DB42与JGJ-120的比较

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国内外工程结构抗震设防标准比较

国内外工程结构抗震设防标准比较

国内外工程结构抗震设防标准比较摘要:为了减少地震所造成的损失,应采取工程抗震设防。

本文简要介绍了工程抗震设防的有关基本概念和确定抗震设防标准的主要方法,同时比较了国内外各行业的工程结构抗震设防标准,为其它工程结构的抗震设防标准的确定提供参考。

关键词:抗震设防标准工程结构About the Design Earthquake Level for Engineering Structures ABSTRACT: In this paper, terms about seismic fortification, as well as the methods to determine reasonable seismic fortification criterion, have been described. Seismic fortification criteria for different kinds of engineering structures from national and international codes are compared. KEYWORDS: seismic fortification criterion, engineering structure为了减少地震所造成的损失,应采取工程抗震设防,而采取工程抗震措施则势必增加工程的造价。

如何合理地使用资金,来有效地减轻地震破坏和损失,则成为工程抗震防灾研究的关键问题,这也就是如何制定科学、合理的抗震设防标准的问题。

1抗震设防标准1.1 抗震设防标准根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223—2004)的术语规定,抗震设防标准是衡量抗震设防要求的尺度,由抗震设防烈度或设计地震动参数和建筑使用功能的重要性确定。

抗震设防标准的制定将直接影响工程建筑和设施在地震中的表现,从而影响地震所造成的损失,而抗震设防标准的高低又直接关系着工程的造价。

浅谈复杂条件时深基坑支护措施

浅谈复杂条件时深基坑支护措施

浅谈复杂条件时深基坑支护措施摘要:基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大风险,基坑工程具有很强的区域性,不同水文、地质等环境条件下基坑工程的差异很大。

本文通过在工业建筑中具体深基坑施工案例分析,主要是从深基坑复杂环境条件、基坑支护系统设计、降排水系统设计和施工常见问题及防治四个方面浅谈了复杂条件时深基坑支护。

深基坑支护系统设计和施工必须加强管理,严格执行施工技术措施。

关键词:工业建筑;深基坑支护;钢板桩1.工程概况湖北省武汉市某化工厂一生产装置区域内,增加一座一级循环水管线增加管线甩头阀门井。

井室截面尺寸为4.5m*6m,基底标高为-7.85m,场地自然地面相对标高为-0.25m,故该基坑开挖深度7.60米。

采用天然地基,以粉砂为基础持力层。

根据《装置场地岩土工程勘察报告》,该场地地下水类型主要为上部滞水和孔隙承压水,上层滞水主要赋存在①层杂填土(层底埋深-2.9m)中,孔隙承压水主要赋存在第③层粉砂(层底埋深-20.16m)中。

受已有管线的影响,该基坑的支护结构无法形成闭环,因此,对支护结构的受力产生较大影响,同时支护结构的变形也将较大。

经现场试挖查探,探明地下有一根6KV电缆、一根φ300生活水管线、φ1800mm雨水管线、φ325、φ114装置生产管线各一根,管线埋深与规格均不相同,施工情况复杂,具体障碍物分布见附图:图1 支护结构平面图。

图1 支护结构平面图2.施工技术准备2.1支护方法比选根据该基坑的深度、规模、地质条件和周边环境,综合考虑安全性、经济性以及技术可行性,本基坑可采取的支护方案有:方案A 搅拌桩重力式挡墙支护、方案B 复合喷锚支护、方案C 放坡开挖悬臂桩支护和方案D悬臂桩支护。

结合工程情况和场地条件,在保证安全的前提下,兼顾经济及工艺成熟、施工速度快、施工方便的原则,化深为浅,保护已有管线,节约投资,降低工程造价,本基坑决定采用钢板桩+支撑体系,支护桩采用拉森型钢板桩,坡顶卸载2.8m,经试算,基坑变形满足一级基坑要求,且钢板桩能兼顾挡土挡水,工程造价合理,施工周期短。

材料试验国家标准

材料试验国家标准
水泥细度检验方法 筛析法
129
GB/T8074-2008
水泥比表面积测定方法(勃氏法)
130
GB/T17671-1999
水泥胶砂强度检验方法(ISO法)
131
JC/T738-2004
水泥强度快速检验方法
132
GB/T208-1994
水泥密度测定方法
133
GB/T2419-2005
水泥胶砂流动度测定方法
建筑密封材料试验方法 第17部分:弹性恢复率的测定
51
GB/T13477.18-2002
建筑密封材料试验方法 第18部分:剥离粘结性的测定
52
GB/T13477.19-2002
建筑密封材料试验方法 第19部分:质量与体积变化的测定
53
GB/T13477.20-2002
建筑密封材料试验方法 第20部分:污染性的测定
种植屋面用耐根穿刺防水卷材
66
JC/T1076-2008
胶粉改性沥青玻纤毡与玻纤网格布增强防水卷材
67
JC/T1077-2008
胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材
68
JC/T1078-2008
胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材
69
GB/T21897-2008
承载防水卷材
序号
标准代号
标 准 名 称
74
GB/T 328.5-2007
建筑防水卷材试验方法 第5部分:高分子防水卷材 厚度、单位面积质量
75
GB/T328.6-2007
建筑防水卷材试验方法 第6部分:沥青防水卷材 长度、宽度和平直度
76
GB/T 328.7-2007
建筑防水卷材试验方法 第7部分:高分子防水卷材 长度、宽度和平直度

电力建设涉及的安全规程规范

电力建设涉及的安全规程规范

电力建设工程涉及到的规程规范一、电力工程安全工程规程1、《电力建设安全工作规程第一部分》(火力发电厂部分)DL5009.12、《电力建设安全工作规程第二部分》(架空电力线路)DL5009.243、《电力建设安全工作规程第三部分》(变电所部分)DL5009.3二、工程建设安全强制性标准1)施工用电1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ462、《建设工程施工现场供电安全规范》GB501942)基础、基坑支护及降水1、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB500252、《膨胀土地区建筑技术规范》GBJ1123、《地下工程防水技术规范》GB501084、《锚杆喷射混凝土支护技术规程》GB500865、《建筑地基处理技术规范》JGJ796、《建筑基坑支护技术规程》JGJ1207、《建筑桩基技术规范》JGJ948、《建筑地基基础设计规范》GB50079、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB5020210、《建筑边坡工程技术规范》GB5033011、《建筑基坑工程监测技术规范》GB504973)市政公用工程1、《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ1112、《城市地下管线探测技术规程》CJJ613、《给水排水构筑物施工与验收规范》GBJ1414、《排水管道维护安全技术规程》CJJ65、《沥青路面施工与验收规范》GB500926、《水泥混凝土路面施工与验收规范》GBJ974)高处作业1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ802、《高处作业吊篮安全规则》JG50273、《高处作业吊篮》GB1915520034、《安全帽》GB28115、《安全带》GB60956、《安全网》GB57255)拆除与爆破1、《建筑拆除工程安全技术规程》JGJ1472、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ2013、《爆破安全规程》GB6722-20114、《民用爆炸物品管理条例》点击5、《爆破技术》有关安全规定6、《建筑施工土石方工程安全技术规范》点击6)建筑机械1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33 +++ 20123版本2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规程》JGJ883、《起重机电气装置施工与验收规范》GB502564、《施工升降机安全规则》GB100555、《建筑卷扬机安全规程》GB133296、《塔式起重机安全规程》GB51447、《高空作业机械安全规则》JG50998、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ1609、《塔式起重机型式试验细则》TSG-Q7004-200610、《火电工程大型起重机械安全管理指导手册》点击11、《通用门式起重机》GBT14406-201112、《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ-T189-200913、《建筑起重机械备案登记管理办法》点击14、《起重机试验规范与程序》GB5905-201115、《架桥机安全规程》GB26469-201116、《市政架桥机安全使用技术规程》JGJ266-20117)混凝土工程1、《混凝土质量控制标准》GB501762、《混凝土外加剂应用技术规范》GB501193、《钢筋混凝土模板结构技术规范》GBJ1304、《电力建设施工质量验收及评价规程第1部分土建工程》DLT 5210.1-20128)脚手架工程1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ1302、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ1283、《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ1644、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ1665、《》9)建筑防火1、《建筑设计防火规范》GB50016、规范版本2、《高层民用建筑设计防火规范》GB500453、《建筑内部装修设计防火规范》GB502224、《民用建筑设计通则》JGJ37-875、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-200510)高大模板工程1、《组合钢模板技术规范》GB502142、《大模板多层住宅结构设计与施工规程》JGJG203、《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ654、《建筑工程大模板技术规程》JGJ745、《钢框胶合板模板技术规程》JGJ966、《钢管扣件水平模板支撑系统安全技术规范》DG/TJ08---0167、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ1628、《建筑模板组合支撑系统》DB13T1457-201111)设备类1、《电梯制造与安装安全规范》GB75882、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB168993、《燃气燃烧器具安全技术条件》GB169144、《机械式停车场安全规范总则》JG51065、《中华人民共和国特种设备安全法》点击6、《特种设备安全监察条例》国务院549号令7、《特种设备目录》点击8、关于公布《特种设备作业人员作业种类与项目》目录的公告点击12)文明施工1、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ1462、《安全标志使用导则》GB1617913)季节性施工1、《建筑工程冬季施工规程》JGJ10414)安全评价1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59JGJ59-2001版本好2、《施工单位安全生产评价标准》JGJ/T7715)勘察设计1、《电力工程勘察设计安全技术规程》DL/T53342、《电力建设工程监理规范》DLT-5434-20093、《公路路基设计规范》JTG-D-30-20044、《电力土建验评表格》点击三、2008~2010年建筑业新颁布的安全强制性标准1、《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160---20082、《建筑施工模板安全技术规程》JGJ162---20083、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规程》JGJ168---20084、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180---20095、《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183---20096、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184---20097、《建筑施工塔式起重机安装使用拆卸安全技术规程》JGJ196---20108、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202---2010四、2008~2010年建筑业修订的安全强制性标准1、《安全帽》GB28112、《安全色》GB28933、《安全标志及其使用导则》GB28944、《安全网》GB57255、《安全带》GB60596、《高处作业分级》GB/T36087、《龙门架及物料提升机安全技术规范》JGJ888、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ1289、《施工单位安全生产评价标准》JGJ/T7710、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130五、安全生产法律法规1、《中华人民共和国安全生产法》点击2、《中华人民共和国建筑法》点击3、《中华人民共和国劳动法》点击4、《中华人民共和国合同法》点击5、《中华人民共和国职业病防治法》点击6、《生产安全事故报告和调查处理条例》点击7、《危险化学品安全管理条例》点击8、《烟花爆竹安全管理条例》点击9、《易制化学品管理条例》点击10、《娱乐场所管理条例》点击11、《民用爆炸物品安全管理条例》点击12、《建设工程安全生产管理条例》点击点击213、《安全生产许可证条例》2004年颁布14、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》点击14、《建筑施工特种作业人员管理规定》点击15、《事故分类》点击16、《常用危险化学品的分类及标志》GB13690-9217、《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-9518、《重大危险源辨识》GB18218-200919、《建筑施工现场管理标准图解》上、下两册20、《常见危险化学品分类明细表》点击21、《国网公司安全生产典型违章100条》点击22、《危险源辨识、风险评价表及重要危险源清单》点击23、《常用化学危险品贮存通则》GB15603-199524、《火灾统计管理规定》点击25、《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-200826、《防雷接地电阻规范》点击27、《防雷接地设计规范》点击28、《灭火器配置计算步骤》点击29、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号30、《防暑降温暂行办法》点击31、《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-200832、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-201133、《通用水泥质量等级》JCT452-200934、《工伤保险条例》点击35、《厂区动火作业安全规程》HG-23011-199936、《焊接与切割安全》GB-9448-199937、《电业安全工作规程》第1部分热力与机械GB26164-201038、《溶解乙炔气瓶安全监察规程》点击39、《新编电焊工安全操作规程》点击40、《高处作业吊篮》GB19155200341、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》200842、《安全管理要懂要做的事》点击43、《生命第一员工安全意识手册》点击45、《安全责任汇编》点击46、《建筑起重机械安全监督管理规定》点击47、《起重机用钢丝绳检验与报废实用规范》点击GB/T597248、《起重机吊具与索具安全规程》点击LD4849、《电力建设起重机械安装拆卸工艺指导手册》2009年10月50、《建筑施工企业安全生产管理规范》GB50656-201151、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》国务院302号令200152、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》2008年2月1日起施行53、《企业安全生产标准化基本规范》AQT9006-2010,WORD版54、《安全生产违法行为处罚办法》点击55、《铁路隧道安全施工技术规范》点击56、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》点击TB10303-200957、《铁路路基工程施工安全技术规程》点击TB10302-200958、《建筑工程施工文件管理规范》DB42T503-200859、《建设工程文档管理规范》PDF版本60、《国家重大建设项目文件归档要求与档案管理规范》DA-T-28-200261、《中华人民共和国道路交通安全法》点击62、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-201363、《建设工程施工现场消防安全技术规范》点击64、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企【2012】16号)65、《职业健康安全管理体系_规范》GB-T2800166、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》点击67、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002六、安全生产知识文件汇集1、安全生产检查表汇集①建筑施工安全检查评分汇总表GDAQ2030101②安全管理检查评分表GDAQ2030102③文明施工检查评分表(含续表) GDAQ2030103④落地式外脚手架检查评分表GDAQ2030104⑤悬挑式脚手架检查评分表GDAQ2030105⑥门型脚手架检查评分表GDAQ2030106⑦挂脚手架检查评分表GDAQ2030107⑧吊篮脚手架检查评分表GDAQ2030108⑨附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表(含续表) GDAQ2030109⑩基坑支护安全检查评分表GDAQ2030110⑪模板工程安全检查评分表GDAQ2030111⑫三宝四口防护检查评分表GDAQ2030112⑬施工用电检查评分表GDAQ2030113⑭物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表(含续表) GDAQ2030114⑮外用电梯(人货两用电梯)检查评分表GDAQ2030115⑯塔吊检查评分表GDAQ2030116⑰起重吊装安全检查评分表GDAQ2030117⑱施工机具检查评分表GDAQ20301182、建筑工程技术交底(土建部分)3、建筑工程施工技术交底大全点击4、建筑施工技术交底大全点击5、建筑施工现场安全技术交底大全点击6、安全生产奖罚实施细则点击7、常见的危害预防与控制点击8、施工现场标准化图集点击9、项目安全生产管理资料手册中建三局10、中国建筑施工现场安全防护标准图集试行版本11、中建CI形象标准-CI手册点击12、安全文明施工图集点击13、岗位风险评估知识手册点击14、浙江省建设工程施工安全管理台账点击15、火电、新能源及港口工程重大施工方案和措施管理规定CPIPEC -2012。

现行质检标准书目

现行质检标准书目
89
GB/T 328.20-2007
建筑防水卷材试验方法第20部分:沥青防水卷材接缝剥离性能
序号
标准代号
标准名称
备注
90
GB/T 328.21-2007
建筑防水卷材试验方法第21部分:高分子防水卷材接缝剥离性能
91
GB/T 328.22-2007
建筑防水卷材试验方法第22部分:沥青防水卷材接缝剪切性能
建筑密封材料试验方法第18部分:剥离粘结性的测定
52
GB/T13477.19-2002
建筑密封材料试验方法第19部分:质量与体积变化的测定
53
GB/T13477.20-2002
建筑密封材料试验方法第20部分:污染性的测定
54
GB18242-2008
弹性体改性沥青防水卷材
55
GB18243-2008
塑性体改性沥青防水卷材
48
GB/T13477.15-2002
建筑密封材料试验方法第15部分:经过热、透过玻璃的人工光源和水曝露后结性性的测定
49
GB/T13477.16-2002
建筑密封材料试验方法第16部分:压缩特性的测定
50
GB/T13477.17-2002
建筑密封材料试验方法第17部分:弹性恢复率的测定
51
GB/T13477.18-2002
67
JC/T1077-2008
胶粉改性沥青玻纤毡与聚乙烯膜增强防水卷材
68
JC/T1078-2008
胶粉改性沥青聚酯毡与玻纤网格布增强防水卷材
69
GB/T21897-2008
承载防水卷材
序号
标准代号
标准名称
备注
70

基坑工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范

基坑工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范

基坑工程所依据的相关法律、法规、规范性文件、标准、规范基坑支护施工过程中强制性条文还是比较多的,现简单罗列如下(不限于)供参考。

一、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号第五条施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围见附件二。

二、《建筑工程施工现场标志设置技术规程》JGJ348--20143.0.2 建筑工程施工现场的下列危险部位和场所应设置安全标志:2 基坑和基槽外围、管沟和水池边沿;3 高差超过1.5m的临边部位;三、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80--20164.1.1 坠落高度基准面2m 及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

四、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120--20123.1.2 基坑支护应满足下列功能要求: 1 保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用; 2 保证主体地下结构的施工空间。

8.1.3 当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖土方。

8.1.4 采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除锚杆或支撑。

8.1.5 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。

8.2.2 安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖过程与支护结构使用期内,必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。

五、《建筑基坑工程监测技术规范》GB504973.0.1 开挖深度超过5m、或开挖深度未超过5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程监测。

3.0.2 建筑基坑工程设计阶段应由设计方根据工程现场及基坑设计的具体情况,提出基坑工程监测的技术要求,主要包括监测项目、测点位置、监测频率和监测报警值等。

工程监理实施细则(基坑降水及观测)

工程监理实施细则(基坑降水及观测)

.......... 工程(深基坑降水与观测)理实施细制:批:楚元工程建设咨询有限公司年月日........ 工程监理实施细则(深基坑降水与观测)一、编制依据(一)经本公司技术部门批准和建设认可的《监理规划》(二)设计文件(结施、建施及相应文件)(三)与专业相关的标准、设计文件和技术资料:1、《建筑基坑支护技术规》JGJ120-992、《深基坑工程技术规定》DB42/-20043、《混凝土结构设计规》GB20010-20024、《建筑地基处理技术规》JGJ79-20025、《建筑地基基础设计规》GB50007-2002二、工程概况1、..... 工程(以下简称本工程)位于............ (写明地理位置及边环境情况)。

本工程基坑面积........ M2,坑深---------- - M。

本工程基坑重要性等级为二级;自然地面平均标高为31.6M,基坑开挖深度为自然地面下4.7-7.0M。

2、基坑主要采用抽水式深井降水案,场地设有检查观测井和降水井。

降水井径为450mm ,管径250 ,深暂定为22.0m (实际空深以钻井进入卵层2米为准),井管采用①250 mm钢管,各降水井设计出水量为50立米/ 每小时(m3/h ).3降水井和观测井布置:一栋3 口井,分别是D1-H/D1-1 (降水10)、D1-L/D1-2 (降水9)、D1-F/D1-7 (观测1兼做备有降水井)。

二栋4 口井,分别是D1-10/D1-J (降水7 )、D1-12/D2-K (降水6 )、D1-10/D1-B(降水8 )、D2-D/D2-3 (降水5)三栋4 口井,分别是D2-J/D2-12 (降水1)、D2-J/D2-10(降水4)、D2-D/D2-10 (降水3)、D2-C/D2-12 (降水2)共11 口。

4、基坑采取分期降水的案,第一期降水为基坑南侧,启动1#— 6#降水井,第二期降水位基坑北侧,启动5# —11#降水井;第一期降水区域与第二期降水区域之间采用两级边坡,第一级边坡颇深 2.0m,坡度为1:1,平台宽度4.0m ;第二级边坡深2.7m,坡度为1:1.5。

2019基坑工程技术规程修订有关问题

2019基坑工程技术规程修订有关问题

被动区留土时的”m”法计算实用方法示意之一
(调整kh法)
Kh = m (Z-Z0)
式中: m---- 计算深度所在土 层的m值;
Z -----计算点深度; Z0-----按以下条件分段
取值: 深度AB范围内:
Z0=Z1 深度BC范围内:
Z0=Zx 深度C点以下:
Z0=Z2 Zx ----- 按右图几何关
• 补充 1、岩层的侧向压力应通过结构面分析按块体平衡方法计算。对强风 化软质岩和破碎岩可取等效内摩擦角按按土层公式计算。对中、微风 化的中硬岩或硬质岩,如不存在足以引起岩体滑移的不利结构面,则 可不计主动侧向压力,被动侧可视为刚性层,在弹性抗力法计算中用 极大刚度系数模拟。
• 2、补充:参照其它规范补充有限范围土体土压力计算。
此次修订的主要想法
• 1、现行《规程》是随着本地区基坑工程的长期实践的而逐步形成的。 本地有关专家和从事基坑工程的设计、施工单位一致认为现行《规程》 具有简单、可操作性强的特点。基坑工程集中的武汉市多年来没有发 生过恶性事故,安全度的把握比较适度。因此对现行《规程》可以保 持总的格局,主要计算理论模式、方法不必修改,安全度标准基本维 持不变。
关于修订的背景
《武汉市深基坑工 程技术指南》1995
《深基坑工程技术 规定》 1998
《基坑工程技术规 程》 2004
《基坑工程技术规 程》 2011-2012
在武汉市及湖北省建设工程中,深基坑开挖问题提 上议事日程大致始于上世纪90年代初期,迄今大约有20 年左右。有关基坑工程的技术标准也应运而生,并随着 时间推移和建设规模的扩大而累次升版。现行湖北省地 方标准(《基坑工程技术规程》DB42 159-2004)的前 身最早为武汉市1995年颁布的《武汉市深基坑工程技术 指南》。1998年,升格为省标《深基坑工程技术规定》。 2004年再次修订为《基坑工程技术规程》,即现行规程。 其中《指南》与《规定》由已故工程院院士刘广润主编。 自《指南》问世至今,已有17年了,现行《规程》实施 至今也有7年了。

钢筋验收标准与国内外相关规范对比分析

钢筋验收标准与国内外相关规范对比分析

钢筋验收标准与国内外相关规范对比分析钢筋作为建筑工程中最常用的材料之一,对其质量的验收标准举足轻重。

为了确保建筑结构的安全性和可靠性,钢筋的验收标准应符合国内外相关规范。

本文将对钢筋验收标准进行对比分析,包括国内国外标准的适用范围、钢筋的质量要求、抽样检测方法等方面。

首先,国内钢筋验收标准适用范围较广,主要由国家标准和地方标准两个层面构成。

国家标准主要包括《建筑工程钢筋及连接器材技术规定》(GB 1499.1-2018)和《混凝土配筋钢筋现场细部及工艺技术规范》(JGJ 110-2012)。

地方标准则由各省市制定,如《上海市建筑工程钢筋混凝土工程施工质量验收规范》(DB31/011-2004)。

这些标准对钢筋的质量要求较为具体,涵盖了钢筋的成分、化学成分、机械性能等方面,提供了对钢筋质量的详尽检测方法,确保了建筑结构的安全性。

与此相比,国外的钢筋验收标准主要参考国际标准组织(ISO)和欧洲标准组织(EN)的规定。

ISO 6935-1:2007和ISO 15630-1:2010是国际上常用的钢筋质量标准。

欧洲标准范围更为广泛,如EN 10080:2005和EN 10025-1:2004标准,对钢筋的质量要求和检测方法进行了系统性的规定。

总体而言,国外的钢筋验收标准相对于国内更加严格和细致,更注重于钢筋的物理性能、化学成分和几何尺寸等方面的要求,以确保建筑工程的高强度和耐久性。

在抽样检测方法方面,国内国外的钢筋验收标准存在一定差异。

国内标准主要采用抽样取弯试验、冲击试验、拉伸试验等方法进行钢筋质量检测。

抽样数量和取样位置的规定较为具体,以确保检测结果的准确性和可靠性。

而国外标准除了采用传统的物理性能测试方法外,还引入了无损检测技术,如超声波检测和磁粉检测等,以全面评估钢筋的质量。

这些无损检测方法可以检测钢筋中的缺陷和隐患,提高了钢筋验收的标准和准确性。

另外,需要注意的是,钢筋的验收标准与具体应用场景和工程要求密切相关。

民用建筑国内外防火标准对比

民用建筑国内外防火标准对比

民用建筑国内外防火标准比照近年来,超高层民用建筑在我国呈快速开展之势,建筑高度不断被刷新,高层建筑密集区不断涌现,其消防平安问题已引起社会广泛关注。

而现行防火标准对超高层建筑的防火要求,除了火灾自动报警和自动灭火系统设置方面高于一般高层建筑外,在其他方面还没有提出更为严格的要求。

对于超过250m的高层建筑,在标准中也只是规定“当高层民用建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证”,各地组织召开的专家论证会不同程度存在对相近问题有不同建议等问题。

为此,笔者认为需要研究加强超高层民用建筑的具体防火要求,如构造耐火性能、防火间距、避难设施、消防救援等。

1国内外防火标准的比较1.1高层建筑划分《民用建筑设计通那么》(GB50352-2005)规定,建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。

《住宅建筑标准》(GB50368-2005)规定,35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

《高层民用建筑设计防火标准》(GB50045-95,2005年版)规定,当高层建筑的建筑高度超过250m 时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。

美国《国际建筑标准》(20年版)规定,有人员使用的楼面到消防车可以到达的地面的高差大于22.9m的建筑为高层建筑。

对于建筑高度小于等于128m的建筑,可采用ⅠB类耐火等级的构造替代ⅠA类耐火等级的构造,但承重柱的耐火极限不应降低。

英国《建筑设计、管理及使用消防平安技术标准》(BS9999∶)规定,顶层楼板到地面的高度超过18m时,应设置消防电梯和防烟楼梯间且前室内设置消火栓。

此外该标准按照顶层楼面高度的不同对建筑耐火等级作了规定,如A2类建筑(人员处于清醒状态且熟悉环境,火灾增长速率为中速火),当顶层楼面高度超过60m时,构件耐火极限不低于2.50h。

法国《高层建筑防火平安法规》(2007年版)规定,建筑高度大于50m的住宅及建筑高度大于28m的其他类型的建筑为高层建筑,建筑高度大于200m的建筑为超高层建筑。

湖北省地方标准-DB42

湖北省地方标准-DB42

湖北省地方标准DB42/ -2007建筑施工现场安全防护设施技术规程主要内容: 临边防护 ; 洞口防护 ; 井道防护; 安全通道及防护棚 ;外脚手架; 悬挑式钢平台一临边防护1 一般要求●临边落差达到或超过2m,沿周边设置防护栏杆或防护脚手架或其它有效防护设施。

各种垂直运输接料平台设置安全门。

●防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。

立柱间距一般不大于2m。

●栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。

●防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于180mm的挡脚板。

●当临边的外侧临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

2 各部位邻边防护做法2.1基坑周边防护2.2结构周边防护600600<=2000A<=2000<=2000Ф48×3.5钢管立面图600600<=2000A<=2000<=2000n层楼板(n+1)层楼板立杆基础图2.3预制构件周边防护梁桥面临时护栏示意图钢索梁桥面A预埋件-100×100×10A混凝土预埋件焊接示意图Ф48×3.5钢管 □围焊hf=4~6mm 2.4楼梯临边防护2.5物料提升机楼层出入口防护图2.6物料提升机楼层出入口防护门 示意图150宽30厚钢板钢丝网片¢40×4方钢物料提升机50厚木板¢48×3.5钢管物料提升机楼层出入口防护门正立面物料提升机楼层出入口防护门侧立面600防护门nF(n+1)F插锁6006001200100±2050厚木板500-600说明:1、门边采用40方钢焊接2、门中间采用30×150钢 板3、两门关闭采用横向插锁4、门则采用对开形式5、防护门在安装时,横向插锁应装在建筑物一侧,并由楼层人员开启。

基坑周边环境及重要性等级

基坑周边环境及重要性等级

一.基坑周边环境及重要性等级拟建物西北、西南分别是三湾路、江津路,两侧基坑边线至建筑红线最近距离分别为10.3m、21.1m,且西北侧红线内距基坑边线8m 左右有管线;其东北、东南均有已有建筑,东北方基坑边线至建筑红线最近距离为12.1m,东南方基坑边线至建筑红线最近距离为3.7m。

基坑深度范围内以粉质粘土、粉土、粉砂为主,粉砂粉土易于流淅。

基坑开挖深度约为4.5m,电梯井基础部位的基坑开挖深度约为6.0m。

根据《基坑工程技术规程》(DB42/159-2012)表4.0.1规定的评价方法及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)表3.1.3的规定,综合评定该基坑重要性等级为二级。

二.基坑设计方案基坑开挖深度范围内坑壁出露土层主要为第①杂填土、第②粉质粘土夹粉土、第③层粉土粉砂夹粉质粘土。

第①层杂填土基坑四壁均有分布,其土体结构松散;第②层粉质粘土夹粉土基坑四壁均有分布,呈可塑状,自稳能力一般;第③层粉土粉砂夹粉质粘土基坑四壁均有分布,稍密,饱和,易于流淅。

因场地周边较开阔,本基坑工程采用钻孔灌注桩排桩加一层锚杆支护。

基坑开挖深度8.5m,拟设计桩长14m。

施工荷载要求:基坑坡顶 10米范围内堆载不得超过20kPa;围檩梁,锚杆作业台设计未考虑施工荷载,施工时严禁堆载。

本工程采用600直径水泥搅拌桩间距400,作为止水帷幕,将坑内外地下水完全隔断;为防止地面水进入基坑,在基坑外侧四周顶部设置贯通的300×400的地面排水沟截流,每隔20-30米设置窨井,将地表雨水、施工废水集中沉淀后,排入城市下水管网;基坑内排水采用临时明沟,集水坑方式,利用潜水泵定时抽水。

如发生渗漏,视实际情况采取封堵或注浆措施进行止水。

文案编辑词条B 添加义项?文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。

现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位,就是以文字来表现已经制定的创意策略。

文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法,它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程,多存在于广告公司,企业宣传,新闻策划等。

最新版施工及验收规范

最新版施工及验收规范

现行主要施工及验收规范(2012年)一、建筑工程验收规范1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)3、《土方与爆破工程施工及验收规范》(GB50201—2012)4、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203—2011)5、《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011年版)》(GB50204—2002)6、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)7、《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2012)8、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011)9、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)10、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)11、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)13、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)15、《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002)16、《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003)17、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601—2010)18、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166—2007)19、《自动喷火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)20、《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231—2009)二、市政工程验收规范1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1—2008)2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008)3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)4、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008)5、《埋地塑料排水管道工程技术规范》(DB42/T546—2009)6、《地下铁道工程施工及验收规范(2003年版)》(GB50299—1999)7、《盾构法隧道工程施工及验收工程》(GB50466—2008)8、《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003)9、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415—2003)10、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)11、《铁路桥涵施工规范》(TB10203—2002)12、《水泥基渗透结晶防水材料》(GB18445—2001)13、《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS28:90)14、《盾构隧道管片质量检测技术标准》(CJJ/T164—2011)15、《钢管混凝土工程施工质量验收规范》(GB50628—2004)16、《埋地聚乙烯给水管道技术规程》(CJJ101—2004)三、施工技术规范1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)2、《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)3、《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)4、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242—2003)5、《建筑地基基础检测技术规范》(DB42/269-2003)6、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—2012)7、《混凝土结构工程施工范围》(GB50666—2011)8、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)9、《补偿收缩混凝土应用技术规范》(JGJ/T178—2009)10、《大体积混凝土施工规范》(GB50496—2009)11、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119—2003)12、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T1789-2009)13、《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95-2011)14、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107—2010)15、《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T220—2010)16、《预拌砂浆应用技术规范》(JFJ/T223—2010)17、《钢结构工程施工规范》(GB50755—2012)18、《钢结构焊接及验收规程》(JGJ18—2012)19、《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107—2010)20、《钢结构高强度螺栓连接技术规程》(JGJ182—2011)21、《钢结构焊接规范》(GB50661—2011)22、《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621—2010)23、《建筑钢结构防腐蚀技术规程》(JGJ/T251-2011)24、《空间网格结构技术规程》(JGJ7—2010)25、《膜结构技术规程》(CECS158:2004)26、《住宅工程质量通病防控技术规程》(DB42/T636—2010)27、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-2008)28、《建筑外墙防水工程技术规程》(JGJ/T235—2011)29、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2008)30、《地下工程渗透治理技术规程》(GJG/T212—2011)31、《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》(JGJ253—2011)32、《塑料门窗工程技术规程》(JGJ103—2008)33、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133—2001)34、《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)35、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)36、《民用建筑工程部室内环境污染控制规范》(GB50325—2010)37、《建筑变形测量规范》(JGJ8—2007)38、《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104-2011)39、《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》(CECS117:2000)40、《武汉市市政工程细部施工操作指南》(桥梁工程)2012.7.1实施41、《武汉市市政工程细部施工操作指南》(道排工程)2012。

关于深基坑工程中格构柱施工探讨

关于深基坑工程中格构柱施工探讨

关于深基坑工程中格构柱施工探讨摘要:在建筑高度不断刷新的背景下,超大超深基坑越来越显得常态化,深基坑施工的技术要求也越发凸显。

而格构柱施工作为深基坑施工的重要组成部分,如何保证格构柱的施工的完善也成为了深基坑施工的首要前提。

因此,下面以湖北某项目的格构柱施工中所面对的各种现象,来详细探讨深基坑格构柱施工管理和控制,为之后的深基坑格构柱施工提供经验借鉴。

关键词:深基坑;格构柱;连接接头;控制要点对于基坑安全来说,尤其是深基坑,每一个问题点都值得我们重视,格构柱承受水平支撑及出土栈桥梁竖向荷载并将荷载传到桩基,因此钢格构柱的质量问题,更是关乎于基坑全局的重中之重。

但在工程实践中,支撑体系及栈桥系统作为临时工程,很多单位都没引起足够的重视,发生了很多深基坑坍塌事故,给社会造成恶劣影响。

下面就以湖北某项目深基坑中钢格构柱施工为例,以指导类似施工:一、工程概况湖北某项目基坑面积约31000平方米,基坑总延长米约为839米,裙楼筏板区域开挖深度为19.75m,塔楼区域开挖深度为21.75m,属于超大超深基坑。

本工程水平支撑及出土栈桥梁竖向荷载由钢格构柱传递,钢格构柱在桩基施工阶段下放。

立柱桩分为增打立柱桩和利用主体结构工程桩的立柱桩两种类型。

格构柱随同桩钢筋笼一并下放,并插入混凝土三米以上,全场格构柱计412根,采取钢格构厂家预制,现场接长采用法兰盘高强度螺栓,接头处包焊内衬角钢加强的方法接长。

二、土方开挖后现场描述土方开挖后,现场预施工格构柱存在一下几种形态:1、混凝土超灌过大,格构柱内外被混凝土包裹;2、垂直度偏差过大,不满足1/300的设计要求,出现可视性倾斜;3、钢格构柱缺失、偏位、标高过高或偏低;4、钢格构柱方位与设计不符,水平支撑梁钢筋无法从格构柱中正常穿过;5、钢格构柱螺栓松动或缺失,内衬角钢未焊接;6、钢格构柱连接接头处于同一平面,或接头错位;三、问题分析对于深基坑格构柱施工出现种种问题形态,我们需要根据具体的问题进行具体的分析,有些问题的发展源于桩基施工阶段,有些问题的发展源于后期土方开挖阶段:(1)关于混凝土超灌:1、桩基施工阶段,有20多米的空孔,未能严格把控混凝土超灌高度,导致格构柱内外被混凝土包裹;(2)关于钢格构柱垂直度偏差:1、桩基施工阶段,格构柱下放过程完全靠自身自重保持垂直度,对垂直度把控不够精准;2、接头未按照设计要求进行连接,螺栓缺失或松动,角钢未焊接,接头未进行紧密连接,导致下方前已经歪斜;3、桩笼径过小,格构柱无法在下放钢筋笼后单独下放,只能在与钢筋笼连接后下放,过程中造成扰动;4、因现场施工场地受限,且异地加工受运输条件限制,钢格构柱长度无法满足深基坑施工要求,运输至现场的格构柱又无法在现场连接加工,只能够在下放过程中进行连接,连接后格构柱整体的垂直度无法保证。

建筑施工有关安全规范及标准

建筑施工有关安全规范及标准

建筑施工有关安全规范及标准1、GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》2、JGJ/T77—2010《施工企业安全生产评价标准》3、JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》4、GB50720—2011《施工现场消防安全技术规范》5、JGJ146—2004《建筑施工现场环境与卫生标准》6、JGJ/T188-2009《施工现场临时建筑物技术规范》7、GB50194—93《建设工程施工现场供用电安全规范》8、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》9、DB42/535—2009《建筑施工安全防护设施技术规程》10、DB42/553—2009《建筑施工现场安全生产管理规程》11、JGJ 33-2012《建筑机械使用安全技术规程》12、JGJ160—2008《施工现场机械设备检查技术规程》13、GB5725-2009《安全网》14、GB2118-2007《安全帽》15、GB6095-2009《安全带》16、JGJ80—91《建筑施工高处作业安全技术规范》17、JGJ130—2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》18、JGJ 128—2000《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》19、JGJ166—2008《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》20、JGJ231—2010 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》21、JGJ202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》22、GB50497-2009《建筑基坑工程监测技术规范》23、JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》24、JGJ 180-2009 《建筑放工土石方工程安全技术规范》25、JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》26、JGJ130—2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》27、JGJ 128—2000《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》28、JGJ166-2008《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》29、JGJ231-2010 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》30、JGJ88—2010《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》31、GB10055—2007《施工升降机安全规程》32、JGJ215—2010《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》33、GB5144—2007《塔式起重机安全规程》34、JGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》35、GB6067-2010《起重机械安全规程》。

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关于土压力计算与分布模式(续)
关于土压力分布模式,新版JGJ-120比前版有改变。前版采用梯形分布abc’, 现改为三角形分布abc。但是,同时增加了被动区抗力初始值ps0,ps0也就是右边 bcc’那一块,方向相反,所以实际上土压力分布仍然是前版的梯形分布abc’ , 并没有增加。但被动抗力有较大变化,增加初始值ps0后,被动抗力要大很多,这 一改变可能导致支护桩的嵌固深度减少。 a b ps0 c’ c
关于支护嵌固深度 JGJ-120
基本要求 : 对悬 臂 式 结构 不宜小于0.8h 对单支点式结构 不宜小于0.3h 对多支点式结构 不宜小于0.2h
DB42
对悬 臂 式 结构 不小于 0.5h,对单支点式结构及多 支点式结构不小于0.3h
按照嵌固段被动区弹性 对悬臂结构: (Epkap1)/(Eakaa1)≥Ke 抗力合力与被动土压力合力 (以桩墙底为力矩中心的力矩比值) 的比值ktk控制,对悬臂结构 对单支点结构:(Epkap2)/(Eakaa2)≥Ke 不小于1.5;对单支点结构 (以 支 点 为力矩中心的力矩比值) 不小于1.2;对多支点结构 嵌固稳定安全系数Ke对应一、二、三级分别为不小于1.25、 不小于1.05 1.2、1.15 对多支点结构未作出规定 对锚拉式、悬臂式结构和双排桩应采用圆弧法进行绕桩底 桩墙底以下有软土时应进 稳定性验算,Ks值不小于1.35、1.3、1.25 行整体稳定性验算,安全系 对锚拉式、支撑式结构坑底以下为软土时应以最下层支点 数对应一、二、三级分别为 为中心进行圆弧滑动稳定性验算,Kr对应一、二、三级分别 不小于1.3、1.15、1.05 为不小于2.2、1.9、1.7
关于岩土参数 JGJ-120
对地下水位以上的粘性土、粘质粉土采用 三轴固结不排水或直接固快指标( CU ), 对对地下水位以下的砂质粉土、砂土、碎石 土采用有效应力c’、’指标。 m =(0.2φ2-φ+c)/νb
DB42
对黏性土和粉土可采用直接快剪试验或自 重压力下预固结的三轴不固结不排水剪试验 (UU)。一般情况下要求测定总应力c、指标, 必要时要求测定有效应力c’、’指标
关于等级划分 JGJ-120
按照破坏后果划分为: 一级:支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或 主体结构施工安全的影响很严重 二级:支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或 主体结构施工安全的影响严重 三级:支护结构失效、土体过大变形对基坑周边环境或 主体结构施工安全的影响不严重
DB42
按照开挖深度、地质条件、环境 条件三者划分重要性等级
关于土压力计算与分布模式 JGJ-120 DB42
对粘性土算; 下水位以下的砂质粉土和碎石土应水土分算 对粉细砂宜水土分算,有经验时也可合算; 对中粗砂、卵砾石应水土分算 不论坑底上下均采用土压力随深度增加的 相同 分布模式,同一土层沿深度线性分布(与上 一版相比似有变化) 位移控制严格时宜取静止土压力 位移控制严格时应取静止土压力 有可靠经验时可采用支护结构与土相互作 对重要工程宜采用土与结构共同作用的方法 用的方法计算 计算
水土合算与分算得出的土压力会有很大差别。分算在理论上比较严谨,合算 则偏于粗略。需要指出的是两种算法要求的参数是不同的。分算严格地说应采 用有效应力指标,用固结快剪指标只是近似。合算则一般采用直接快剪指标。 有人认为用直剪合算与用固快分算结果差不多,因此从实用角度而言合算也是 可行的,而且可操作性更强。
DB42
临时性支护结构调整系数ψt 一级、二级、三级分别为1.0、0.95、0.9 规定为 1.35
两者相乘,一级、二级、三级分别为1.375、 两者相乘,一级、二级、三级分别为1.35、 1.25、1.125 1.2825、1.215
从乘积比较可见,DB42除一级基坑安全度略低于JGJ-120外,二、三级均高 于JGJ-120。 DB42之所以定名为“临时性支护结构调整系数”,主要是考虑支护结构的临 时性,至少在耐久性的要求方面应低于永久性结构。需要注意的是如果支护结构 作为永久性结构使用,仍应满足永久性结构的有关规定(见4.0.5条6款)。 JGJ-120和DB42一样都是概率极限状态法和总安全系数法混用,一般是涉及结 构构件设计的用概率极限状态法,涉及岩土工方面的用总安全系数法。
关于位移控制标准 JGJ-120
未作出具体数值规定,仅在3.1 .8条中提出原则 要求: 1、不影响周边建筑物的正常使用; 2、作为主体结构构件时不大于允许限值; 3、不存在上述情况时根据地区经验按工程的 具体条件确定。
DB42
一级分三种: ≤30mm; ≤40mm; ≤50mm 二级: ≤80mm 三级:未作规定
新版被动抗力分布 前版被动抗力分布
用直接快剪是本地区的长期习惯。根据目前情况,存在问题不少。我们希望 今后要对固结快剪的应用进行探素。至少固结快剪在减少土样扰动影响方面会有 很大好处。
关于土压力计算与分布模式(续)
目前的主要问题是取样质量低劣导致抗剪强度指标偏底的情况相当普遍。其 结果是导致基坑支护的成本大大提高,随着基坑规模的扩大,影响的程度越来 越明显。 根据魏汝龙先生的研究, 取样扰动对土的强度影响特别大。对于快剪,扰动 可使强度参数大大降低,对于固结快剪则相反,扰动将导致强度参数偏高。在 连云港、深圳赤湾、广深高速公路的对比试验表明,用固定活塞薄壁取土器取 样试验可使快剪强度提高40~60%,固快指标降低10~15%。(见魏汝龙《固 结快剪试验中的几个问题》一文) 如果采用固结快剪指标,可能对安全系数等的控制标准要进行一定的调整, 我们可以多作研究,积累数据和经验,为下一次规程修订提供依据。本次修订 虽然也有这样的想法,但苦于没有足够的资料作为依据,难以作出决定,而不 得已只能维持现状。 要采取高质量土样,进行固结快剪试验,需要一定的成本和时间。我们需要 说服开发商和业主方,陈说利害,不能盲目压价,不合理的追求工期。当然, 勘察单位自身也要加强质量管理,注重职业道德,避免粗制滥造。
总体而言, DB42的计算过程比较简单。按这几年的工程实践经验,按ktk来 控制嵌固深度没有大的问题,至今还没有发现过因嵌固深度不足而引发的重大事 故。在支护设计论证中,一般认为在老粘性土层中即使满足ktk要求仍然显得嵌固 深度偏小,需要适当加深;而在坑底土质偏软或者提供的抗剪强度参数偏低的情 况下,往往需要很大的嵌固深度才能满足ktk要求,甚至到了难以接受的程度。在 这种情况下一定要非常慎重地确定c、φ值。
DB42
为地方推荐性标 准,没有规定强 制性条文。
原则相同
原则相同
原则相同
原则相同 原则相同,具体规 定监测项目多一些
JGJ-120中的强条都是关于基坑工程的共性问题,而对其它方面的问题都没有列入强条,说明具体设 计计算中的规定如果地方标准与行标不一致,可按地方标准执行。这体现了基坑工程具有很强的地域性, 应充分照顾地方经验。

1
mi =ξ(0.2φik2-φik+cik)/Δ ξ ——经验系数,一般黏性土、砂性土取1.0; 老黏性土、中密以上砾卵石取1.8~2.0;淤 泥、淤泥质土取0.6~0.8。
土的抗剪强度指标对支护设计而言是最关键的参数,在抗剪强度指标的选用 方面JGJ-120和 DB42有很大区别。参数选用与计算模式、安全系数标准密切相 关,不同参数与不同模式、安全系数需要对应,这是我们需要特别注意的。 m值的区别在于DB42多了一个经验系数ξ ,除了地方经验外,与计算模式不 同也有关系。
DB42与JGJ-120的比较
李受祉 2013 . 3
JGJ-120
为住房和城乡建设部颁布的行业标准 其中有5条强制性条文:
3.1.2 基坑支护应满足下列功能要求: 1 保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用; 2 保证主体地下结构的施工空间。 8.1.3 当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时,严禁向下超挖 土方。 8.1.4 采用锚杆或支撑的支护结构,在未达到设计规定的拆除条件时,严禁拆除 锚杆或支撑。 8.1.5 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。 8.2.2 安全等级为一级、二级的支护结构,在基坑开挖与支护结构使用期间,必 须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面沉降 监测。
JGJ-120在其条文说明中对变形控制标准问题作出了详细解释,由于基坑周 边条件的多样性和复杂性,不同环境对象对基坑变形的适应能力及要求不同, 所以目前很难确定统一的定量限值。 上述意见无疑是正确的。我们在支护设计中的确应该按 JGJ-120的原则去考 虑问题。但是,如果没有一个具体的定量控制标准,可能会造成具体工作中的 混乱和分歧。控制标准稍有不同,设计的结果可能大不相同,对设计的评价将 见仁见智,难以取得共识。 按DB42的标准进行变形控制还有另一层含义,即变形超过某一限值时,支护 结构可能面临某种程度的危险状态。这可能就是JGJ-120所说的“地区经验”吧。
DB42
钢筋混凝土桩直径宜采用 Φ500mm~ Φ1200mm
未明确规定
方法相同
未明确规定
关于支护桩的设计及其截面承载力计算(续)
总之,JGJ-120关于支护桩的结构设计、计算的规定比DB42详细。按DB42设计时, 没有明确规定的可参照JGJ-120的规定执行。例如桩间距的确定、桩的抗剪配筋等。 对于小直径的微型桩如何确定桩间距是一个特殊问题。无论JGJ-120、 DB42都没 有明确规定,但实际工程中微型桩应用还是不少。 首先,对微型桩土反力计算宽度b0不能用一般公式计算。JGJ-120 第4.1.7条列出 了b0算式: 对直径d≤1m的圆形桩 b0 =0.9(1.5d+0.5) 对宽度b≤1m的矩形桩 b0 =1.5b+0.5 按此计算,对直径200mm左右的微型桩b0为0.72m,对直径100mm左右的微型桩 b0为0.58m,分别为桩径的3.5倍、6倍,显然偏大,在软土中尤其不行。 按理, b0应与土质有关。在软弱土层中小桩易产生刺入现象,在硬质土中才有可 能调动较大范围的被动土体。对微型桩的应用建议如下: 1、直径不宜小于200mm; 2、中心距不宜大于2.5~4倍桩的直径。土质好时取较大值,反之,取较小值。
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