基坑支护设计

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基坑支护设计规范

基坑支护设计规范

基坑支护设计规范基坑支护是指在土建工程中,为了保护基坑壁面的稳定性和安全性而采取的措施。

合理的基坑支护设计规范可以确保工程施工的平稳进行,有效地预防和应对基坑壁面塌方、滑坡等意外情况。

本文将介绍基坑支护设计规范的一些基本原则和常用方法,以及相关技术要求。

一、基坑支护设计的基本原则1. 安全性原则:基坑支护设计要确保施工过程中的人员安全,并保证工程质量和稳定性。

2. 经济性原则:基坑支护设计要充分考虑施工成本,选择适宜的支护方案和材料,实现经济效益。

3. 实用性原则:基坑支护设计要结合具体工程情况,采用可操作、可控制的支护措施。

二、基坑支护设计的常用方法1. 土方开挖及支护结构的选择:根据基坑的深度、大小、周边土质情况等因素,选择合适的土方开挖方法和支护结构,如挖土槽、钢板桩、混凝土梁柱支护等。

2. 土壤处理与加固:针对不同土壤类型和稳定性要求,采用相应的土壤处理和加固工艺,如土钉墙、喷锚支护、挤密加固等。

3. 水封防渗与降水处理:基坑支护设计要考虑水文地质条件,采取适当的水封防渗措施和降水处理措施,如水泥浆墙、灌浆加固等。

4. 监测与预警系统:为了及时发现和掌握基坑支护工程的施工进展和变化情况,建立有效的监测与预警系统,包括地下水位监测、位移监测等。

5. 施工组织与管理:基坑支护设计要合理组织施工,确保施工过程的安全性和效率,包括施工队伍的培训和管理、施工流程的优化等。

三、基坑支护设计的技术要求1. 设计要符合相关国家标准和规范,如《地基基础设计规范》、《建筑地基与基础设计标准》等。

2. 设计要充分考虑地质、水文地质等工程地质条件,包括土壤的物理力学性质、岩石的强度和变形特性等。

3. 设计要满足基坑支护结构的承载力和变形限值要求,确保支护结构在施工和使用过程中的稳定性和安全性。

4. 设计要合理选择支护材料和工法,确保其质量符合国家和行业标准,如钢板桩的材质、混凝土的抗压强度等。

5. 设计要充分考虑环境保护和施工安全,采取相应的防护措施,如噪音、震动、粉尘的控制等。

基坑工程支护设计PPT128页

基坑工程支护设计PPT128页

+7.6
3.0
-
+15.2 -4.6
2.3
- +140.1
+11.1 - +1.0
最后杆端弯矩 (近似)
171.8
-171.8 232.6
-232.6 ++14.835
-485
-33.4
通过以上计算,得到各支点的弯矩为:
固端D 与固端C类似,可求得:
3. 分配弯矩
µ
C D
=
0.58,
µ
F D
=
0.42
由于D点的不平衡力矩MDg = MDC + MDF = 303.4 – 637 = -333.6 kN⋅m,C点的不平衡力矩MCg = MCB + MCD = 269.4 - 280.4 = -11 kN⋅m 。显然应当:
3.6 多道支撑(锚杆)挡土桩墙计算
多道(层)支撑(锚杆)挡土桩的计算方法很多,有 等值梁法;二分之一分担法;逐层开挖支撑支承力不 变法;弹性地基梁法(m法);有限元计算法等。
3.6.1 等值梁法
一、计算步骤
多道支撑等值梁法计算原理与单道相同,但须计算固 端弯矩,求出弯矩后尚须进行分配,最后计算各支点 反力。
二、工程实例计算
北京京城大厦为超高层建筑,地上52层,地下4层,建筑面 积110270m2,地面以上高183.53m,基础深23.76m (设计 按23.5m计算),采用进口488mm×30mmH型钢桩挡土, 桩中间距1.1m,三层锚杆拉结。地质资料如下图所示。
对各土层进行加权平均后得:重度 = 19kN/m3,内摩擦角 = 300,
C kI
C
I
k
M

基坑支护设计

基坑支护设计

基坑支护设计基坑支护设计是建筑工程中的一个重要环节,其作用是保障建筑施工过程中出现的地基塌陷、土方坍塌等安全问题,保障建筑结构的稳定与安全。

因此,基坑支护设计需要充分考虑土层结构、地形地貌、地下水及建筑物类型等因素,运用科学的理论和技术手段,制定出合理、可行的支护方案。

在进行基坑支护设计时,需要遵守以下原则:1.人身安全第一。

在进行基坑支护设计的过程中,必须优先考虑人身安全问题,充分保障施工人员的生命财产安全。

2.依据土壤条件。

基坑支护设计需要充分考虑所在土层结构及性质,了解土壤的强度、稳定性等特性,确定合适的支护方式。

3.科学合理。

支护方案要科学合理,不能追求过高的技术水平,应根据实际情况结合经济条件,以达到经济、实用、安全、环保的平衡。

4.适用性强。

支护方案要考虑到施工现场的各种条件和限制,具有较高的适用性和容错性。

5.技术先进。

支护方案需要采用先进的技术和工艺,以保障工程质量和施工进度。

基坑支护设计的主要步骤包括:1.调查分析。

对基坑所处的地质环境进行详细的调查和分析,了解土层结构、地下水位、地形地貌等情况,制定出科学合理的支护方案。

2.支护设计。

根据实际情况,选取合适的支护方式,包括人工挖掘法、长墙法、拱壳法、围堰法、喷射混凝土法等,制定出符合工程要求和安全稳定的支护方案。

3.施工图设计。

根据支护设计方案,制定出详细的施工图纸和施工方案,包括支撑结构设计、材料选用、具体施工方法等,以确保施工质量和安全稳定。

4.安全评估。

进行系统的安全评估,包括安全评估报告、安全控制措施等,以确保施工过程中的安全。

5.监督检查。

进行系统的监督检查,包括材料质量检验、支撑结构施工质量检验等,以确保施工质量达到验收标准。

1.国家相关规范的遵守。

基坑支护设计必须遵守有关规范和标准,以确保其安全性和可靠性。

2.选取合适的支护方式。

基坑的类型、所处的土壤条件、地下水等因素都需要考虑到,选取合适的支护方式。

3.合理使用材料。

基坑支护设计说明

基坑支护设计说明

基坑支护设计说明基坑支护设计是指在建筑工程施工过程中,为了保证基坑的安全稳定,减少地面沉降和地质灾害的发生,采用相应的工程措施和设计方法,对基坑进行支护的一项重要工作。

下面将从基坑支护的目的、流程和设计方法等方面进行详细说明。

一、基坑支护的目的1.保证施工现场的安全:基坑作为施工的起点,对后续的施工安全影响重大。

通过合理的支护设计,可以有效地减少基坑塌方、下沉等事故的发生,保障施工过程中人员和设备的安全。

2.保护周围建筑物和地下管线的稳定:基坑开挖对周围的建筑物和地下管线会产生一定的影响。

通过支护设计,可以减少地面沉降和损害,保证周围建筑物和地下管线的安全稳定。

3.提高土体的抗剪强度:基坑周围土体的抗剪强度较低,容易产生土体失稳和滑坡等地质灾害。

支护设计可以通过改善土体工程性质,提高土体的抗剪强度,防止地质灾害的发生。

二、基坑支护设计的流程1.地质勘察和力学参数确定:首先需要进行地质勘察,获取地质情况及土体的力学参数。

根据勘察结果,确定基坑的开挖范围、深度和倾斜度等设计参数。

2.支护结构的选择:根据基坑的特点和支护的要求,选择合适的支护结构。

常见的支护结构包括土方开挖法、土钉墙、钢支撑、预应力锚杆等。

3.基坑开挖和土体处理:按照设计要求进行基坑的开挖,同时进行土体处理,如砂浆灌注、地下注浆等。

土体处理可以改善土体的工程性质,提高土体的抗剪强度。

4.支护结构的施工:根据支护结构的设计图纸进行支护结构的施工。

施工过程中需要确保支护结构的稳定性和密实性,以保证其正常使用。

5.监测和调整:在基坑支护施工的各个阶段,进行施工监测,对支护结构的变形和位移进行实时监测。

根据监测结果,及时调整支护设计方案,确保支护结构的安全稳定。

三、基坑支护设计的方法1.基于经验的设计方法:根据以往类似工程的经验进行设计,结合实际情况进行合理调整。

2.基于数值模拟的设计方法:通过使用有限元分析等数值方法,对基坑开挖过程进行模拟,分析基坑及支护结构的受力情况,从而优化设计方案。

基坑支护设计与施工技巧

基坑支护设计与施工技巧

基坑支护设计与施工技巧随着城市建设的快速发展,基坑支护设计与施工技巧成为了一个十分重要的话题。

基坑支护是指为了防止土方坍塌而采取的一系列措施,旨在确保土壤的稳定性,同时为工程的正常进行提供必要的条件。

下面将就基坑支护的设计与施工技巧进行探讨。

一、基坑支护设计技巧1. 地质勘察分析:在基坑支护设计的初期,地质勘察是首要的步骤。

通过对地层结构的分析和判断,确定基坑所处的地质环境,进而制定合理的支护方案。

2. 支护结构的选择:根据基坑的深度、土壤类型、周围建筑物的情况等因素,选择适合的支护结构。

常见的支护结构包括钢支撑、混凝土墙、积土支护等,根据实际情况进行灵活选择。

3. 水文条件的分析:在基坑支护设计中,对于地下水的存在会对土体稳定性产生重要影响。

通过对周围水文条件的仔细分析,确定相应的排水措施,保证基坑内土体的稳定性。

二、基坑支护施工技巧1. 针对不同的土壤类型采取相应的施工措施:针对不同土壤类型进行合理的施工技术选择,确保施工过程的平稳进行。

例如,在淤泥土壤中采用长支撑,而在沙质土壤中则需要考虑支护结构的稳定性。

2. 施工过程中的监测与控制:基坑支护施工过程中,通过对支护结构的监测和土壤变形的测量,及时了解土体的变化情况,并根据监测结果进行相应的调整和控制。

3. 加强管理与安全措施:基坑支护施工过程中,要加强施工现场的管理,确保施工过程的安全和顺利进行。

严格按照相关标准和规范进行操作,并加强工人的安全培训,提高工人的安全意识。

三、基坑支护设计与施工技巧的案例分析为进一步加深对基坑支护设计与施工技巧的理解,下面将通过一个实际案例进行分析。

某城市一地铁站工程,由于周围建筑物密集,需要在有限的空间内进行基坑的开挖和支护。

经过地质勘察分析后,发现该区域土壤属于黏土类型,且地下水位较高。

设计师根据实际情况选择了钢支撑结构,并采用了降水排水的措施,以确保基坑的稳定性。

施工过程中,工程队加强了对支撑结构的监测,及时发现并处理了土体变形情况。

基坑支护设计规范

基坑支护设计规范

基坑支护设计规范基坑支护设计规范是建筑工程中非常重要的一项工作,其目的是确保基坑的安全稳定、施工顺利进行。

下面是一份基坑支护设计规范的参考:一、基坑支护的分类基坑支护可分为主动支护和被动支护两种类型。

1. 主动支护:包括混凝土槽壁、贴片支护、预应力锚杆、爆破锚杆、钢筋混凝土墙等。

2. 被动支护:包括钢板桩、挡土墙、地锚等。

二、基坑支护的设计要求1. 充分考虑基坑所在地的地质、水文等条件,进行详细的勘察和分析。

2. 根据基坑的深度和周边环境的情况,选择合适的支护方式,并进行支护设计计算。

3. 设计中应充分考虑基坑支护的施工工艺和施工设备的限制,并与施工单位充分沟通。

4. 对于较大的基坑,应进行模拟分析和动力分析,确保支护结构的稳定性。

5. 对于深基坑,应进行脚手架、爬升器、模板等的施工支架设计,确保施工的安全和顺利进行。

6. 对于水下基坑,应考虑防水材料的选择和施工工艺的控制,确保基坑的排水和防水效果。

7. 对于含有可燃气体的基坑,应进行气体抽排和防爆设计,确保施工安全。

三、基坑支护的施工要求1. 基坑支护施工前,应按设计要求进行试验,确保材料的质量和设计参数的准确性。

2. 施工中应保持支护结构的整洁、平直和美观。

3. 施工人员应经过专业培训,持证上岗,确保施工的质量和安全。

4. 施工中应定期检查支护结构的稳定性,如发现问题,应及时采取措施进行处理。

5. 施工结束后,应进行验收,并制定相应的维护规范。

四、基坑支护的管理要求1. 基坑支护设计、施工、验收等各个环节应有专人进行监督和管理,确保设计要求和施工方案的全面贯彻。

2. 建立日常维护和修复制度,定期检查支护结构的安全状况,及时处理损坏和老化的支护材料。

3. 进行安全生产教育和培训,提高施工人员的安全意识和技能水平。

4. 制定应急预案,定期开展演练,提高应对突发情况的能力。

基坑支护设计规范是基于安全、稳定、经济和可行性等原则制定的,施工单位和监理单位应按照规范的要求进行设计、施工和管理,确保基坑支护的质量和安全。

毕业设计任务书 基坑支护设计

毕业设计任务书 基坑支护设计

毕业设计任务书基坑支护设计毕业设计任务书。

任务书标题,基坑支护设计。

一、任务的背景和意义。

基坑支护设计是指在建筑施工中为了防止基坑周围土体塌方而采取的支护措施。

随着城市建设的不断发展,基坑支护设计在工程中的重要性日益凸显。

合理的基坑支护设计不仅可以保障施工安全,还能够保护周围环境和建筑结构的稳定。

因此,开展基坑支护设计的研究具有重要的理论和实际意义。

二、任务的内容和要求。

1. 调研基坑支护设计的理论基础和现状,包括不同类型基坑支护结构的特点、设计原则、施工工艺等方面的内容。

2. 选择一个实际工程案例,结合该案例的实际情况,进行基坑支护设计方案的制定。

3. 运用相关软件对设计方案进行模拟分析,评估设计方案的合理性和可行性。

4. 撰写毕业设计论文,全面总结设计过程中的理论依据、实际操作、分析结果和结论。

三、任务的研究重点。

1. 基坑支护设计的理论基础和现状调研。

2. 实际工程案例的选择和分析。

3. 基坑支护设计方案的制定和模拟分析。

4. 毕业设计论文的撰写和总结。

四、任务的方法和步骤。

1. 文献资料调研,查阅相关的理论资料和工程案例,了解基坑支护设计的基本原理和现状。

2. 工程案例分析,选择一个具体的基坑工程案例,分析其地质情况、周边环境等因素,为设计方案的制定提供依据。

3. 设计方案制定,根据理论知识和实际情况,制定基坑支护设计方案,并使用相关软件进行模拟分析。

4. 撰写论文,对设计过程进行全面总结,撰写毕业设计论文。

五、任务的预期目标。

1. 全面掌握基坑支护设计的理论知识和实际操作技能。

2. 能够独立选择和分析基坑工程案例,制定合理的设计方案。

3. 能够熟练运用相关软件进行模拟分析和评估。

4. 撰写出符合学术规范的毕业设计论文。

六、任务的进度安排。

1. 第一阶段(1-2周),文献资料调研和工程案例选择。

2. 第二阶段(3-5周),工程案例分析和设计方案制定。

3. 第三阶段(6-8周),模拟分析和论文撰写。

基坑支护设计

基坑支护设计

基坑支护设计
基坑支护设计是为了确保基坑在施工过程中不塌陷或发生其他安全事故而进行的一系列工程措施和设计。

基坑支护设计的主要目的是保护基坑四周的建筑物、地下管道、交通设施等,并确保施工过程中工人的安全。

基坑支护设计主要包括以下几个方面:
1. 地下水处理:对于那些地下水位较高或基坑附近存在水源的场所,需要采取相应的地下水处理措施,例如设置排水系统、抽水井等,以降低水位,保持基坑内的干燥。

2. 支护结构设计:根据基坑的深度、土质情况和周围环境等因素,选择合适的支护结构,例如边坡支护、挡土墙、钢支撑等,有效地防止土体的塌陷和基坑的坍塌。

3. 土体加固:对于土质较差或不稳定的地区,可以采取土体加固措施,例如土钉墙、喷射桩、悬挂锚杆等,提高土体的抗力和稳定性。

4. 安全设施设置:在基坑周围设置警示标志、防护栏杆和安全通道等设施,确保施工人员和周围行人的安全。

基坑支护设计需要综合考虑工程的经济性、施工难度和技术可行性等因素,同时还需要符合相关的法规和标准要求。

基坑支护结构设计的主要内容

基坑支护结构设计的主要内容

基坑支护结构设计的主要内容基坑支护结构设计,这个话题听起来可能有点枯燥,但实际上它就像是给一个小宝宝穿上保护衣,让它在各种环境中安全成长,真的是很有趣哦。

大家想想,咱们平常在城市里走路,看到那些高楼大厦,心里是不是会觉得很赞?可你知道吗?在那些高楼的背后,其实有个重要的过程,那就是基坑支护结构设计。

这个过程就像是在玩拼图,每一块都得严丝合缝,才能保证整体的安全。

你说,这个过程难不难呢?其实只要掌握了其中的奥秘,就会发现,设计支护结构就像是给家里装修,得考虑到美观和实用,才会让人心里踏实。

基坑的深度是个大问题,深了容易塌,浅了又不够稳。

就像人吃饭,不能太饱也不能太饿。

设计的时候,得先了解土壤的情况,比如说土质是松软还是坚硬,这可直接影响到支护的方式呢。

土壤的湿度也会给设计带来麻烦,毕竟水分多了,就像小孩子被淋湿了,容易受伤。

这时候,设计师就得发挥他们的智慧,选择适合的支护结构,确保周围的环境都不会受到影响。

支护结构的类型也很重要,咱们常见的有桩基、土钉墙、放坡等等。

每种方式都有各自的优缺点,像选择吃饭的菜一样,得根据情况而定。

比如说,土钉墙就像是把坚固的盾牌立在旁边,保护着坑边的土壤。

而放坡则像是在泥土上铺一层厚厚的保护垫,让土壤不会轻易滑落。

选对了,工程进展得又快又好。

此外,安全性也是重中之重。

设计的时候,得考虑到各种可能的风险,就像出门前要带好雨伞,防止突如其来的大雨。

基坑的支护结构就像是为整个工程披上了盔甲,保护着周围的建筑物和行人。

尤其是在城市里,周围的房子可不能受伤,要是有个小意外,那可就不好了。

所以,设计师们可得绞尽脑汁,确保万无一失。

施工期间的监测也不能马虎,像是家长盯着小孩上学,时刻关注着他们的安全。

基坑支护结构设计不仅仅是纸上谈兵,实际操作中也得实时观察,随时调整策略。

比如说,发现土壤有松动,就得赶紧加固,确保一切都在掌控之中。

没错,就是要像个老妈子,时时刻刻不离不弃。

基坑支护结构的设计也要考虑到环境的变化,像天气的变化一样不可预测。

基坑支护的设计与施工要点

基坑支护的设计与施工要点

基坑支护的设计与施工要点随着城市建设的不断发展,基坑工程在现代建筑中起着至关重要的作用。

基坑支护是指在施工过程中对基坑边坡进行加固和保护的工作,以确保基坑的稳定和安全。

本文将讨论基坑支护的设计与施工要点,并分析相关的技术和建议。

1. 前期勘察在进行基坑支护的设计前,必须进行详细的前期勘察工作。

勘察包括地质调查、水文地质调查和现场勘察,以评估地层的特性、地下水位和基坑周围环境等因素。

这些信息对于选择合适的支护方法和材料至关重要。

2. 支护结构设计基坑支护结构的设计应考虑以下因素:地质条件、基坑深度、基坑周围建筑物、土壤类型等。

根据不同的情况,常见的基坑支护结构包括钢支撑、深层土钉墙、预应力锚杆和桩基等。

设计时应保证支护结构的稳定性和耐久性,同时要充分考虑施工时间、成本和安全。

3. 材料选择基坑支护施工中使用的材料应具备良好的抗压、抗弯和抗腐蚀性能。

常见的材料包括钢筋、钢板、聚合物材料和混凝土等。

根据具体条件选择合适的材料,确保基坑支护结构的稳定性和安全性。

4. 施工工艺基坑支护施工的工艺包括基坑开挖、支护结构安装、土方回填和基坑降水等。

在进行基坑开挖时,应注意挖方坡度和坑底平整度,并及时处理遇到的地下水问题。

支护结构的安装要保证每一步的准确性和可靠性,以提供足够的支撑力。

土方回填时要注意均匀填实,避免产生过大的侧压力,影响支护结构的稳定性。

基坑降水是施工过程中的关键环节,要采用合适的降水方法和设备,保持基坑内的水位稳定,避免因水压过大导致的支护结构破坏。

5. 监测与维护基坑支护施工完成后,必须进行监测和维护工作。

监测可以通过设置测点、使用现场监测仪器和定期巡视等方式进行。

监测数据的分析和处理能够及时发现问题并采取措施进行修补。

维护工作包括支护结构的定期检查和维修,以确保其稳定性和安全性。

综上所述,基坑支护的设计与施工要点非常重要。

从前期勘察到支护结构设计,再到材料选择和施工工艺,每一步都需要严谨细致的考虑。

基坑支护设计方法

基坑支护设计方法

基坑支护设计方法
基坑支护是在建筑施工中为了防止地基坑壁倒塌而采取的一系列措施。

基坑支护的设计方法通常根据具体的地质条件、土层性质、基坑深度以及周围环境等因素来确定。

以下是一些常见的基坑支护设计方法:
1.明挖法:在基坑周围逐步挖掘土方,同时采用支撑结构,如土钉墙、混凝土支撑框架等来防止土体坍塌。

这是一种常见的基坑支护方法,适用于较小深度的基坑。

2.横梁与支撑框架:在基坑周边设置横梁和支撑框架,形成一个稳定的支撑结构。

这种方法适用于需要深度支护的基坑。

3.土钉墙:在基坑周边挖掘时,通过在土体中插入钢筋土钉,并结合混凝土喷射,形成土钉墙来支撑土体。

这是一种灵活、适用于不同地质条件的支护方法。

4.搅拌桩:在基坑周围使用搅拌桩,将土体与水泥混合,形成强壁,增强土体的稳定性。

5.悬挑墙:对于较深的基坑,可以采用悬挑墙的设计方法,即在基坑边缘设置挑出一定长度的支撑结构,提供稳定支护。

6.层间支撑:在基坑深度较大的情况下,可以采用分层支撑的设计方法,根据基坑深度分段设置支撑结构,确保每个深度段的稳定性。

7.水平排桩支撑:在基坑四周设置水平排桩,形成支撑结构,以增加土体的稳定性。

8.盖板结构:对于浅而较大的基坑,可以采用盖板结构,即在基坑上方设置一定厚度的盖板,通过重量和刚度来抵抗土体的外移。

在进行基坑支护设计时,需要考虑地质勘察数据、基坑深度、土体性质、附近建筑物、水文地质条件等多个因素,以确保基坑支护结构的合理性和安全性。

设计时通常需要由专业工程师进行详细的计算和分析。

(完整版)基坑支护方案设计(土钉墙,详细计算)

(完整版)基坑支护方案设计(土钉墙,详细计算)

适用文档第一章基坑边坡计算一、工程概略(一)土质散布状况①1杂填土( Q4ml):由粉质黏土混许多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾构成。

层厚 0.50 ~ 4.80 米。

①2素填土( Q4ml):主要由软~可塑状粉质黏土夹少许小碎石子、碎砖构成。

层厚 0.40 ~ 2.90 米。

①3淤泥质填土( Q4ml):。

主要为原场所塘沟底部的淤泥,后经翻填。

散布无规律,局部散布。

层厚 0.80 ~2.30 米。

②1粉质黏土( Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光彩,干强度中等,韧性中等,土质不平均,该层散布不均,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,具水平状堆积层理,单层厚 1.0 ~,局部富集。

该层散布不平均,局部缺失。

层顶标高 1.30 ~10.93 米,层厚 0.80 ~4.50 米。

②3含淤泥质粉质黏土( Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。

局部夹少许薄层状粉土及粉砂,层顶标高 1.87 ~ 10.03 米,层厚 1.00 ~13.50 米。

②4粉质黏土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高 -8.30 ~米,层厚 1.10 ~14.60 米。

③1粉质黏土 (Q3al) :可~硬塑,中压缩性。

干强度高,韧性高。

含少许铁质浸染斑点及许多的铁锰质结核。

该层顶标高-11.83 ~13.23 米,层厚 1.40 ~14.00 米。

③2粉质黏土 (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粉质黏土混砂砾石(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)支护方案的选择依据本工程现场实质状况,基坑各部位确立采纳以下支护举措1、 3#楼与 4#楼地下室相邻处,地下室间距,基坑底高差,土质散布○○○为 2 1、22、31土层,采纳土钉墙支护的方式。

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

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。

基坑支护设计的基本要求

基坑支护设计的基本要求

基坑支护设计的基本要求
1. 符合设计要求:支护设计方案应符合规范和设计要求,确保工程安全和稳定。

2. 材料选择合理:支护材料应具有良好的承载能力、抗侵蚀能力和耐久性,选择合适的材料可以减少施工成本和工期。

3. 结构简单、可操作性强:支护结构应具有简单性,易于施工操作,并降低人工和机械作业的难度和工作量。

4. 适应变化的地质环境:支护设计应考虑地质环境和地质变化的影响,对基坑周围的含水层、土层和矿层做好预测,并采取相应的支护措施。

5. 协调设计和施工:支护设计应与施工方案协调,避免产生冲突,确保设计方案能顺利实施。

6. 安全维护:支护结构应具有良好的稳定性,防止其在使用过程中崩塌或塌陷,以及对施工人员和周围环境造成的损害。

基坑支护的八种方法

基坑支护的八种方法

基坑支护的八种方法基坑支护是在土方开挖过程中,为了保证基坑的稳定和安全而采取的一系列措施。

下面将介绍八种常见的基坑支护方法。

一、土方开挖前的预处理在进行土方开挖之前,需要进行预处理工作。

这包括对地下管线进行勘察和标记,以避免损坏或干扰管线。

同时,还需要对周边建筑物和地下设施进行评估,确保开挖过程中不会对其造成影响。

二、挡土墙支护挡土墙是一种常见的基坑支护结构,用于抵抗土方开挖过程中的侧压力。

挡土墙可以采用混凝土墙、钢板桩墙、搪瓷板桩墙等形式。

挡土墙的设计应考虑土壤的性质、开挖深度和周围环境等因素。

三、钢支撑支护钢支撑是一种常用的基坑支护方法,适用于较深的基坑。

钢支撑可以采用钢板桩、钢管桩、钢筋混凝土桩等形式。

钢支撑的设计应考虑土壤的稳定性和承载力,以及支撑结构的刚度和稳定性。

四、土钉支护土钉支护是一种经济有效的基坑支护方法,适用于较浅的基坑。

土钉通过在土体中钻孔、注浆和锚固等工艺,将土体与钢筋锚杆相互作用,形成一个整体结构。

土钉支护的设计应考虑土钉的布置密度、锚固长度和锚固深度等因素。

五、喷射混凝土支护喷射混凝土是一种常用的基坑支护方法,适用于较深的基坑和较复杂的地质条件。

喷射混凝土通过喷射机将混凝土喷射到土体表面,形成一个坚固的支护结构。

喷射混凝土支护的设计应考虑混凝土的配合比、喷射速度和喷射厚度等因素。

六、梁柱支撑支护梁柱支撑是一种常见的基坑支护方法,适用于较浅的基坑。

梁柱支撑通过设置水平梁和垂直柱,形成一个刚性的支撑结构。

梁柱支撑的设计应考虑梁柱的尺寸、材料和布置方式等因素。

七、挤土支护挤土支护是一种简单有效的基坑支护方法,适用于较浅的基坑和较软的土层。

挤土支护通过在土方开挖过程中,将土方挤压到基坑周围,形成一个自重支撑的结构。

挤土支护的设计应考虑土方的挤压性质和土方的稳定性。

八、削土支护削土支护是一种常用的基坑支护方法,适用于较浅的基坑和较硬的土层。

削土支护通过在土方开挖过程中,将土方削减到一定的坡度,形成一个稳定的支撑结构。

建筑基坑与支护设计

建筑基坑与支护设计
轴力计算
轴力是支护结构受到的轴向力,需 要根据土压力分布、支护结构的截 面尺寸和材料特性等因素进行计算 。
稳定性分析
整体稳定性分析
整体稳定性分析是指对整个基坑支护结构进行稳定性分析,包括 支护结构的抗滑移、抗倾覆和抗隆起等方面。
局部稳定性分析
局部稳定性分析是指对支护结构的某个部位进行稳定性分析,包括 土钉、锚杆和桩基等部位的稳定性分析。
周边环境
基坑周边有密集的建筑物、道 路和管线,环境复杂
设计方案与计算
支护结构形式
采用土钉墙+预应力锚杆支护结构
土钉与锚杆设计
根据土层分布、土压力和施工条件进行计算,确定土钉和锚杆的 直径、长度和间距
稳定性分析
采用有限元分析方法,对支护结构进行稳定性分析,确保在施工 期间和正常使用状态下的安全
施工过程与监测
土钉墙
总结词
一种轻型的支护结构,通过在土体中设置土钉来提高土体的稳定性,适用于较浅的基坑 或周围环境不允许放坡的情况。
详细描述
土钉墙是一种轻型的支护结构,通过在土体中设置土钉来提高土体的稳定性。土钉可以 是钢筋、钢管等材料制成,长度和间距根据具体情况选择。土钉墙适用于较浅的基坑或 周围环境不允许放坡的情况,具有施工简便、成本低廉等优点。设计时应考虑土钉的长
基坑设计的重要性
提高建筑物的稳定性和安全性
01
合理的基坑设计能够确保建筑物基础施工的顺利进行,提高建
筑物的稳定性和安全性。
降低施工风险
02
科学合理的基坑设计可以降低施工过程中的风险,减少安全事
故的发生。
提高施工效率
03
合理的基坑设计能够优化施工流程,提高施工效率,缩短工期

基坑设计的原则与流程

基坑支护设计收费标准

基坑支护设计收费标准

基坑支护设计收费标准
基坑支护设计是建筑工程中非常重要的一环,它直接关系到工程的安全和稳定。

因此,对于基坑支护设计的收费标准也是需要认真考虑和制定的。

下面我们将就基坑支护设计的收费标准进行详细介绍。

首先,基坑支护设计的收费标准应该根据工程的规模和复杂程度来确定。

一般
来说,基坑支护设计的收费标准可以分为小型基坑、中型基坑和大型基坑三个档次,针对不同档次的基坑支护设计,可以有不同的收费标准。

其次,基坑支护设计的收费标准还应该考虑到设计单位的资质和经验。

具有较
高资质和丰富经验的设计单位,其设计收费可以适当提高,因为他们能够提供更加专业、高效的设计服务,保障工程的质量和安全。

另外,基坑支护设计的收费标准还应该考虑到市场行情和竞争状况。

在竞争激
烈的市场环境下,设计单位可能会根据市场行情适当调整收费标准,以吸引更多的客户和项目合作。

此外,基坑支护设计的收费标准还应该包括设计过程中可能发生的额外费用。

比如,如果在设计过程中需要进行现场勘察或者进行多次方案修改,这些额外费用也应该纳入到设计收费标准中。

综上所述,基坑支护设计的收费标准是一个综合考量多方因素的问题,需要设
计单位根据工程的实际情况和市场需求来合理制定。

同时,监管部门也应该对基坑支护设计的收费标准进行规范和监督,以保障工程质量和客户权益。

希望通过合理的收费标准,能够促进基坑支护设计行业的健康发展,为建筑工程的安全和稳定提供更加可靠的保障。

基坑支护工程设计

基坑支护工程设计

基坑支护工程设计
首先,地层情况是基坑支护工程设计的重要依据。

需要对地层进行详
细的勘察和分析,包括土层的厚度、坚硬程度、密实度、含水量等参数。

这些参数将直接影响支护结构的选择和设计。

其次,基坑尺寸和深度也是基坑支护工程设计的重要内容。

根据工程
需求和地质情况,确定基坑的尺寸和深度,进而选择合适的支护结构。


护结构可以分为刚性支护和柔性支护两种类型,如混凝土梁柱、桩墙、钢
支撑、预应力锚杆等。

根据具体情况选择合适的支护结构,以保证基坑的
稳定性。

另外,基坑降水也是基坑支护工程设计中需要考虑的因素。

基坑降水
指的是基坑深度以下的地下水通过自流或者抽水泵的方式排除出去。

应根
据地下水位、渗流特征以及基坑施工期间的降水方式等条件,选择合适的
降水方式和设计降水设备,以确保基坑内的地下水不影响施工,并且满足
基坑周围土体的稳定性要求。

最后,基坑边界约束条件也是基坑支护工程设计需要考虑的因素之一、基坑边界约束条件包括周边建筑物的状态、土质物性、震动要求等。

需要
根据这些条件,确定合理的支护结构,并对支护结构的参数进行合理设计。

同时,根据基坑支护的需要,可能需要采取其他辅助措施,如降低挖方坡度、加装锚杆等。

综上所述,基坑支护工程设计是一个综合性的工作,需要考虑多方面
的因素。

通过详细的勘察和分析,选择合适的支护结构和降水设备,以实
现基坑的稳定和施工的顺利进行。

建筑基坑支护设计

建筑基坑支护设计

建筑基坑支护设计在建筑工程中,建筑基坑是指在建筑物地下部分挖掘的凹坑,用于容纳地下室、地下车库等设施。

在建造建筑基坑时,由于地下水位、周围环境和土壤条件的不同,会产生不同程度的土体塌方等问题,因此需要进行基坑支护设计,确保工程安全顺利进行。

基坑支护设计的重要性建筑基坑周围土力作用的影响是基坑施工中需要重点关注的问题。

若不采取有效的基坑支护设计措施,地下水位的突然升高、土体的滑塌等情况可能导致基坑倒塌、地面塌陷等严重事故。

因此,合理科学的基坑支护设计对保障建筑工程施工安全至关重要。

基坑支护设计的基本原则1.预测管理原则:在进行基坑支护设计时,应充分考虑周围环境和土壤条件,预测可能出现的问题并提前采取对策。

2.合理施工原则:设计阶段应充分考虑施工方案,提供合理的支护结构以及具体施工步骤,确保基坑支护设计能够顺利进行。

3.全面监测原则:对基坑支护设计进行全程监测,及时发现并处理支护结构的变形及其他问题,确保支护效果。

4.经济合理原则:在考虑安全性的基础上,尽可能选择经济、简单而有效的支护设计方案。

常见的基坑支护设计方法1.土方支护法:通过支撑土方侧壁来抵抗土体的侧向推力,常见的方法有擋土墙、挡土墙、土桩等。

2.桩柱支护法:通过设置桩、柱等支撑结构来支撑基坑周围土体,减小土体的变形,适用于基坑边界较狭窄处。

3.边坡支护法:在基坑边坡进行加固,通过设置防护结构如挡土墙、钢板桩等来防止边坡滑坡。

4.明挖及覆土支护法:适用于土层较松散的情况,通过在挖土后迅速形成支护结构,或者通过调整覆土方式来支护基坑。

基坑支护设计实例分析在某建筑项目的基坑支护设计过程中,由于基坑周围原有房屋较近、地下水位较高,设计了擋土墙和挡土墙相结合的支护结构方案。

通过对地下水位的监测、支撑结构的合理设计以及周围环境的管控,确保基坑支护施工的安全。

结语建筑基坑支护设计作为建筑工程中至关重要的一环,需要充分考虑土壤条件、周围环境以及支撑结构的合理性,以确保基坑施工安全顺利进行。

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苏宁电器温州地区管理总部及物流中心(设备用房)
地下室基坑支护设计总说明
一、设计依据
(1)、南京市市政设计研究院有限责任公司设计的《苏宁电器温州地区管理总部及物流中心(设备用房)》总平面图及地下室结构图(设计编号4.7/2012140);
(2)、浙江省工程勘察院的《苏宁电器温州地区管理总部及物流中心(设备用房)岩土工程勘察报告》;
(3)、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99),期基坑侧壁安全等级为二级,重要性系数ro=1.00;
(4)、中华人民共和国国家标准《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97);
(5)、浙江省标准《建筑基坑工程技术规范》(DB33/T1008-2000);
(6)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94);
(7)、计算软件采用北京理正软件设计研究所“理正深基坑支护结构设计软件(F-SPW5.30)”,局部作了修正、补充;
(8)、工程场址现周边环境由苏宁电器温州地区管理总部及物流中心提供;
(9)、基坑边荷载按基坑边沿地面6m范围内允许堆载15.0kN/㎡考虑。

二、工程概况
拟建场地位于温州市瓯江口新区,东侧为拟建经六北路,南侧为拟建纬一路,西侧为拟建苏宁电器二期办公区及经四北路,北侧为半岛北路。

总建筑面积80695.32m2。

其中大件配送中心1层门式钢架结构,建筑面积24934.6m2;小件配送中心1~2层门式钢架结构,建筑面积44064m2;综合配套房6层框架结构,建筑面积10565.94m2;设备房地下1屋、地上1层框架结构,建筑面积1038.5m2。

建筑物室内地坪设计相对标高±0.000相当于黄海高程系绝对标高4.150m,自然地面黄海标高 1.750m(即相对标高为-2.400m)。

筏板顶标高-5.000m,筏板厚为0.600m,地下室底板采用片筏底板基础,筏板垫层为100厚C15素砼垫层,150mm厚片石灌砂夯实。

基坑支护总延长米米约为122m。

三、场地工程地质条件
(一)地层划分及岩土工程特征
本工程场地原为滩涂及虾塘,现大部分已回填塘渣整平,局部尚有积水和土堆,地势较平坦,场地地貌类型属滨海淤积平原地貌类型。

根据勘察结果,结合地基土层的成因、性质及室内土工试验、现场原位测试成果等,将勘察深度揭示的地基岩土划分为6个工程地质层组,细分为9个工程地质亚层,现自上而下分述如下:
①0层:素填土(meQ)
杂色,松散,主要由粘性土组成,局部地段上部夹块石、碎石、砾石及砂等,为近期回填塘渣,性质差。

该层分布于场地表部,全场分布,层厚0.20~
5.00m不等,顶板标高2.41~4.04m。

②1层:淤泥质粘土(mQ42)
褐灰色,流塑,厚层状,高压缩性,干强度高,韧性高,物理力学性质差。

该层全场分布,层厚3.00~10.60m,顶板埋深0.50~5.00m,顶板标高-1.48~
2.24m。

②1’层:淤泥质粘土夹粉砂(al-mQ 2
4
)
灰色,流塑,厚层状,高压缩性,干强度高,韧性高,物理力学性质较差。


该层全场分布,层厚1.50~7.50m,顶板埋深7.00~12.50m,顶板标高-8.54~-3.77m。

土层物理力学指标一览表表二
注:①层杂填土重度、粘聚力和内摩擦角按经验取值。

四、支护方案选型分析
本工程地下室一层,周边无临时性与永久性建(构)筑物、管线,挖土深度为3.45m,由于周边环境宽广,所以采用自然放坡支护结构。

五、放坡喷砼支护技术要求
1、钢材:挂网钢筋采用φ6.5 @200×200(HPB235);
2、喷射砼配合比为水泥:石子:砂=1:2:1.5(重量比),石子粒径为5~10mm;
3、土钉墙面层喷射砼的强度相当于C20,面层厚度为100mm,其中初喷为30~40mm。

4、水泥砂浆其强度等级≥M10;
5、在大面积的挂网喷射砼墙面内,适当设置泄水管;
6、喷锚砼面板插入坑底以下≥200mm;
7、焊条HPB235钢筋采用E4300~E4313,其余钢材电焊均采用E5001~E5014。

六、基坑排水
1、沿基坑外围一周设宽300~400mm,深300~500mm排水沟,转角处设600×600×600集水井,做好有组织的排水;
2、坑内支护边不设排水沟,但必须在各大承台之间设置用管道相通的小集水井进行抽水。

七、基坑监测工作
(一)监测
1、监测内容
(1)支护结构顶部水平位移与沉降的监测(二者合为一,每隔15~20m设一点);
(2)基坑支护施工前对四周道路必须在施工前进行鉴定,并作好记录,施工时均纳入监测范围;
(3)具体的监测方案应有相应资质的单位提供,并进行监测。

2、监测频率
在基坑开挖期间每天监测一次,变形较大处每天测二到三次,其余时间两到三天一次,具体视现场情况而定,监测周期根据变形速率、监测精度要求、不同施工阶段和工程地质条件等因素综合。

3、监测报警值
(1)变形达到5mm/d并且连续三天不收敛或累计变形量达到或超过1H/100(H为开挖深度)时报警,以便分析原因,及时采取加固措施。

(二)检测
1、墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数宜每100m2墙面积一组,每组不应少于3点。


八、应急措施
1、在施工现场准备1000只麻袋(平时装500只砂袋)等应急抢险物资;
2、根据现场监测的变形数据围护结构位移过大时,立即停止土方开挖,坑底用砂袋堆叠或用挖土机将原土回填进行反压。

九、土方开挖要求
1、支护施工前,先挖运自然地面高出设计标高部分的土方,必须坚持“分段、对称”原则挖土,严禁超挖。

2、挖土方向由北往南开挖。

3、挖土标高:岛式土方机挖标高定在筏板底,在24小时内作完垫层;
4、大面积土方退土时,退最后一层土方原则上先挖基坑中央部分,后挖四周部分,边挖边做垫层至支护结构边;
5、基坑挖土方法:采用“五边”法,即边挖土、边凿去工程桩高于桩顶多余部分、边铺片石灌砂基层、边浇筑素砼垫层、边砌地梁、承台底与低于底板底的砖胎模;
6、相关单位应根据后浇带位置及现场实际情况编制挖土方案并经论证后,与基坑支护方案进行配套施工。

十一、其他
1、基坑边沿6m范围内严禁超载,在未浇毕地下室底板前不能随意建造施工用房及搭设配电设施等,否则,应通报设计人员采取加固措施;
2、正式施工前应清除桩基施工后高出地面的杂填土,复核现有的地面标高,若与设计不符或基底标高遇到异常情况时,应及时与设计人员联系;
3、根据建设部建质2004(213)及市建设局[2006]131号文,经施工图审查
施工组织方案论证通过后方可施工;
4、未尽事宜按国家现行有关规范、规程执行。

3。

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