm有一处原有建筑物,该建筑物为地上单层,高3。

6m,在计算时按满面荷载进行考虑,考虑荷载为静荷载,荷载为10KPa.基槽开挖时,第一步先开挖2米深,然后进行第一步支护,然后逐步进行开挖及支护工作。

1、工艺流程:2、主要技术参数:(1)土钉孔径100mm,孔内注浆体强度等级M15;(2)钻孔深度(自上而下分二排):第一排:6。

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其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。
φ--土的内摩擦角
eajk按根据土力学按照下式计算:
eajk=∑{[(γi×szj)+q0]×Kai-2c(Kai)1/2}
2、土钉抗拉承载力设计值Tuj按照下式计算
Tuj=(1/γs)πdnj∑qsikli
其中dnj--土钉的直径。
γs--土钉的抗拉力分项系数,取1.3
R=1.25γ0Tjk
1、其中土钉受拉承载力标准值Tjk按以下公式计算:
Tjk=ζeajksxjszj/cosαj
其中ζ--荷载折减系数
eajk--土钉的水平荷载
sxj、szj--土钉之间的水平与垂直距离
αj--土钉与水平面的夹角
ζ按下式计算:
ζ=tan[(β-φk)/2](1/(tan((β+φk)/2))-1/tanβ)/tan2(45°-φ/2)
土钉参数:
序号孔径(mm)长度(m)入射角(度)竖向间距(m)水平间距(m)
1 100.00 7.00 15.00 1.00 2.00
2 100.00 6.00 15.00 1.50 2.00
(二)土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算:
单根土钉受拉承载力计算,根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,
基坑支护方案(土钉墙-详细计算)
第一章基坑边坡计算
一、工程概况
(一)土质分布情况
①1杂填土(Q4ml):由粉质粘土混较多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾组成。层厚0.50~4.80米。
①2素填土(Q4ml):主要由软~可塑状粉质粘土夹少量小碎石子、碎砖组成。层厚0.40~2.90米。
①3淤泥质填土(Q4ml):。主要为原场地塘沟底部的淤泥,后经翻填。分布无规律,局部分布。层厚0.80~2.30米。
4、6#、7#高差连通楼梯之间高差较小,其他以上未提及部位地下室间距较大,具备自然放坡条件,可以不采用支护措施。
二、计算依据:
1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012
2、《建筑施工计算手册》江正荣编著
3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著
4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著
5、《地基与基础》第三版
qsik--土与土钉的摩擦阻力。根据JGJ120-99表6.1.4和表4.4.3选取。
li--土钉在直线破裂面外穿越稳定土体内的长度。
第1号土钉钢筋的直径ds至少应取:12mm;
第2号土钉钢筋的直径ds至少应取:12mm;
(三)土钉墙整体稳定性的计算:
根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012要求,土钉墙应根据施工期间不同开挖深度及基坑底面以下可能滑动面采用圆弧滑动简单条分法如下图,按照下式进行整体稳定性验算:
③2粉质粘土(Q3al)可塑,局部软塑,中压缩性。该层顶标高-18.83~6.83米,层厚2.20~23.70米。
④粉质粘土混砂砾石(Q3al):可塑,局部软塑,中偏低压缩性,干强度中等,韧性中等。该层顶标高-26.73~-10.64米,层厚0.50~6.50米。
(二)支护方案的选择
根据本工程现场实际情况,基坑各部位确定采取如下支护措施
本工程外围有维护桩,基础施工阶段需采取降水措施,边坡计算中不考虑水位影响因素。由于同时也忽略桩对土体稳定的影响。
三、1~1剖面边坡计算书(3#楼与4#楼相邻处地下室)
(一)参数信息:
1、基本参数:
侧壁安全级别:一级
基坑开挖深度h(m):5.000;
70
饱和重度(kN/m3)
22
序号
3
土名称
粉土
土厚度(m)
2.3
坑壁土的重度γ(kN/m3)
19.7
坑壁土的内摩擦角φ(°)
12
粘聚力C (kPa)
34.3
极限摩擦阻力(kPa)
50
饱和重度(kN/m3)
21
4、土钉墙布置数据:
放坡参数:
序号放坡高度(m)放坡宽度(m)平台宽度(m)
1 5.00 3.50 10.00
1、3#楼与4#楼地下室相邻处,地下室间距4.8m,基坑底高差5.0m,土质分布为 1、 2、 1土层,采取土钉墙支护的方式。
2、2#楼与C型地下坡道相邻处距离为4.5m,但高差较小,约为2.8m,土质分布为 1、 2、 3土层,考虑到土质稍差,也采用土钉墙支护的方式。
3、1#楼与D地块地下室高差较大,且建筑物间距较小,最小处约2.8m,为安全起见,保留原设计钢板桩支护的方式。
②1粉质粘土(Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,土质不均匀,该层分布不均,局部缺失。层顶标高5.00~13.85米,层厚0.50~8.20米。
②2粉土夹粉砂(Q4al):中压缩性,干强度及韧性低。夹薄层粉砂,具水平状沉积层理,单层厚1.0~5.0cm,局部富集。该层分布不均匀,局部缺失。层顶标高1.30~10.93米,层厚0.80~4.50米。
土钉墙计算宽度b'(m):15.00;
土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角;
条分块数:10;
不考虑地下水位影响;
2、荷载参数:
序号类型面荷载q(kPa)荷载宽度b0(m)基坑边线距离b1(m)
1局布20.00 10 0.5
3、地质勘探数据如下::
序号
1
土名称
粉土
土厚度(m)
公式中:
γk--滑动体分项系数,取1.3;
γ0--基坑侧壁重要系数;
ωi--第i条土重;
2.8
坑壁土的重度γ(kN/m3)
19.8
坑壁土的内摩擦角φ(°)
12.2
粘聚力C (kPa)
37.4
极限摩擦阻力(kPa)
50
饱和重度(kN/m3)
20
序号
2
土名称
粉土
土厚度(m)
2.6
坑壁土的重度γ(kN/m3)
19.9
坑壁土的内摩擦角φ(°)
26.9
粘聚力C (kPa)
6.9
极限摩擦阻力(kPa)
②3含淤泥质粉质粘土(Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。局部夹少量薄层状粉土及粉砂,层顶标高1.87~10.03米,层厚1.00~13.50米。
②4粉质粘土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高-8.30~7.27米,层厚1.10~14.60米。
③1粉质粘土(Q3al):可~硬塑,中压缩性。干强度高,韧性高。含少量铁质浸染斑点及较多的铁锰质结核。该层顶标高-11.83~13.23米,层厚1.40~14.00米。
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