深基坑与边坡工程考试题目(北矿)资料讲解
深基坑支护工程施工技巧
深基坑支护工程施工技巧
基坑支护方法多种多样,实际工程中所究竟采用数学方法哪种支
护方法,应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖
深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构所用期限等因素,做到因地制宜,因时制宜,合
理设计、精心施工、严格监控。
1工程概况
某综合商住楼建筑位于城市中心地带,主楼30层,地下室两层,
拟采用预制管桩基础,框架结构,设计地坪标高110.40m,基坑开挖深度为-10.00m。基坑边缘周长约189m。基坑东、西、北侧分布多条给水管道,管径0.1m~0.7m,场地东侧临街为民房。作为深基坑,开挖施工时必须严格控制基坑周边变形,安全施工,避免产生不良的社会影响。
2场地周边环境及比赛场地工程地质条件
根据勘察资料,本地貌工程场地地貌单元原属河道冲积阶地,人
工填土及淤泥质土厚度大,西侧100多米即为河道,场地内地层性状
描述如下:①杂填土②淤泥质粉质粘土③粉质粘土④圆砾⑤残积粉质粘
土⑥强风化泥质粉泥岩⑦中风化泥质粉凝灰岩。
场地内地下水有赋存上层人工填土中的于滞水及下伏圆砾层中的
潜水,上层水量一般,圆砾层中潜水量较大,与河道水有一定的水力
联系。基坑支护扩建工程必须考虑该层地下水对基坑开挖及日后桩基
础施工的不利影响。
3基坑支护设计
3.1基坑桩基方案的选择
总合分析基坑地理位置、土质条件、开挖深度及周边环境,该基
坑开凿深度较大,为10.00m;位于市中心,场地周边环境较狭小,无放坡开挖条件,场地东、西、北侧供水管都有供水管道及地下管网通过,
工程概况
工程概况 1、成都市成华区建设局在成都市建设北路拟建“成华公园配套设施用房建设工程”。该工程由成都美夏建筑设计有限公司担任设计。
该工程位于成都市建设北路,拟建5F建筑,框架结构,独立基础,以稍密卵石作为基础持力层,设1层地下室。场地±0.00=503.245m,地坪标高比
±0.00标高低约2.2m(按501.00m计),基坑周长约为223m,本工程拟建建筑物设计基底标高494.8m~496.685m,结合基坑四周地层分布情况,考虑到局部地段基底标高附近软弱地基土需进行超挖换填等因素影响,确定本次基坑支护设计深度如下:基坑南侧最大开挖深度为5.9m,基坑东侧最大开挖深度为6.3m,基坑北侧和西侧最大开挖深度为5.0m。 2、支护结构形式为排桩+桩间挂网锚喷支护及放坡+网喷支护二种方式进行支护 3、本基坑为二级基坑,基坑允许暴露时间为8个月. 4、本施工图应根据建筑物设计施工图的调整进行相应的调整。二、工程地质及水文地质条件 1.地形地貌该工程位于成都市建设北路,交通方便。场地为拆迁后弃置场地局部为堆填近期建渣且分布有直径约1.0m的供水管,地势起伏较小。本次勘察范围内地面标高(以钻孔孔口标高为准)为500.58~502.24 m,相对高差1.66m。场地所处地貌单元为成都平原岷江水系一级阶地。 2、地层结构钻孔揭露深度范围内,场地地层从上至下依次为第四系全新统人工填土层、第四系全新统冲积层。地层特征分述如下: (1)、第四系全新统人工填土层杂填土:色杂。主要由新近回填卵石、砖瓦块碎片混少量粘性土等组成。成分杂乱,结构松散。湿。局部地段下部分布有0.20~0.30m厚度不等的细砂。素填土:
历年二建《矿业工程实务》真题及答案(案例分析题)
历年二建《矿业工程实务》真题及答案(案例分析题)历年二建《矿业工程实务》真题及答案(案例分析题)
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)背景资料
某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖:工程。基坑开挖深度为5m,基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物,坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地
质条件为砂质土层,地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资,指示更改支护设计,只在基坑北侧采用钢板桩支护,其它部位采用无支
护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形,且一直未被发现,最终部
分坍塌。因施工单位未及时处理,结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基
坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。
问题
1.该基坑属于几级基坑?说明理由。
2.该基坑宜采用何种降水方式?其最小降水深度应为多少?
3.该基坑坍塌的直接原因是什么?造成该基坑塌方的主要因素有哪些?
4.该基坑施工违反了哪些主要安全规定?
5.施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔?说明理由。如可索赔,施工单位应
提出的主要索赔证据是什么?
答案:
1.一级基坑(1分);根据规程,与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列为一级基坑(1分)。
2.宜采用井点降水方式(2分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m,即地表以
下5.5m以下(2分)。
3.基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计(2分)。主要因素有:(1)边坡过陡,使土体的稳定性不够(1分);(2)水对基坑稳定性的影响(1分);(3)基坑上边边缘附近超载
工程场地地质条件
工程场地地质条件
第一节地基土特征
根据《新校区场址岩土工程详细勘察报告》(详勘,浙,基坑开挖影响范围内土层分布如下:
1层粘土层:灰黄,中~高压缩性,刀切面光滑,韧性高,干强度高,摇振反应无,含少量粉砂,见铁锰质氧化斑,向下土体渐软。为地表硬壳层。土体不均匀,局部相变为粉质粘土。全场地分布。
2-1层淤泥:青灰,流塑,高压缩性,刀切面光滑,韧性高,干强度高,摇振反应无,土体极软弱,含贝壳碎片、腐殖质和少量粉砂,厚层状构造。全场地分布。
2-2层淤泥混粉砂:青灰色,流塑,高压缩性,成分不均匀,粉砂含量15~35%,含半碳化物碎屑及贝壳碎片。韧性高~中等,干强度高~中,摇振反应无~中等。Z21号孔18.30~18.50m为中风化凝灰岩滚石。全场地分布。
3层粘土:灰色,软塑,高压缩性。见细鳞片状结构,含半碳化物碎屑及贝壳碎片,局部含少量粉砂,刀切面光滑,韧性高,干强度高,摇振反应无。土体不均一,局部砂含量较多,相变为粉质粘土。Z11号孔25.00~25.70m为中风化凝灰岩滚石。大范围分布,局部缺失
4-1层粉质粘土:兰灰~灰黄色,可塑,中压缩性,局部高压缩性,刀切面稍光滑,韧性中等,干强度中等,摇振反应无,见少许铁锰质斑点分布。局部相变为粘土。主要分布于场区南侧
4-2层粘土灰色,软塑,中~高压缩性,刀切面光滑, 韧性高,干强度高,摇振反应无,局部含少量粉砂。Z16号孔27.40~27.80m为中风化凝灰岩滚石。主要分布于场区南侧。
5层粉质粘土:兰灰~灰黄色,中压缩性,刀切面欠光滑,韧性中等,干强度中等,摇振反应无,局部含少量粉砂。土体不均一,Z21、Z24、Z26、Z27号孔层中夹块石(滚石)。主要分布于场区南侧。
岩土工程概论(4基坑-学生用)
课后作业2答案
注意:计算时请考虑加权平均和 浮重度的问题 承载力229kPa
3.1 深基坑支护结构的类型及适用条件
• 随着城市高层建筑、地铁和桥梁工程的大量兴建, 产生了大批的深基坑工程。 • 国外:圆形基坑的深度已达到74米(日本),直径 最大达98米(日本),而非圆形基坑的深度已达到 地下9层(法国); • 国内:上海金茂大厦基坑-平面尺寸为170米*150米, 基坑开挖深度达19.5米。润扬大桥南汊桥北锚碇基坑 的深度达54米,直径60多米。基坑与相邻建筑物的 距离也越来越近,上海的汇京广场,围护结构与相 邻建筑的最近距离仅40厘米。
r为
W
1.366K
( 2 H SW ) SW lg R lg rw
h 为群井重心处渗流水头 R为群井影响半径
W
群井半径
把基坑假想为圆形大井,其 引用半径:
rw Leabharlann Baidu F
F-基坑面积
R 1.95S
Hk
k- 单位m/d R- 单位m
三、井点系统设计
1.井点的平面布臵
a)单排布臵;b)双排布臵;c)环形布臵(d)U形布臵
3.1 深基坑支护结构的类型及适用条件
(4)水泥土深层搅拌桩挡墙:目前国内 常用深层搅拌法形成重力式挡墙。一般形 成格栅状。这类挡土结构的优点是不设支 撑,不渗水,并且只需水泥,不需要钢材, 造价低。但为了保持稳定,一般宽度很大。 (5)地下连续墙:这种结构常用于较深 的基坑,如地铁车站或多层地下停车场等。 其强度与刚度都较高,但造价也高。
(北矿)深基坑与边坡工程(题目与答案)
《深基坑与边坡工程》2016年试题及答案
1. 简论北京地区土钉墙的变形破坏特征。(20分)
答:土钉墙支护技术是一种原位土加筋技术,是通过钻孔、插筋、注浆来设置的,加设钢筋网片并喷射混凝土,使钢筋与土体共同作用,也可以直接打入粗钢筋或角钢形成土钉。土钉墙可以增强土体的抗拉强度和抗剪强度,提高土体的稳定性,确保土体开挖时边坡稳定安全。
由于土钉自身的强度和刚度,以及其土钉在土体内高密度的空间分布形成复合土体的骨架,使复合土体形成一个整体,骨架有约束土体变形的作用。在复合土体内,土钉与土体共同承担外荷载和自重应力,土钉起分担作用。由于土钉有很高抗拉、抗剪强度和土体无法相比的抗弯刚度,所以在土体在进入塑性状态后,应力逐渐向土钉转移。当土体开裂时,土钉分担作用更突出,这时土钉内出现了弯剪、拉剪等复合应力,从而导致土钉体中浆结体碎裂、钢筋屈服。复合土体之所以在超载作用下表现出塑性变形延迟、渐进式开裂的特征,与土钉的分担作用是分不开的。研究表明,土钉分担荷载的比例与土钉与土体相对刚度比、土钉所处的空间位置及复合土体的应力水平因素有关。土钉体可以把滑裂域内部分应力传递到后边稳定土体中,并分散到较大范围的土体内,降低复合土体中的应力集中程度。从而推迟了滑裂域的形成与发展。土钉支护技术坡面上设置的与土钉相连在一起的钢筋混凝土面板是发挥土钉有效作用的重要组成部分。喷射混凝土面板起到约束变形作用,面板约束力取决于土钉体表面与土的摩阻力以及与土钉的连接程度,当复合土体开裂区域扩大并连成片时,摩阻力由开裂区域后的稳定复合土体提供。
事故案例学习心得体会_1
事故案例学习心得体会
事故案例学习心得体会1
一、工程概况及周边环境
华瑞大厦位于卓刀泉与雄楚大道交汇以西陈家湾地带,地下二层,地上二十五层,建筑面积35766平方米,建筑物总高度约为100米,基坑开挖面积约4760平方米,基坑开挖周长约257米,地下室埋置深度为—10。8m(含垫层底板),基坑北侧为南苑小区,基坑外边线距南苑小区的住宅楼约7~18m,东侧靠卓刀泉南路,基坑边线距卓刀泉南路边线约5m,距外墙边线8。5m埋有地下电缆,南靠雄楚大道,基坑边线距雄楚大道边线约5m,距外墙边线8。5m埋有地下电缆和光缆,西边外墙边线距建筑物距离为16米,建筑物为多层砖混结构的建筑。
二、支护设计
本基坑采用喷锚与桩锚相结合的支护结构体系,基坑—6。0m以上采用C20x 厚80~100mm及锚杆,深度为9米,边坡放坡系数为1:0。3,—6。0m以下采用Φ900人工挖孔灌注桩加预应力锚杆,基坑边线距地下室外墙轴线1750mm。
三、施工过程控制
基坑工程的施工包括挖土、支护、监测三位一体。施工及监理人员根据相关规范、图纸结合工程实际情况,对基坑进行了事前、材料、施工过程的质量控制,并有针对性的熟悉了地质报告、设计文件、施工组织设计,了解了周边的建筑环境及地下管线情况。施工过程中能按照设计中的施工顺序指导施工,对每道工序严格把关并作好自检记录,对锚杆注浆进行了旁站监理,控制了喷砼面层的厚度,并经见证取样做了试块(后经实验室检测合格);预应力锚杆按照设计要求的值进行了张拉并锁定,(后进行抗拔实验满足设计要求)。在基坑的施工过程中,按照设计的要求每周对基坑进行了监测。
1深基坑概要
逆作法施工可以缩短基坑开挖后支护结构大面积暴露的 时间;增强支护结构刚度,改善支护结构受力性能;节省 支撑或锚杆的费用;使支护结构的变形及其对相邻建筑物 的影响大为减少。
3. 一些新型的支护(支撑)结构脱颖而出
(1)闭合挡土拱圈
图1-1 闭合拱圈支护
来自百度文库
(2)环梁支护结构体系
图1-2 双圆环梁支护基坑剖面
1.2 我国深基坑工程发展概况
1.2.1 工程概况
1. 基坑工程的历史回顾
放坡开挖和简易木桩支护可以追溯到远古时代;20世纪30年代 Terzaghi等人开始研究基坑工程;我国在80年代初开始进行广 泛研究。
2. 随着高层、超高层建筑的兴建出现了深基坑工程
吉隆坡的88层,451.9m高的 Petronas大厦,563m 高的多伦多 电视塔。上海金茂大厦高365m,塔尖达421m(主体365m), 深 圳地王大厦 高325m,广州中天大厦高322m。上海环球金融中 心高度将达460m。基坑深度已由6m~8m,发展至20m~30m。 层数已由1~2层 发展到3~4层。
1.2.2 设计与施工技术进展
1. 我国特色的基坑支护体系已经形成
表 1-1
基坑深度 ≤6m(或一层地下室) 6~10m(或二层地下室) 10~14m(或三层地下室) >14m(四层以上地下室 或特种结构)
我国深基坑支护结构主要类型及其适用深度
基坑工程施工技术
土层锚杆施工 锚杆支护的缺点:
➢ 所提供的支护阻力较小,尤其不能防止小块塌落
,一般可和金属网喷射混凝土联合使用,效果较好。
锚杆包括土层锚杆及岩石锚杆。隧道工程一般采用 土层锚杆。
土层锚杆施工
土层锚杆简称土锚杆,可以多层设置,它是在地面 或深开挖的地下室墙面(挡土墙、桩或地下连续墙) 或未开挖的基坑立壁土层钻孔(或掏孔),孔径约 90~130mm,然后在孔中心放进钢筋、钢管或钢丝束、 钢绞线或其他抗拉材料,灌入水泥浆或化学浆液,使 之与土层结合成为抗拉(拔)力强的锚杆。
Βιβλιοθήκη Baidu述
5)灌注桩:刚度大,可用在深大基坑。施工对周 边地层、环境影响小。需和止水措施配合使用,如 搅拌桩、旋喷桩等。
概述
6)水泥搅拌桩挡墙:由于一般坑内无支撑,便于机 械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情 况下较经济;施工中无振动、无噪声、污染少、挤土 轻微,因此在闹市区内施工更显出优越性。
基坑边坡坡度的确定
基坑边坡坡度的确定 其他规定:
➢ 遇到下列情况之一时,应进行边坡稳定性验算:
1)坡顶有堆积荷载; 2)边坡高度超过上表允许值; 3)具有软弱结构面的倾斜地层; 4)岩层层面或主要结构层面的倾斜方向与边坡开 挖面倾斜方向一致,且两者走向的夹角小于45度。
基坑边坡坡度的确定
➢ 土质边坡稳定性分析宜采用圆弧滑动面条分法; ➢ 岩石边坡宜按由软弱夹层或结构面控制的可能滑
临居民楼深基坑支护ppt课件
1、设计适用期限为12个月。 2、根据施工要求,筏板外边线至基坑底边线预留0.80m施工空间。基坑支护结构定位放线以主体设计图纸为准。施工前我方对图纸中所有尺寸、标高进行复核,并与主体地下结构施工图对比,发现问题及时通知设计方。 3、本基坑工程支护方案根据岩土工程条件和周边环境情况,并结合同工程类比法,拟采用放坡+土钉的支护体系、桩锚支护体系,共分为四种支护方式。 1)采用放坡+土钉墙支护体系。 2)采用放坡+素喷护面方式。 3)采用放坡+桩锚支护。 4)采用放坡+土钉墙+素喷护面+桩锚支护+冠梁。
一、工程概况
1、工程基本情况 惠丽新苑6#、9#楼及地下车库工程,位于许昌市群众路以北,新兴路以南,解放路以东。由河南骏景地产有限公司投资兴建,河南中建工程设计咨询有限公司设计,河南清鸿建设咨询有限公司监理,许昌大成实业集团有限公司承接施工。该项目6#楼:建筑层数为地下3层,地上27层,房屋高度78.30m,总建筑面积21260㎡。基础形式为钢筋混凝土筏形基础。9#楼:地下3层,地上25层,建筑高度为75.30m,总建筑面积为19310㎡。基础形式为桩基承台。地下车库:地下2层,建筑高度7.80m,总建筑面积45929㎡。框架结构。
我公司骏景惠丽新苑一期6#、9#楼及地下车库工程按照本设计方案进行基坑施工后,邻近的建筑物(道路)未出现较大沉降及不均匀沉降或严重开裂等情况,没有危及周边建(构)筑物的安全和稳定。保证了该项目在挖土施工中的安全及正常使用。
2009一级建造师《市政实务》考试真题与标准答案
使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——
培根
学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
2009年一级建造师《市政工程》考试真题及答案
一、单项选择题(共20题、每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意)
1.下列关于沉入桩施工的说法中错误的是(B )。
A .当桩埋置有深浅之别时,宜先沉深的,后沉浅的桩
B .在斜坡地带沉桩时,应先沉坡脚,后沉坡项的桩
C .当桩数较多时,沉桩顺序宜由中间向两端或向四周施工
D .在砂土地基中沉桩困难时,可采用水冲锤击法沉桩
2.道路改造工程中,常采用土工织物铺在新铺沥青混凝土底部,以减少沥青路面的反射裂缝,按要
求土工织物应能耐( D )℃以上的高温。
A .140
B .150
C .160
D .170
3.SMA 沥青混合料面层施工时,不得使用( D )。
A .小型压路机
使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——
培根
学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
B .平板夯
C .振动压路机
D .轮胎压路机
4.有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用(C )。
A .土袋围堰
B .堆石土围堰
C .钢板桩围堰
D .双壁围堰
5.路基土液性指数I L =0.5,则该土属于(B )状态。
A .流塑
B .软塑
C .硬塑
D .半坚硬
6.配制预应力混凝土时应优先采用(A )。
A .普通硅酸盐水泥
B .矿渣硅酸盐水泥
使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——
培根
学问是异常珍贵的东西,从任何源泉吸收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
C .火山灰质硅酸盐水泥
2022年二建《建筑工程实物》模拟考试D卷(附解析)
2022年二建《建筑工程实物》模拟考试D卷(附解析)
考试须知:
1、考试时间:180分钟,满分为120分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________
考号:_________
一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、对于设在灭火器箱内的手提式灭火器,可直接放在灭火器箱的地面上,但灭火器箱底离地面高度不宜小于( )m。
A.0.10
B.0.15
C.0.5
D.1.5
2、某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为( )m。
A.24.3
B.25.5
C.26.7
D.27.0
3、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起( )日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
A.15
B.30
C.45
D.60
4、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是( )
A.截面尺寸
B.混凝土强度等级
C.配箍率
D.弯起钢筋含量
5、受压构件两端铰支,其临界力为50kN,若将构件改为两端固定,则其临界力为( ) 。
A.50kN
B.100kN
C.150kN
D.200kN
6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》中规定,隐框、半隐框玻璃幕墙所采用的结构粘结材料必须是( )密封。
A.氯丁橡密封胶
影响基坑稳定的因素
基坑边坡稳定影响因素及主要表现在哪些方面?
基坑边坡坡度是直接影响基坑稳定的重要因素。当基坑边坡土体中的剪应力大于土体的抗剪强度时,边坡就会失稳坍塌。其次,施工不当也会造成边坡失稳,主要表现为:
(1)没有按设计坡度进行边坡开挖;
(2)基坑边坡坡顶堆放材料、土方及运输机械车辆等增加了附加荷载;
(3)基坑降排水措施不力,地下水未降至基底以下,而地面雨水、基坑周围地下给水排水管线漏水渗流至基坑边坡的土层中,使土体湿化,土体自重加大,增加土体中的剪应力;
(4)基坑开挖后暴露时间过长,经风化而使土体变松散;
(5)基坑开挖过程中,未及时刷坡,甚至挖反坡.使土体失去稳定性。
基坑稳定性与安全性的内因和外因
前言
基础施工是建筑施工的重要组成部分,搞好基础施工的安全防范十分重要。在建筑基坑施工时,为确保施工安全,防止塌方事故发生,必须对开挖的建筑基坑采取支护措施。建筑基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基坑类型、基坑开挖掘深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到合理设计、精心施工、经济安全。
近几年来,高层建筑的迅速兴起,促进了深基坑支护技术的发展。各地在深基坑开挖和支护技术方面积累了丰富的设计和施工经验新技术、新结构、新工艺不断涌现。但是,现在的城市建筑间距很小,有的基坑边缘距已有建筑仅十几米、甚至几米,给基础工程施工带来很大的难度,给周围环境带来极大威胁,也相应地增加了施工工期和施工费用。另外,原来的深基坑支护结构的设计理论、设计原则、运算公式、施工工艺等,已不符合深基坑开挖与支护结构的实际情况,导致一些基坑工程出现事故,造成巨大的损失。因此,深基坑支护的安全问题工程技术人员应予以高度重视。根据建设部近几年的事故统计,在基础施工中,基坑基槽、人工挖孔桩施工造成的坍塌占坍塌事故总数的65%,说明基坑基槽的安全性对保证建筑基础施工的安全至关重要。随着城市建设发展,高层建筑和地铁的修建逐步进入了普及时代,涉及到深基坑的工程越来越多,而且对其施工的质量要求也越来越高。其中围护结构的稳定就成为了深基坑质量的重要保证。本文从基坑的变形原因和防护措施入手对影响因素进行了分析,进而利用实际的施工
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《深基坑与边坡工程》2016年试题及答案
1. 简论北京地区土钉墙的变形破坏特征。(20分)
答:土钉墙支护技术是一种原位土加筋技术,是通过钻孔、插筋、注浆来设置的,加设钢筋网片并喷射混凝土,使钢筋与土体共同作用,也可以直接打入粗钢筋或角钢形成土钉。土钉墙可以增强土体的抗拉强度和抗剪强度,提高土体的稳定性,确保土体开挖时边坡稳定安全。
由于土钉自身的强度和刚度,以及其土钉在土体内高密度的空间分布形成复合土体的骨架,使复合土体形成一个整体,骨架有约束土体变形的作用。在复合土体内,土钉与土体共同承担外荷载和自重应力,土钉起分担作用。由于土钉有很高抗拉、抗剪强度和土体无法相比的抗弯刚度,所以在土体在进入塑性状态后,应力逐渐向土钉转移。当土体开裂时,土钉分担作用更突出,这时土钉内出现了弯剪、拉剪等复合应力,从而导致土钉体中浆结体碎裂、钢筋屈服。复合土体之所以在超载作用下表现出塑性变形延迟、渐进式开裂的特征,与土钉的分担作用是分不开的。研究表明,土钉分担荷载的比例与土钉与土体相对刚度比、土钉所处的空间位置及复合土体的应力水平因素有关。土钉体可以把滑裂域内部分应力传递到后边稳定土体中,并分散到较大范围的土体内,降低复合土体中的应力集中程度。从而推迟了滑裂域的形成与发展。土钉支护技术坡面上设置的与土钉相连在一起的钢筋混凝土面板是发挥土钉有效作用的重要组成部分。喷射混凝土面板起到约束变形作用,面板约束力取决于土钉体表面与土的摩阻力以及与土钉的连接程度,当复合土体开裂区域扩大并连成片时,摩阻力由开裂区域后的稳定复合土体提供。
工程实录分析及研究表明,北京地区土钉墙的破坏形式可分为以下三类:
(1)搅拌桩弯折断裂,周围土体倾覆。基坑开挖后,土钉墙的挡水结构——搅拌桩直接经受来自非开挖侧土体的侧向水土压力的作用,因而地层开挖后如不及时施工土钉,搅拌桩将发生弯曲变形,并将有可能因材料抗拉强度不足而弯折断裂,从而导致周围土体倾覆倒塌。
(2)渗流破坏,坑底隆起等。渗流破坏主要表现为管涌、流土和突涌。坑底隆起主要变现为坑底发生过大的隆起,墙后地面下沉,影响环境安全。
(3)搅拌桩断裂,周围土体整体滑移。基坑开挖后,复合土钉墙在受力变形过程中,有可能因抗剪承载力不足而沿边坡滑动面发生整体滑移破坏。边坡抗滑承载力由搅拌桩——土钉材料和土体抗剪强度共同提供,发生整体滑移破坏时搅拌桩被剪断,土钉被拔出或弯曲。
2. 试比较深基坑支护结构设计中的等值梁方法、弹性地基梁方法和有限元方法。
(20分)
答:
有限元法在模拟基坑开挖时由于存在不可避免的弱点,即土体本构模型和土体参数难以确定,以及土体按连续介质模拟时采用的边界条件与实际工程之间可能存在差异等,使其应用受到限制。虽然近年来发展了反分析方法以确定土体参数,使其更加符合实际,但从总体而言,目前在开挖支挡结构设计中应用较多的仍然是等值梁法和弹性地基梁法。
等值梁法基于极限平衡状态理论,假定支挡结构前、后受极限状态的主、被动土压力作用,只能求墙体内力而不能反映墙体变形,对基坑底部被动土压力的取值很敏感,被动土压力的取值偏差可能引起墙体受力和插入深度较大幅度的变化,无法预估开挖对周围建筑物的影响,故一般只能用于校核支护结构的内力。
等值梁计算首先要确定正负弯矩的转折点位置。因此,在工程设计计算时,需要以下几种假定:
(1)假定反弯点位于土压力强度为零的那一点;
(2)假定为墙体与基底相交的那一点;
(3)假定反弯点位于基底以下y 处,其中y 的确定与土体的标准贯入度N 有关。
等值梁法是当前我国工程界中应用最广泛的一种用以计算维护结构内力的方法,但由于它未能考虑结构的变形,没有考虑支护结构的变形情况,而且对于多层锚杆的桩锚支护结构其内力计算结果与实际情况相差很大。
弹性地基梁法则能够考虑支挡结构的平衡条件和结构与土的变形协调,分析中所需参数单一且土的水平抗力系数取值已积累了一定的经验,并可有效地计入基坑开挖过程中的多种因素的影响,如挡墙两侧土压力的变化,支撑数量随开挖深度的增加,支撑预加轴力和支撑架设前的挡墙位移对挡墙内力、变形的影响等,同时从支挡结构的水平位移也可以初步估计开挖对邻近建筑的影响程度,因而在实际工程中已经成为一种重要的基坑支挡工程设计方法和手段,展现了广阔的应用前景。
3. 某土层锚杆的拉力设计值为500kN,张拉锁定值为350kN。根据理论和经验,达到拉力
设计值时的拉伸量应为15cm,但工程中达到拉力设计值时的拉伸量实际为40cm。请分析产生此现象的原因,提出预防措施。(20分)
答:当锚固段锚杆受力后,首先通过锚杆(索)与周边水泥砂浆间的握裹力传到砂浆中,然后通过砂浆传到周围土体。随着荷载增加,锚索与水泥砂浆之间的粘结力(握裹力)逐渐从锚固体的上部向锚固体的下部和外部发展,当应力传到锚固体的外侧时,就会在锚固体与土体间产生摩擦力,随着摩擦力的增大,锚固体与土体间可能发生相对位移,摩擦力又进一步增大,直到极限摩阻力。
锚杆承载力的确定是锚杆支护设计的重要内容。普通灌浆锚杆(注浆压力0.3~0.5MPa)的承载能力(抗拔力)可以用下式确定:
Nt= LmπDτ
式中:Nt—锚杆承载能力(轴力);
Lm—锚固段长度; D —锚杆孔径(或锚固体直径);
τ—土的抗剪强度。
显然,锚杆的抗拔力与锚固体的直径和长度密切相关。但除了锚固体的这两个几何参数外,还有土层性质,注浆压力以及锚杆的形式三个因素。
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(2)土层性质的影响
土层的强度一般低于砂浆强度,如果施工灌浆的工艺良好,土层锚杆的抗拔力将主要决定于锚固体外围的土层抗剪强度。土体的抗剪强度变化很大,所以相同参数和施工质量的锚杆,抗拔力可以有很大的不同。倾角与长度是锚杆能否伸入优良土层的决定因素,设计时应给予重视。
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(4)注浆压力的影响
灌浆压力对锚杆的抗拔力有很大影响。注浆压力越大,水泥浆颗粒越能够渗入到周围深部的土层中去,改善了原状土体的力学性能,增加锚固体与土层的摩擦力,也就增加了锚杆的抗拔力。曾有人做过试验,同一粉砂层中的相同长度的锚杆,当施工用的灌浆压力为 1Mpa 时其极限抗拔力为 300kN,当灌浆压力增加到
2.5Mpa 时,其极限抗拔力达 900kN。试验证明:虽然锚杆的承载力随灌浆压力的
增大而增大,但并不是无止尽的增加。英国 ATC 公司的试验结论是:当注浆压力超过 4Mpa 后,抗拔力增长就很小了。
(3)锚杆形式的影响
无论是带单个扩大头的锚固体锚杆,还是有多截头圆锥形的异形锚固体锚杆,它们的抗拔力都比普通锚杆大得多。据以上原因,我们设计施工时应该多注意这几个方面,计算时更加小心,如果按实际计算结果进行设计还不能满足要求,我们可以改变锚杆的形式,另外进行试验,直到满足设计要求。
4. 推导岩质边坡双面滑动的稳定性系数。(20分)