深基坑支护设计
深基坑支护专项设计与施工方案
深基坑支护专项设计与施工方案一、项目背景近年来,随着城市建设的快速发展,越来越多的高层建筑、地铁工程和地下商业场所等需要进行深基坑的开挖施工。
深基坑开挖施工是一项复杂而技术含量较高的工作,需要在掌握地质勘探数据的基础上,选取合适的支护方式和工艺来保障基坑的稳定和施工的安全进行。
二、设计原则1.根据实际地质条件,确定合理的支护方案,确保基坑的稳定性和施工安全。
2.保障施工进度,合理安排施工工艺和工期计划。
3.采用先进的施工设备和技术,提高工程质量和效益。
4.强化施工安全管理,确保施工过程中的安全。
三、设计内容1.地质调查与勘探:详细调查和研究工程所在地区的地质条件和地下水情况,获取可靠的地质勘探数据,为支护设计提供依据。
2.支护方案设计:根据地质勘探数据,选择合适的支护方式和支护结构,进行结构计算和稳定性分析,确保支护结构的稳定和安全。
3.施工工艺设计:根据基坑开挖和支护的要求,制定合理的施工工艺和施工工序,确定关键施工工艺和工序的具体措施和方法。
4.安全措施设计:制定施工安全管理的具体措施和方法,包括安全制度、安全培训和安全防护设施等,确保施工过程的安全。
5.资料编制和审批:将设计方案编制成施工图纸和技术文件,经相关部门审查和批准后方可进行施工。
四、施工方案1.基坑开挖:根据支护方案和施工进度,采取适当的开挖方法和工艺,确保基坑开挖的边坡稳定和地下水的控制。
2.支护结构施工:按照支护方案和施工图纸,进行支护结构的施工,包括支撑桩、锚杆等的安装施工。
3.地下水控制:根据地下水位和施工要求,采用降水井、抽水泵等设备进行地下水的控制和排泄。
4.施工设备和材料:选择适当的施工设备和材料,确保施工质量和施工进度。
5.施工安全管理:严格遵守施工安全规定,设置安全警示标志,培训施工人员并配备必要的安全防护设施。
五、施工流程1.地质调查与勘探2.支护方案设计和审批3.施工图纸编制和审查4.施工人员培训和施工准备5.基坑开挖和地下水控制6.支护结构施工7.施工质量和安全检验8.收尾工作和竣工验收六、施工安全措施1.基坑边坡和支护结构的稳定性检查和监测。
深基坑、沟槽支护施工方案
深基坑、沟槽支护施工方案一、背景介绍深基坑和沟槽工程是城市建设和地下空间利用的重要组成部分。
由于土地资源日益紧张,越来越多的工程需要在有限的空间内进行建设,因此深基坑和沟槽的支护和施工显得尤为重要。
本文将针对深基坑、沟槽支护施工方案进行探讨,以提供参考和指导。
二、支护方式1.土方支护:使用土方支撑结构,通过土方挡墙、挖土坡支撑、岩土挡墙等方式进行支护。
2.桩墙支护:采用钢筋混凝土桩墙等支护结构,通过桩墙的刚度和强度来抵抗土压力和侧向荷载。
3.锚杆支护:利用锚杆预应力或者支护结构来固定周围土体,增强土体的稳定性。
4.钢支撑支护:使用钢材构件作为支护结构,通过组合框架支撑、横杆支撑等形式实现支撑。
5.复合支护:综合运用以上多种支护方式,根据实际情况设计合适的支护方案。
三、施工流程1.方案设计:根据地质勘察和工程要求,确定支护方式和方案设计,包括材料选用、结构设计等。
2.基坑开挖:按照设计要求进行基坑开挖,同时实施相应的支护措施,确保开挖安全。
3.支护施工:根据设计要求,进行支护结构的施工,保证支护结构的质量和稳定性。
4.基坑土方回填:完成支护结构的施工后,进行基坑的土方回填,恢复并加固地表。
5.验收和监测:对施工结果进行验收,同时进行支护结构的监测,确保工程的安全和质量。
四、施工注意事项1.安全第一:施工过程中要始终以安全为首要考虑,加强现场安全管理,确保施工人员和设备安全。
2.质量保障:严格按照设计要求和施工规范进行施工,保证支护结构的质量和稳定性。
3.环境保护:在施工过程中要注意环境保护,减少对周围环境的影响,做好工地周边的清洁工作。
4.交通管控:对施工现场周边交通进行有效管控,确保施工过程中交通的畅通和安全。
5.技术创新:不断探索新的支护施工技术和方法,提高工程的施工效率和质量。
五、结语深基坑和沟槽支护施工是一项复杂而重要的工程,需要综合考虑地质条件、工程要求和支护技术,合理设计支护方案,严格执行施工流程,确保工程的安全和质量。
深基坑支护设计案例
深基坑支护设计深基坑支护设计 1 1 1---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ]---------------------------------------------------------------------- 排桩支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]---------------------------------------------------------------------- 内力计算方法 增量法 规范与规程 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99 基坑等级 一级 基坑侧壁重要性系数γ0 1.10 基坑深度H(m) 13.800 嵌固深度(m) 5.200 桩顶标高(m) 0.000 桩截面类型 圆形 └桩直径(m) 0.800 桩间距(m) 1.400 混凝土强度等级 C25 有无冠梁 有 ├冠梁宽度(m) 0.800 ├冠梁高度(m) 0.500└水平侧向刚度(MN/m) 40.000放坡级数 0超载个数 1支护结构上的水平集中力0----------------------------------------------------------------------[ 超载信息 ]----------------------------------------------------------------------超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m)20.0000.000 6.000 2.000------1----------------------------------------------------------------------[ 土层信息 ]----------------------------------------------------------------------土层数 5坑内加固土 否内侧降水最终深度(m)17.000外侧水位深度(m)17.000内侧水位是否随开挖过程变化否内侧水位距开挖面距离(m)---弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法----------------------------------------------------------------------[ 土层参数 ]----------------------------------------------------------------------层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角(m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(度)1素填土 1.0018.0--- 5.0010.002素填土 3.0018.0---20.0015.003细砂11.0019.6---0.0028.004粘性土 2.1019.810.023.7012.405细砂10.6019.610.0------层号与锚固体摩粘聚力内摩擦角水土计算方法m,c,K值抗剪强度擦阻力(kPa)水下(kPa)水下(度)(kPa)140.0---------m法7.50---260.0---------m法25.00---360.0---------m法64.40---460.023.7012.40合算m法35.40---570.00.0028.00分算m法64.40-------------------------------------------------------------------------[ 支锚信息 ]----------------------------------------------------------------------支锚道数3支锚支锚类型水平间距竖向间距入射角总长锚固段道号(m)(m)(°)(m)长度(m)1锚索 1.400 3.00015.0022.5013.002锚索 1.400 4.00015.0024.0017.003锚索 1.400 4.00015.0024.5018.50支锚预加力支锚刚度锚固体工况锚固力材料抗力材料抗力道号(kN)(MN/m)直径(mm)号调整系数(kN)调整系数1150.0011.201502~ 1.00369.60 1.00 2200.0012.931504~ 1.00369.60 1.00 30.0030.001506~ 1.00554.40 1.00----------------------------------------------------------------------[ 工况信息 ]----------------------------------------------------------------------工况工况深度支锚号类型(m)道号1开挖 3.000---2加撑--- 1.锚索3开挖7.000---4加撑--- 2.锚索5开挖11.000---6加撑--- 3.锚索7开挖13.800-------------------------------------------------------------------------[ 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 ]----------------------------------------------------------------------钢筋级别选筋As1HRB3353D22As2HRB3352D16As3HRB335D6@200---------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]---------------------------------------------------------------------- [ 截面参数 ]桩是否均匀配筋 是混凝土保护层厚度(mm)50桩的纵筋级别HRB335桩的螺旋箍筋级别HPB235桩的螺旋箍筋间距(mm)300弯矩折减系数0.85剪力折减系数0.85荷载分项系数 1.25配筋分段数一段各分段长度(m)19.00[ 内力取值 ]段内力类型弹性法经典法内力内力号计算值计算值设计值实用值基坑内侧最大弯矩(kN.m)289.38291.95341.21341.21 1基坑外侧最大弯矩(kN.m)220.84262.07306.29306.29最大剪力(kN)211.36203.12237.40237.40段选筋类型级别钢筋实配[计算]面积号实配值(mm2或mm2/m)1纵筋HRB33510D223801[3569]箍筋HPB235D6.5@300--加强箍筋HRB335D16@2000201----------------------------------------------------------------------[ 锚杆计算 ]----------------------------------------------------------------------[ 锚杆参数 ]锚杆钢筋级别HRB400锚索材料强度设计值(MPa)1320.000锚索采用钢绞线种类 1 × 7锚杆材料弹性模量(×105 MPa) 1.950锚索材料弹性模量(×105 MPa) 1.950注浆体弹性模量(×104MPa) 3.000土与锚固体粘结强度分项系数 1.300锚杆荷载分项系数 1.250[ 锚杆内力 ]支锚道号锚杆最大内力锚杆最大内力锚杆内力锚杆内力弹性法(kN)经典法(kN)设计值(kN)实用值(kN)1200.3682.45113.36270.00 2317.62239.88329.84350.00 3197.81272.36374.49380.00[ 锚杆自由段长度计算简图 ]支锚道号支锚类型钢筋或自由段长度锚固段长度实配[计算]面积锚杆刚度钢绞线配筋实用值(m)实用值(m)(mm2)(MN/m)1锚索2s15.29.513.0280.0[211.8] 5.142锚索2s15.27.017.0280.0[274.5] 6.763锚索3s15.2 6.018.5420.0[298.0]11.17----------------------------------------------------------------------[ 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: 0.40m滑裂面数据整体稳定安全系数 K s = 1.384圆弧半径(m) R = 12.176圆心坐标X(m) X = -2.875圆心坐标Y(m) Y = 6.408----------------------------------------------------------------------[ 抗倾覆稳定性验算 ]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:p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。
深基坑支护设计方案
深基坑支护设计方案深基坑支护设计方案一、背景说明深基坑施工是指地下工程中特别要挖掘深且边坡陡峭的基坑,为了确保基坑的稳定性和安全性,需要进行科学合理的支护设计。
本文以某深基坑为例,制定深基坑支护设计方案。
二、工程概况某深基坑位于城市中心,地下水位较高,设计挖掘深度达到20米,基坑边坡倾斜角度为45度。
三、支护设计方案1.针对地下水位较高的情况,采取暂时性降水措施。
通过使用井点降水、水泵降水等方式,将基坑内的地下水位降至工作面以下。
2.针对基坑边坡的倾斜角度,采取钢支撑和锚杆加固相结合的方式来进行支护。
钢支撑方案:在基坑边缘设置钢支撑,通过截斜杆和上中下横梁相结合的方式,构成一个合理的支撑系统,以增加边坡的稳定性。
锚杆加固方案:基坑边坡上设置锚杆,锚杆与边坡土体形成一个整体,通过锚杆的强固作用,提高边坡的抗滑性能。
3.为了确保支护结构的稳定性和安全性,在设计中需要进行相应的计算和分析。
对钢支撑和锚杆进行荷载承载力计算,确定材料和规格。
对支护结构进行稳定性分析,检查是否满足工程要求。
4.在施工过程中,要严格控制工况和施工要求。
特别是在挖掘基坑和安装支撑结构时,要逐级逐段进行,按照设计要求进行施工。
确保每个施工环节的质量和安全。
5.对于基坑挖掘完毕后的支护结构,需要进行监测和定期维护。
监测土体位移和支护结构的变形,及时采取相应的补充加固措施。
定期维护支护结构,修补损坏部分,确保支护结构的完好性。
综上所述,本深基坑支护设计方案针对具体工程情况,通过暂时性降水、钢支撑和锚杆加固相结合的方式,确保了基坑的稳定性和安全性。
在实际施工中,要严格按照设计要求和施工规范进行施工,确保工程质量。
同时要加强监测和维护工作,及时发现问题并采取措施加以解决。
深基坑支护结构设计的优化方法8篇
深基坑支护结构设计的优化方法8篇第1篇示例:深基坑支护是指在进行基坑开挖施工过程中为了防止地基塌方、保护周边建筑物和道路安全而采取的支护措施。
深基坑开挖和支护工程是城市建设中常见的施工项目,而深基坑支护结构设计的优化方法成为了工程领域中的研究热点。
深基坑支护结构设计的优化方法包括多个方面,例如支护结构的选择、设计参数的优化、施工工艺的优化等。
在选择支护结构时,需要考虑地下水位、土质情况、周边建筑物、施工工艺等因素,以便选择最合适的支护结构类型。
设计参数的优化包括墙体厚度、支撑间距、钢筋配筋等参数的优化,以提高支撑结构的安全性和经济性。
而施工工艺的优化可以通过优化施工顺序、采用先进的施工技术等手段来提高深基坑支护工程的施工效率和质量。
在深基坑支护结构设计的优化方法中,最重要的是要充分考虑地质条件和周边环境,以便选择最适合的支护结构类型。
还需要充分利用先进的计算机软件和施工技术,以实现对设计参数和施工工艺的优化。
通过系统的研究和实践,不断改进深基坑支护结构的设计和施工方法,可以有效提高支护结构的安全性和经济性,为城市建设提供更可靠的保障。
在深基坑支护结构设计的优化方法中,需要充分考虑地质条件和周边环境。
地质条件主要包括土质情况、地下水位和地表荷载等因素。
土质情况对支护结构的稳定性和变形有着直接影响,需要通过地质勘察和试验数据来评价土的承载力和变形特性。
地下水位对基坑开挖和支护工程的施工和稳定性都有很大影响,需要根据地下水位情况选择适当的支护结构类型和设计参数。
地表荷载主要包括来自道路、建筑物、地铁等周边结构的荷载,需要通过结构分析和计算来评价其对支护结构的影响。
在选择支护结构类型时,需要充分考虑地质条件和周边环境因素。
深基坑支护结构种类繁多,包括钢支撑、混凝土墙、挡墙、桩墙等各种类型,需要根据具体的地质条件和施工要求来选择最适合的支护结构类型。
钢支撑结构适用于较宽的基坑和较小的变形要求,能够快速安装和拆除,适合于快速施工的项目;混凝土墙结构适用于较深的基坑和较大的变形要求,能够提供较大的稳定性和承载力,适合于长期固定的项目;桩墙结构适应于较软的土层和需要较高的承载能力和变形控制的项目,能够提供较好的抗浪涌能力,适合于复杂环境下的项目。
深基坑支护结构设计与施工技术
深基坑支护结构设计与施工技术
深基坑支护结构设计与施工技术是建筑工程中的重要环节,对于确保工程的安全性和稳定性具有重要意义。
以下是关于深基坑支护结构设计与施工技术的要点:
一、设计要点:
1.选择合适的支护结构类型:根据工程的地质条件、基坑深度、周边环境等
因素,选择适合的支护结构类型,如排桩支护、地下连续墙支护、水泥土
挡墙等。
2.确定支护结构的尺寸和布置:根据基坑的深度和宽度,以及土体的性质,
确定支护结构的尺寸和布置,确保其能够承受土压力和水压力。
3.考虑支护结构与主体结构的结合:在设计支护结构时,需要考虑其与主体
结构的结合方式,确保两者能够协调工作。
4.验算支护结构的稳定性:在设计过程中,需要对支护结构进行稳定性验
算,确保其在使用过程中不会发生失稳或破坏。
二、施工技术要点:
1.做好施工前的准备工作:在施工前,需要做好场地平整、材料设备准备、
技术交底等工作,确保施工能够顺利进行。
2.严格控制施工质量:在施工过程中,需要严格控制施工质量,确保支护结
构的尺寸、位置、垂直度等符合设计要求。
3.加强监测和预警:在施工过程中,需要加强对支护结构和周边环境的监
测,及时发现和处理可能出现的问题,确保工程的安全。
4.做好施工记录和资料整理:在施工过程中,需要做好施工记录和资料整理
工作,为后续验收和维护提供依据。
总之,深基坑支护结构设计与施工技术是建筑工程中的重要环节,需要综合考虑多种因素,确保工程的安全性和稳定性。
深基坑边坡支护施工方案(1)
深基坑边坡支护施工方案(1)一、前言深基坑边坡支护在城市建设、地铁、地下车库等工程中起着至关重要的作用。
本文将针对深基坑边坡支护的施工方案进行详细介绍,以便工程人员更好地理解和应用相关技术。
二、地质勘察在展开深基坑边坡支护前,首先要进行充分的地质勘察工作。
地质勘察的内容包括地质构造、地层分布、地下水情况等,以便确定支护方案的合理性。
三、支护方案设计1.支护结构选择:根据地质情况和基坑深度,可以选择适合的支护结构,如深基槽、横向支护、护岸等。
2.支护材料选用:支护材料的选用应考虑材料的强度、耐蚀性、施工方便性等因素,确保支护效果。
3.支护施工工艺:支护施工应根据不同的地质条件和支护结构特点,合理设计支护施工工艺流程,保证支护工程质量。
四、施工过程1.开挖基坑:按照设计要求进行基坑开挖,注意基坑边坡的稳定性和周边建筑物的影响。
2.支护结构施工:根据支护方案进行支护结构的施工,包括围护结构的搭设、锚杆的安装等。
3.边坡处理:对基坑边坡进行合理的处理,以确保基坑施工和周边环境安全。
五、安全措施在深基坑边坡支护的施工过程中,应加强安全管理,确保施工人员和周边居民的安全。
包括设置警示标志、定期检查支护结构等措施。
六、施工质量检验支护工程完成后,应进行质量检验,确保支护结构符合设计要求,并具有良好的稳定性和可靠性。
结语深基坑边坡支护施工方案是保障工程安全顺利进行的关键环节,只有通过科学合理的支护设计和施工,才能有效确保基坑边坡的稳定性和周边环境的安全。
希望本文对相关工程人员有所帮助,促进深基坑边坡支护技术的应用和发展。
深基坑支护施工方案
深基坑支护施工方案深基坑支护施工方案一、工程概况:本工程为深基坑支护工程,地下总深度达到30米,基坑周长为80米。
周边环境条件较为狭小,且有邻近建筑物存在。
为确保施工安全和工程质量,需采取科学合理的支护施工方案。
二、支护设计方案:1. 地下水处理方案:根据现场勘测结果,考虑到地下水位较高,为防止基坑底部积水影响施工进度,将采用排水井与降水井相结合的方式进行地下水的处理。
具体方案是在基坑四周挖掘地下降水井,通过泥浆排泄管将地下水引入降水井中,然后通过泵站进行排水处理。
2. 地表围护方案:为保证基坑施工过程中的安全,将采用植筋喷射深基坑支护方式进行围护。
“植筋喷射法”是指通过将钢筋以一定的间距和深度穿透喷射混凝土中,形成钢筋混凝土支护墙体。
通过计算,确定植筋深度和间距,并进行钢筋的安装和固定。
然后在钢筋中注入混凝土,形成支护墙体,达到支护目的。
3. 确定施工方案:根据现场情况,施工方案需要结合土质、周边建筑物、地下管线等因素综合分析。
首先,在挖掘基坑时应采取逐步下挖的方式,结合土质情况进行必要的土方加固,保证基坑的稳定。
其次,在进行支护墙施工前,需进行现场测量,确认基坑的开挖深度、支护墙的布置,及时调整施工方案。
最后,在支护墙施工前,因邻近建筑物存在,应进行必要的支护措施,比如设置预压桩、安装挡土板等。
三、施工措施:1. 施工前准备:组织施工人员进行安全培训,确定施工流程及注意事项;清理现场,确保基坑周边环境整洁;对施工设备进行检查,确保其正常运行。
2. 地下水处理:按照前述方案进行地下水的处理,根据实际情况安装排水井、降水井和泥浆排泄管,配置排水泵站。
3. 地表围护:根据设计要求进行支护墙的植筋喷射施工,在现场加固施工过程中,按照安全规范操作,同时进行质量验收。
4. 基坑开挖和加固:按照逐步下挖的原则进行基坑开挖,根据土质情况进行必要的加固处理,保证基坑的稳定。
5. 邻近建筑物支护:在邻近建筑物存在的地方,进行预压桩和挡土板的设置,确保施工过程中不会影响周边建筑物的安全。
深基坑支护结构设计的优化方法8篇
深基坑支护结构设计的优化方法8篇第1篇示例:深基坑支护结构设计的优化方法随着城市建设的不断发展,深基坑工程在城市建设中扮演着重要的角色。
深基坑工程是指地下结构物深度超过一定范围,需要对周边土体进行支护和加固的工程。
在深基坑工程中,基坑支护结构设计的优化是提高工程施工效率和确保工程安全的关键。
本文将从不同的角度探讨深基坑支护结构设计的优化方法。
在深基坑工程中,基坑支护结构设计的基本原则是保证工程施工的安全性和稳定性。
基坑支护结构设计的基本原则包括以下几点:1. 根据地质条件确定支护结构类型:在进行基坑支护结构设计时,首先要根据地质勘察结果确定地下结构的地质条件,包括土层性质、地下水位等信息,以选择合适的支护结构类型。
2. 合理确定基坑支护结构的深度:基坑支护结构的深度应根据周边土体的承载能力和基坑深度等因素综合考虑,避免过度挖掘导致地基沉降或支护结构失稳。
3. 选择合适的支护材料和施工工艺:基坑支护结构设计应根据具体情况选择合适的支护材料和施工工艺,确保支护结构的稳定性和耐久性。
2. 地下水位控制:地下水位是影响基坑支护结构稳定的重要因素,过高的地下水位容易导致基坑支护结构失稳。
在基坑支护结构设计中需要采取有效的地下水位控制措施,如井点降水、深井抽水等。
3. 优化支护结构类型:在进行基坑支护结构设计时,应根据地质条件和基坑深度选择合适的支护结构类型,如横向支撑结构、嵌岩支护结构等,避免因支护结构类型选择不当导致工程事故。
4. 采用新型支护材料:随着科技的发展,新型支护材料的不断推出,如钢筋混凝土、高分子材料等,这些新型支护材料具有更好的抗压强度和耐用性,可以提高基坑支护结构的稳定性和安全性。
5. 结构优化设计:在进行基坑支护结构设计时,可以采用计算机模拟分析等方法,对支护结构进行优化设计,提高支护结构的承载能力和稳定性,减少施工成本和工程周期。
三、总结深基坑支护结构设计的优化是保障工程安全和提高施工效率的关键。
深基坑支护类型与设计计算
对该截面求矩即得最大弯矩Mmax Mmax=143.35×(5.55/3+4)+51.66×4×4/ 2+4.655× 42×4/3-28.56×4×4/2-19.38×42×4/ 3=709.4kNm 至此计算完毕,接着可按最大弯矩选择适当的桩径、 桩距和配筋。但尚应注意计算所得Mmax是每延米桩排 的弯矩值,应乘以桩距,才是单桩弯矩设计值。
图2-8 单锚精选深pp埋t 算例图
解:1.计算模型如图2-6所示。
沿桩排方向取1m长度计算土压力计算见表2-9,表2-10
2.求反弯点位置
反弯点位置可以桩前后土压力为零点近似确定: 35.489+5.403D1=57.288D1 解出:D1=0.68m
表2-10 被动土压力计算表
计算深
2C·
参数
9.8
14
-4.2
14
14
0
Ka=0.49 C 6.0
114
134
65.66
14
51.66
=0.7 O 6+Dmin 114+19Dmin 134+19min 65.66+9.31min 14 51.66+9.31min
注:A点负值不计,B点的深度Z0根据 (2C K a )=(γ·Z0+q)·Ka求得
精选ppt
图 单锚浅埋支护结构计算图
精选ppt
2、单支撑(锚杆)深埋板桩计算(等值梁 法)
精选ppt
精选ppt
简化计算的力学模型: 单支撑(锚杆)视为绞支,下端为固定端,
中间有一截面的弯矩为零,叫反弯点, 为简化计算,常用土压力强度等于零的 位置代替反弯点位置,示为一绞支。ac 梁即为ab梁上ac 的等值梁。 计算时考虑板桩墙与土的摩擦力,板桩墙 前与墙后的被动土压力分别乘以修正系 数如表,为安全其间对主动动土压力不 折减。
深基坑支护毕业设计答辩
深基坑支护毕业设计答辩深基坑的支护设计首先需要考虑地质条件,地质条件对基坑的稳定性和安全性有着重要的影响。
在设计过程中要充分考虑地层的性质、坚实程度、水位等因素,并结合地质勘察结果进行合理的地质分析。
其次,需要考虑基坑的尺寸和形状。
基坑的尺寸和形状直接影响到支护结构的设计和施工。
在设计过程中要合理确定基坑的深度、宽度以及是否设置纵向墙等。
同时要针对不同形状和尺寸的基坑选择适宜的支护结构。
深基坑支护设计中,支护结构是关键的设计要素之一、支护结构的选择应根据地质条件和基坑深度等因素考虑。
目前常见的支护结构有钢支撑、预应力锚杆支护、土钉墙、混凝土外壳等。
对于不同条件下的基坑,应选择合适的支护结构。
另外,在支护设计中,还需要考虑基坑水位的控制。
基坑水位的控制对于基坑施工的安全性和效率有着重要的影响。
在设计中需要合理设置泵站和防渗措施,以保证基坑内的水位在可控范围内,并有效防止水压力对基坑的影响。
最后,还需要考虑支护施工工艺和监测控制。
支护施工工艺要结合具体条件选择合适的施工方法和工艺流程。
同时,还需要对支护施工过程进行监测和控制,及时发现和处理施工中的问题,保证支护工程的质量和安全性。
综上所述,深基坑支护设计是基坑施工中的重要环节,其质量和安全性直接影响到基坑的整体施工效果。
在支护设计过程中,需要综合考虑地质条件、基坑尺寸和形状、支护结构、水位控制、施工工艺和监测控制等因素,以保证基坑的稳定和安全。
未来,在不断发展的施工技术和材料的支持下,深基坑支护设计将更加科学和先进,能够更好地满足复杂地质条件下的基坑施工需求。
深基坑支护专项设计与施工方案
深基坑支护专项设计与施工方案
一、背景介绍
深基坑是指深度超过一定限度的开挖边坡高度的人工圆形或长方形坑。
由于基坑深度较深,地下水位较浅,周围环境复杂,因此在基坑支护设计和施工中需要特别注意,以确保基坑的安全性和稳定性。
本文将介绍深基坑支护专项设计及施工方案。
二、基坑支护设计
1. 基坑分析
在进行基坑支护设计前,需要对基坑所在地区的地质情况、地下水情况、周围建筑物情况等进行详细分析,以确定支护设计的基础数据。
2. 支护结构设计
根据基坑开挖的深度和周围环境情况,选择适当的支护结构,可以采用悬挑支撑、钢支撑、混凝土墙等结构形式,确保基坑的稳定性和安全性。
3. 土方开挖和支护施工
在进行土方开挖的过程中,需要根据支护设计方案逐步实施支护工程,包括支撑安装、混凝土浇筑等工序,确保基坑在开挖过程中保持稳定。
三、基坑施工方案
1. 施工前准备
在进行基坑开挖前,需对施工现场进行详细的勘察和规划,确定施工工序及施工路线,制定详细的施工计划。
2. 施工工序
根据基坑支护设计方案,逐步展开土方开挖、支护结构安装、混凝土浇筑等施工工序,确保施工过程中的安全性和质量。
3. 施工管理
在施工过程中,需加强对施工人员的培训和管理,定期进行安全检查和质量检验,及时处理施工过程中出现的问题,确保施工工程的顺利进行。
四、总结
深基坑支护专项设计与施工方案是一项复杂的工程,需要充分考虑地质条件、
支护结构、施工工序等多个因素,确保基坑在开挖和支护过程中的安全性和稳定性。
通过本文的介绍,希望可以为深基坑工程的设计和施工提供一定的参考和指导。
深基坑支护结构优化设计
深基坑支护结构优化设计
支护结构经济性评价
支护结构经济性评价
▪ 支护结构经济性评价的重要性
1. 支护结构经济性评价是深基坑支护设计的重要环节,能够有 效降低工程成本,提高经济效益。 2. 通过经济性评价,可以对支护结构的材料、工艺、施工方法 等进行优化,从而达到降低成本、提高效率的目的。 3. 支护结构经济性评价还可以为决策者提供科学依据,帮助他 们做出最优的决策。
模糊逻辑优化设计
1. 模糊逻辑是一种处理不确定性信息的方法,它通过定义模糊集和模糊规则,使得系统能够处理不 精确的数据和知识。 2. 在深基坑支护结构优化设计中,可以利用模糊逻辑来处理设计参数的不确定性和复杂性,从而得 到更优的设计方案。 3. 模糊逻辑已经成为一种重要的优化工具,在土木工程等领域得到了广泛应用。
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深基坑支护结构设计原则
▪ 深基坑支护结构设计原则
1. 安全性:深基坑支护结构设计应确保施工过程中的安全,防止坍塌、滑坡等事故 的发生。 2. 稳定性:深基坑支护结构设计应保证其在各种工况下的稳定性,包括地下水位变 化、地震等。 3. 经济性:深基坑支护结构设计应考虑经济因素,尽可能降低施工成本,提高经济 效益。 4. 环保性:深基坑支护结构设计应考虑环保因素,尽可能减少对周围环境的影响。 5. 可施工性:深基坑支护结构设计应考虑施工条件,尽可能简化施工流程,提高施 工效率。 6. 可维护性:深基坑支护结构设计应考虑后期维护,尽可能降低维护成本,提高维 护效率。
深基坑支护结构优化设计
支护结构类型及其特点
支护结构类型及其特点
▪ 支撑结构类型
1. 土钉墙:采用钢筋混凝土或钢支撑与土体共同作用,具有施 工速度快、经济性好等优点。 2. 钢支撑:采用钢制支撑结构,具有承载能力强、稳定性好等 优点。 3. 混凝土支撑:采用混凝土支撑结构,具有承载能力强、稳定 性好等优点。 4. 混凝土防渗墙:采用混凝土防渗墙,具有防渗效果好、稳定 性好等优点。 5. 地下连续墙:采用地下连续墙,具有承载能力强、稳定性好 等优点。 6. 钢筋混凝土支撑:采用钢筋混凝土支撑结构,具有承载能力 强、稳定性好等优点。
深基坑专项支护方案
深基坑专项支护方案一、引言深基坑是城市建设过程中常见的工程类型之一,其支护工程的设计和施工是保障工程安全和质量的重要环节。
深基坑的支撑主要是为了抵抗周围土体的侧压力,保证基坑的稳定性。
本文将对深基坑专项支护方案进行探讨,以提供一个合理、有效、可靠的支护方案。
二、深基坑的特点和挑战深基坑的特点主要包括:土体条件复杂、侧压力大、变形较大、持续施工时间长等。
这些特点给深基坑的设计和施工带来了许多挑战,如:土体塑性黏性较大,容易发生厚度变形;地下水位高,影响施工过程;邻近结构物的影响等。
三、深基坑专项支护方案的设计原则1.安全性原则:确保深基坑的支护能够抵抗土体的侧压力,保证施工过程的安全性。
2.经济性原则:在保证安全的前提下,尽量选择经济实用的支护方案,降低工程成本。
3.可行性原则:支护方案应考虑施工工艺、施工周期和可操作性等因素,保证支撑施工的可行性。
四、深基坑专项支护方案的选择1.支撑体系的选择:根据深基坑的具体情况,可以选择板框支撑、连墙支撑、剪力墙支撑等多种支撑体系。
其中,连墙支撑和剪力墙支撑适用于土体条件较差的情况,能够有效控制基坑的变形。
2.涵洞和超过程:在深基坑支护方案设计中,常常需要考虑到邻近结构物和地下管线。
涵洞和超过程是常见的解决方案,可以保持邻近结构物的稳定。
3.土钉和锚杆的应用:土钉和锚杆是加强土体的有效手段,可以增加土体的抗剪强度和抗剪切能力。
4.泵水和隔水层:对于存在高地下水位的深基坑,需要采取泵水和设置隔水层的措施,避免地下水对施工的影响。
五、深基坑专项支护方案的施工技术1.合理的施工方案:根据深基坑的具体情况,制定合理的施工方案。
包括施工工艺、施工顺序、施工步骤等。
2.严格的施工质量控制:对于深基坑的施工中,需要严格按照设计要求和标准规范进行施工,保证工程的质量。
3.加强施工监督和管理:对于深基坑的施工过程,需要加强监督和管理,保证施工的顺利进行。
六、深基坑专项支护方案的效果评价1.变形监测:可以通过变形监测仪器对深基坑的变形进行监测,评估支护方案的效果。
毕业设计(论文)-深基坑支护结构设计
毕业设计(论文)-深基坑支护结构设计深基坑支护结构设计是在城市建设中常见的工程项目之一。
深基坑是为了进行地下工程而开挖的大型坑穴,例如地铁站、地下商场和地下停车场等。
由于地下土壤的压力和周围环境的限制,深基坑需要进行支护结构设计来确保施工的安全性和稳定性。
本论文的目标是设计一个有效的深基坑支护结构,以应对地下土壤的压力和变形,并确保施工期间及以后的稳定性。
主要研究内容包括以下几个方面:1. 地下土壤力学特性研究:分析地下土壤的物理性质和力学特性,包括土壤的分层结构、抗剪强度、压缩性和弹性模量等。
通过土壤试验和现场勘测,获取土壤参数,并进行合理的土体模型建立。
2. 基坑支护结构类型选择:在分析和比较不同的支护结构类型后,选择最适合的支护结构类型,例如钢支撑结构、混凝土护壁结构、地下连续墙或土钉支护等。
3. 支护结构设计:根据土壤力学参数以及基坑的深度和周围环境的要求,进行支护结构的设计。
包括支撑结构的定位、类型和尺寸的确定,以及支撑结构的布置和施工方法的规划。
4. 数值模拟和分析:利用计算机软件(如PLAXIS)进行支护结构的数值模拟和分析,评估结构的稳定性和变形情况。
通过不同设计方案的比较和优化,确定最佳的支护结构设计。
5. 施工监测与控制:在施工期间,进行支护结构施工的监测和控制,确保施工过程的安全性和质量。
包括对支撑结构的变形和应力的监测,以及必要时的调整和加固。
通过以上的研究内容,可以得出一个完整的深基坑支护结构设计方案,并通过数值模拟和实际施工监测验证设计的可行性和有效性。
最终的目标是为城市建设提供一个可靠和经济的深基坑支护结构设计方案,确保施工的安全性和顺利进行。
理正深基坑最的手把手叫你设计基坑支护的教程
理正深基坑最的手把手叫你设计基坑支护的教程基坑支护设计手把手教程第一步:基坑支护设计前准备工作在开始设计基坑支护之前,需要进行以下准备工作:1.准备基坑资料:收集基坑位置、尺寸、土质及地下水位等相关信息。
2.土质调查:对基坑周边土质进行勘探,了解不同土层的性质和稳定性。
3.地下水位调查:通过测井等方法获取地下水位,并评估对基坑施工的影响。
4.确定荷载:分析并确定基坑周边的荷载情况,包括土压力、地震荷载等。
第二步:基坑支护形式的选择基坑支护形式的选择通常有梁板桩、垂直支撑和构筑物支撑等多种形式,根据具体情况选择最适合的支护形式。
1.梁板桩支护:适用于较深且土壤稳定性较好的基坑,可以采用梁板桩形成围护墙来支护挖土,保持挖土面的稳定。
2.垂直支撑支护:适用于浅基坑或土壤稳定性较差的基坑,可以采用垂直支撑体系,如钢支撑和混凝土支撑等,来支持挖土的侧面。
3.构筑物支护:适用于需要同时进行建设和基坑支护的情况,如挡土墙、钢结构支撑和混凝土面板等构筑物。
第三步:基坑支护设计根据基坑资料和支护形式的选择,进行具体的基坑支护设计。
1.挂墙设计:对于梁板桩支护形式,需要进行挂墙设计,包括挂板预制和挂板施工等。
2.土压力计算:对于各种支护形式,需要计算土体的荷载和土压力,确定支撑材料和尺寸。
3.支护材料选择:根据土压力计算结果和实际工程要求,选择适合的支撑材料,如预制钢板、钢管和木质支撑等。
4.连接方式设计:对于支撑材料之间的连接,如挂板和支撑材料之间的连接,需要进行设计,并选择适当的连接方式,如焊接和螺栓连接等。
第四步:基坑支护施工基坑支护设计完成后,需要进行具体的施工工作。
1.挖土:根据设计要求,按照支护计划进行挖土工作,确保挖土面的稳定性。
2.安装支撑:根据支护设计,安装预制的挂板和支撑材料,保证基坑的稳定性。
3.进一步处理:根据土质条件和地下水位等情况,可能需要进行其他处理,如加固支护材料和加装临时支撑等。
4.监测:在施工过程中,需要进行基坑支护的监测,如地下水位监测和支护结构变形监测等,及时调整和处理问题。
深基坑支护毕业设计
深基坑支护毕业设计深基坑支护毕业设计随着城市化进程的加快,越来越多的高楼大厦、地下商场和地铁站等建筑工程需要在繁忙的城市中展开。
然而,由于地下空间的有限和地质条件的复杂性,深基坑的支护成为了一个重要的问题。
在毕业设计中,我选择了深基坑支护作为研究课题,旨在探索有效的支护方法和技术,确保建筑工程的安全和可持续发展。
首先,我将对深基坑的概念和特点进行介绍。
深基坑是指在建筑工程中为了开挖地下空间而进行的大面积挖掘,通常超过10米的挖掘深度。
由于挖掘深度大、周围土体的侧向支撑能力较弱以及地下水位的影响,深基坑的支护工作显得尤为重要。
支护的方式多种多样,包括常见的钢支撑、混凝土墙支护、土钉墙支护等。
接下来,我将详细介绍几种常见的深基坑支护方法。
首先是钢支撑,这是一种常见且经济实用的支护方式。
通过设置钢板桩或钢梁,在挖掘过程中提供临时的侧向支撑,保证基坑的稳定性。
其次是混凝土墙支护,这种方式适用于较深的基坑。
通过在挖掘过程中同时施工混凝土墙,形成一个稳定的结构,保证基坑的安全。
另外,土钉墙支护也是一种常用的方法,通过在土体中设置钢筋混凝土土钉,增加土体的抗剪强度和整体稳定性。
然而,每种支护方法都有其优缺点。
钢支撑虽然经济实用,但在施工过程中需要大量的人力和材料,且对周围环境的影响较大。
混凝土墙支护虽然稳定性较好,但施工周期较长,且需要大量的混凝土材料。
土钉墙支护虽然施工便捷,但对土体的要求较高,且存在土钉锈蚀和失效的风险。
因此,在毕业设计中,我将综合考虑各种支护方法的优缺点,提出一种综合性的深基坑支护方案。
该方案将充分利用各种支护技术的优势,减少其缺点,以达到经济、安全和环保的目标。
例如,可以结合钢支撑和混凝土墙支护的方式,根据基坑的具体情况选择合适的方案。
同时,可以引入新的材料和技术,如纤维增强材料和数值模拟分析等,提高支护的效果和施工的效率。
最后,我将通过实地调研和数值模拟分析等方法,对所提出的深基坑支护方案进行验证和优化。
深基坑支护类型与设计计算
本演示将介绍深基坑的类型和支护设计计算。了解深基坑的意义、支护结构 类型及选型,以及支撑结构的设计与安全要素。
深基坑简介
深基坑是指用于建筑施工中挖掘的深而窄的洞口,通常用于建设地下结构或提取地下资源。
深基坑施工过程
1 2 3 4 5
勘察和准备工作 基坑开挖 支护结构安装 基坑周边环境保护措施 基坑施工安全措施
拱形支撑结构
通过弧形构件来支撑基坑壁体。
支撑结构的优缺点比较
桩支撑结构
• 稳定性好 • 施工成本较高
壁板支护结构
• 施工速度快 • 空间占用较大
支撑结构
拱形支撑结构
• 适用于不同 地担土压力 • 施工周期长
支撑结构的选型与设计原则
根据基坑的尺寸、地质条件等因素选择适合的支撑结构类型,并遵循设计原则,例如确保结构稳定和满 足荷载要求。
支撑结构的荷载计算
1
土压力计算
2
水压力计算
3
地震作用计算
基坑周边地质条件的评价
通过地质勘察和岩土实验,评估基坑周边地质条件的稳定性和适用性。
深基坑支护的意义
安全
确保施工过程中的工人和 周围环境的安全。
保护结构
防止基坑施工对周围建筑 物和地下管线的损坏。
提高效率
优化基坑开挖和支护过程, 节约时间和资源。
支护结构类型
桩支撑结构
通过沉入土壤中的桩筒来支撑基坑壁体。
壁板支护结构
使用钢板或混凝土预制板来支撑基坑。
支撑结构
使用对角撑杆和横向支撑来支撑基坑壁体。
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深基坑支护设计[ 支护方案 ]----------------------------------------------------------------------连续墙支护----------------------------------------------------------------------[ 基本信息 ]----------------------------------------------------------------------规范与规程《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012内力计算方法增量法支护结构安全等级二级支护结构重要性系数γ0 1.00基坑深度H(m) 6.000嵌固深度(m)9.000墙顶标高(m)0.000连续墙类型钢筋混凝土墙├墙厚(m)0.500└混凝土强度等级C40有无冠梁无放坡级数0超载个数1支护结构上的水平集中力0----------------------------------------------------------------------[ 超载信息 ]----------------------------------------------------------------------超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m) 130.000-------------------------------------------------------------------------------------[ 附加水平力信息 ]----------------------------------------------------------------------作用类型水平力值作用深度是否参与是否参与水平力序号(kN)(m)倾覆稳定整体稳定----------------------------------------------------------------------[ 土层信息 ]----------------------------------------------------------------------土层数5坑内加固土否内侧降水最终深度(m)50.000外侧水位深度(m) 3.000内侧水位是否随开挖过程变化否内侧水位距开挖面距离(m)---弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法基坑外侧土压力计算方法主动----------------------------------------------------------------------[ 土层参数 ]----------------------------------------------------------------------层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角(m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(度)1素填土0.5017.0---10.008.002粘性土 3.0019.09.017.0010.003粘性土 5.0019.19.119.0011.004细砂 6.0020.010.00.0025.005圆砾8.0018.08.00.0036.00层号与锚固体摩粘聚力内摩擦角水土计算方法m,c,K值抗剪强度擦阻力(kPa)水下(kPa)水下(度)(kPa) 140.0---------m法10.00---225.015.0011.00合算m法 2.82---335.015.009.60合算m法 2.38---460.022.0012.60分算m法 4.12---5120.010.0010.00分算m法10.00-------------------------------------------------------------------------[ 支锚信息 ]----------------------------------------------------------------------支锚道数1支锚支锚类型水平间距竖向间距入射角总长锚固段道号(m)(m)(°)(m)长度(m)1锚杆 1.000 2.00015.0025.5019.00支锚预加力支锚刚度锚固体工况锚固力材料抗力材料抗力道号(kN)(MN/m)直径(mm)号调整系数(kN)调整系数160.0014.331502~ 1.00340.99 1.00----------------------------------------------------------------------[ 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:内侧土压力层号土类水土水压力外侧土压力外侧土压力内侧土压力名称调整系数调整系数1调整系数2调整系数最大值(kPa) 1素填土合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 2粘性土合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 3粘性土合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 4细砂分算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 5圆砾分算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000[ 工况信息 ]----------------------------------------------------------------------工况工况深度支锚号类型(m)道号1开挖 2.500---2加撑--- 1.锚杆3开挖 6.000---[ 结构计算 ]---------------------------------------------------------------------- 各工况:内力位移包络图:地表沉降图:----------------------------------------------------------------------[ 截面计算 ]----------------------------------------------------------------------钢筋类型对应关系:d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500[ 截面参数 ]墙是否均匀配筋是混凝土保护层厚度(mm)50墙的纵筋级别HRB335弯矩折减系数0.85剪力折减系数 1.00荷载分项系数 1.25配筋分段数一段各分段长度(m)15.00[ 内力取值 ]段内力类型弹性法经典法内力内力号计算值计算值设计值实用值1基坑内侧最大弯矩(kN.m)270.07218.24286.95286.95基坑外侧最大弯矩(kN.m)134.95167.69143.38143.38最大剪力(kN)154.99127.27193.74193.74段选筋类型级别钢筋实配[计算]面积号实配值(mm2/m)基坑内侧纵筋HRB335D25@2002454[2342]1基坑外侧纵筋HRB335D25@2002454[2342]水平筋HRB335D12@200565拉结筋HPB300d6@100283----------------------------------------------------------------------[ 锚杆计算 ]----------------------------------------------------------------------[ 锚杆参数 ]锚杆钢筋级别HRBF335锚索材料强度设计值(MPa)1220.000锚索材料强度标准值(MPa)1220.000锚索采用钢绞线种类 1 × 7锚杆材料弹性模量(×105 MPa) 2.000锚索材料弹性模量(×105 MPa) 1.950注浆体弹性模量(×104MPa) 3.000锚杆抗拔安全系数 1.600锚杆荷载分项系数 1.250[ 锚杆水平方向内力 ]支锚道号最大内力最大内力内力内力弹性法(kN)经典法(kN)标准值(kN)设计值(kN) 1191.84144.52191.84239.80[ 锚杆轴向内力 ]支锚道号最大内力最大内力内力内力弹性法(kN)经典法(kN)标准值(kN)设计值(kN) 1198.60149.62198.60248.26[ 锚杆自由段长度计算简图 ]支锚道号支锚类型钢筋或自由段长度锚固段长度实配[计算]面积锚杆刚度钢绞线配筋实用值(m)实用值(m)(mm2)(MN/m)1锚杆1P36 6.519.01018[828]22.79----------------------------------------------------------------------[ 整体稳定验算 ]----------------------------------------------------------------------计算方法:瑞典条分法应力状态:有效应力法条分法中的土条宽度: 0.40m滑裂面数据整体稳定安全系数 K s = 1.595圆弧半径(m) R = 16.651圆心坐标X(m) X = 3.900圆心坐标Y(m) Y = 7.300----------------------------------------------------------------------[ 抗倾覆稳定性验算 ]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:K s M p M aM 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:序号 支锚类型 材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚杆 0.000 0.000=K s +15104.191 0.0007107.159K s = 2.125 >= 1.200, 满足规范要求。