基坑支护方案(土钉墙,详细计算)..
支护结构计算之土钉墙计算

支护结构计算之土钉墙计算土钉墙是一种常用的支护结构,可以提供较强的抗侧推力能力。
它通常由土体、土钉和钢筋混凝土面板组成。
土钉墙可以用于边坡、挡土墙、地下工程等土木工程中,具有施工便捷、经济节约等优点。
土钉墙的计算涉及地下水位、土钉的尺寸和布置、土钉的抗拉能力、土体的抗剪强度、钢筋混凝土面板的尺寸等多个方面。
首先,土钉墙的设计通常基于地下水位和土体的力学性质。
地下水位会对土体的抗剪强度产生影响,需要根据具体情况确定土体的抗剪强度。
根据土体的抗剪强度以及地下水位,可以选择合适的土钉长度和布置方式。
一般来说,土钉的长度应大于临界滑动面的深度,布置密度应适宜,一般为每平米4-6根土钉。
其次,土钉的抗拉能力是土钉墙计算的重要参数之一、土钉的抗拉能力可以通过土钉的直径和长度来确定。
一般情况下,土钉的直径在16-32毫米之间,长度在1-3米之间。
土钉的直径和长度的选择应考虑到土钉的抗拉能力要求、施工便捷性和经济性等方面。
土钉的抗拉能力可以通过拉力试验来确定。
拉力试验需要在土钉施工完成后进行,在土钉上施加一定的拉力,通过测量拉力和变形来确定土钉的抗拉能力。
土钉的抗拉能力要求应满足设计要求。
土钉墙的钢筋混凝土面板的尺寸也是计算中需要考虑的因素之一、钢筋混凝土面板的尺寸可以根据土体的抗剪强度和土钉的抗拉能力来确定。
一般来说,钢筋混凝土面板的厚度在20-40厘米之间,宽度一般为土钉的两倍。
在土钉墙计算中,还需要考虑土体的抗剪强度。
土体的抗剪强度可以通过剪切试验来确定。
剪切试验需要在实验室中进行,可以通过测量土体的抗剪强度来确定土体的抗剪强度。
综上所述,土钉墙计算涉及多个方面的参数和因素,需要根据具体情况进行综合考虑和计算。
通过合理选择土钉的尺寸和布置、确定土钉的抗拉能力、计算钢筋混凝土面板的尺寸和估算土体的抗剪强度等步骤,可以得出合理的土钉墙设计方案。
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。
土钉墙支护方案

a.基层处理:清除坡面浮土、松散石块,确保基层平整。
b.挂网:铺设HRB400级钢筋网,与土钉焊接牢固。
c.喷射混凝土:采用湿喷法,分两层喷射,每层厚度不小于50mm。
五、质量与安全保证措施
1.质量保证:
a.施工前进行技术交底,明确施工要求。
b.施工过程中严格执行施工工艺,确保工程质量。
c.对施工过程进行严格监控,及时发现问题,及时整改。
d.施工完成后进行质量验收,确保达到设计要求。
2.安全保障:
a.施工人员需进行安全培训,合格后方可上岗。
b.施工现场设置安全警示标志,配备必要的安全防护设施。
c.严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定。
d.建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。
土钉墙支护方案
第1篇
土钉墙支护方案
一、工程概况
本项目为XX地区XX工程,地处城市中心区域,周边环境复杂。工程包括地下二层车库及地上二十层综合楼,基础采用深基础形式。根据地质勘察报告,现场土层自上而下分别为:素填土、粉质粘土、砂土、粘土。为保证施工安全及邻近建筑物、道路、管线的安全,现需对基坑进行支护。
3.土钉墙结构:土钉墙由预应力锚杆、钢筋网、喷射混凝土组成。预应力锚杆采用高强度低松弛钢绞线,锚固段长度不小于5m;钢筋网采用HRB400级钢筋,间距为200mm×200mm;喷射混凝土强度等级为C20。
4.排水措施:为防止地表水及地下水对土钉墙的影响,沿坡顶、坡脚设置排水沟及集水井,确保土钉墙稳定。
第2篇
土钉墙支护方案
一、工程背景
XX工程位于XX城市核心区域,为一座包含地下二层车库及地上二十层综合楼的大型建筑。基于地质条件及工程需求,基坑支护成为本工程关键环节。为保障周边环境及施工安全,经综合评估,决定采用土钉墙支护技术。
土钉墙支护计算计算(准确)

土钉墙支护计算计算书本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。
土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。
一、参数信息:1、基本参数:侧壁安全级别:二级基坑开挖深度h(m):7.430;土钉墙计算宽度b'(m):100;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:/;不考虑地下水位影响;2、荷载参数:序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m)1 局布20.00 4.86 53、地质勘探数据如下::序号土名称土厚度坑壁土的重度γ 坑壁土的内摩擦角φ 内聚力C 极限摩擦阻力(m) (kN/m3) (°) (kPa) (kPa)1 填土 1.30 18.00 18.00 12.00 80.002 粘性土 1.30 18.00 20.00 25.00 100.003 粉土 3.10 19.00 25.00 18.00 110.004 粘性土 1.20 18.00 20.00 25.00 100.005 粉砂 4.10 19.00 35.00 18.00 115.004、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 7.43 3.00 100.00土钉数据:序号直径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m)1 150 6.00 15.00 1.50 1.50二、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》JGJ 120-99,R=1.25γ0T jk1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算:T jk=ζe ajk s xj s zj/cosαj其中ζ--荷载折减系数e ajk --土钉的水平荷载s xj、s zj--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)其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。
基坑支护结构——土钉支护

• 设计步骤: (1)初拟土钉墙参数 (2)土钉墙内部稳定性分析 (3)土钉墙整体稳定性分析 (4)构造及排水系统设计 (5)现场检测和质量控制设计
1.3《铁路路基支挡结构设计规范》方 法 1. 潜在破裂面的确定
hi≤1/2H时 l=(0.3~0.35)H hi>1/2H时 l=(0.3~0.35)(H- hi) l--潜在破裂面距墙面的距离 H--土钉墙墙高 hi--墙顶距第i层土钉的高度
2. 土压力计算
hi≤1/3H Ϭi=2λaγhicos(—α) hi>1/3H时 Ϭi=2/3λaγHcos(— α) Ϭi--水平土压应力 α--墙背与竖直面间夹角 γ--边坡岩土体容重 --墙背摩擦角 λa--库仑主动土压力系数
3.土钉拉力计算 式中:
Ei
iSxS y cos
Fi 2 d g lei g
式中:ɤ--钉材与砂浆间的粘结力按砂浆标准抗压强度fck地10%取值 db--土钉抗拔力Fi取Fi1和Fi2中的小值验算 土钉抗拔力Fi取FI1和FI2最小值
(3)土钉抗拔稳定性验算按下式计算
Fi K2 Ei
K2--土钉抗拔安全系数取1.5~1.8永久工程取大值 5. 土钉墙整体稳定性检算 (1) 内部整体稳定检算 采用简单条分法
φi--岩土的内摩擦角 Wi--分条(块)重量性 βi--土钉轴线与破裂面的夹角 Sx--土钉水平间距
(2)土钉墙外部稳定性验算 将土钉及其加固体视为重力式挡土墙,按重力式挡土墙的稳定性验算方 法,进行抗倾覆,抗滑稳定性及基底承载力验算。 (3)圆弧稳定性验算 对于土质边坡,碎石土状软岩表坡,还应进行圆弧稳定性验算。
1.1土钉墙的概念
土钉支护亦称锚喷支护,就是逐层开挖基坑,逐 层布置排列较密的土钉(钢筋),强化边坡土体,并 在坡面铺设钢筋网,喷射混凝土。相应的支护体称为 土钉墙,它由被加固的土体、放置在土体中的土钉与 喷射混凝土面板三个紧密结合的部分组成。土钉是其 最主要的构件,英文名叫Soil Nailing,它的设置有打 入法,旋入法,以及先钻孔、后置入、再灌浆三种法。
基坑土钉墙支护施工方案

基坑土钉墙支护施工方案
一、项目概述
该工程基坑深度较深,需要采用土钉墙支护施工方案。
该方案
以土钉墙为主要支护措施,同时配合辅助措施,保证基坑的稳定安全。
本方案详细介绍了土钉墙支护的设计和施工流程。
二、支护结构设计
1.土钉墙设计
(1)土钉布置方案:依据基坑的实际尺寸和地理位置,确定了土
钉布置方案。
土钉间距为1.5m,紧急土钉间距缩短至1m。
土钉长度
为3m,直径为32mm。
(2)土钉深度设计:通过现场勘探,该基坑中的不稳定层深度大
约为6m。
为保证土钉墙的稳定性,土钉深度需要超过不稳定层深度。
土钉深度选取7m,确保土钉有效抵抗地下水压力。
(3)土钉墙稳定性计算:依据土钉在土壤中的力学特性和负荷变
形原理,使用均布荷载法计算了土钉墙的稳定性。
根据计算结果,
土钉墙的稳定系数达到1.5以上,能够满足支护要求。
2.辅助措施设计
(1)顶梁设计:顶梁作为土钉墙顶部的水平支撑,需要能够承受
来自基坑周围土体的水平荷载。
顶梁的截面尺寸为300mmx500mm,
长度为基坑宽度的1.2倍。
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。
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。
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。
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○21、○22、○31土层,采取土钉墙支护的方式。
土钉墙支护计算计算(准确)

土钉墙支护计算计算书本计算书参照《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 中国建筑工业出版社出版《建筑施工计算手册》江正荣编著中国建筑工业出版社、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著人民教同出版社、《地基与基础》第三版中国建筑工业出版社、《土力学》等相关文献进行编制。
土钉墙需要计算其土钉的抗拉承载力和土钉墙的整体稳定性。
一、参数信息:1、基本参数:侧壁安全级别:二级基坑开挖深度h(m):7.430;土钉墙计算宽度b'(m):100;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:/;不考虑地下水位影响;2、荷载参数:序号类型面荷载q(kPa) 基坑边线距离b0(m) 宽度b1(m)1 局布20.00 4.86 53、地质勘探数据如下::序号土名称土厚度坑壁土的重度γ坑壁土的内摩擦角φ内聚力C 极限摩擦阻力(m) (kN/m3) (°) (kPa)(kPa)1 填土 1.30 18.00 18.00 12.00 80.002 粘性土 1.30 18.00 20.00 25.00 100.003 粉土 3.10 19.00 25.00 18.00 110.004 粘性土 1.20 18.00 20.00 25.00 100.005 粉砂 4.10 19.00 35.00 18.00 115.004、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 7.43 3.00 100.00土钉数据:序号直径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 水平间距(m)1 150 6.00 15.00 1.50 1.50二、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》JGJ 120-99,R=1.25γ0T jk1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算:T jk=ζe ajk s xj s zj/cosαj其中ζ--荷载折减系数e ajk --土钉的水平荷载s xj、s zj--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)其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。
土钉墙基坑支护方案

土钉墙基坑支护方案一、土钉墙基坑支护概述土钉墙基坑支护是指在基坑工程中采用钢筋混凝土土钉和挡土板进行临时支撑,以确保基坑的稳定和安全。
土钉墙基坑支护方案应根据具体的施工条件和土壤情况进行设计和实施,以满足工程的要求。
下面是一种常见的土钉墙基坑支护方案。
二、土钉墙基坑支护方案设计1.土钉墙的设计根据基坑边界的大小和土壤情况,确定土钉墙的尺寸和排布方式。
一般来说,土钉墙的深度应大于基坑挖掘的深度,以提供足够的支护力。
土钉墙的排列密度和深度应根据土壤承载力等参数进行计算和分析。
2.土钉的选择和布置根据土壤的性质和基坑的要求,选择合适的土钉类型(如钢筋混凝土土钉、纤维增强土钉等)和规格。
土钉的布置应均匀分布,并且与挡土板的连接应符合相关设计要求。
3.挡土板的选择和安装挡土板的选择应根据基坑的深度、土壤情况和预计的土压力来确定。
常见的挡土板有钢板桩、预制混凝土板桩等。
挡土板的安装应按照设计要求和相关规范进行,确保其与土钉墙的连接牢固。
4.排水和防护措施基坑支护中的排水和防护是十分重要的。
在土钉墙基坑支护中,应设置合理的排水系统,确保基坑内没有积水,以减小基坑土压力。
同时,应加强对基坑边沿的防护,以防止土体塌方和保护施工人员的安全。
5.施工监测和检查在基坑支护的施工过程中,应进行监测和检查。
监测主要包括土钉的安装质量、挡土板的连接情况、基坑边界的变形以及周边建筑物的变形等。
及时发现问题并进行处理,以保证工程的稳定和安全。
三、土钉墙基坑支护方案实施1.施工准备根据设计要求确定土钉墙的位置和尺寸,并组织施工人员和设备到达现场。
同时,对于挖掘基坑前,应先测量和标记出基坑边界,并清理基坑周围的障碍物。
2.土钉和挡土板的安装按照设计要求和施工规范,进行土钉和挡土板的安装。
土钉的安装应符合规范要求,保证土钉的嵌入深度和倾斜角度,以及与挡土板的连接牢固。
挡土板的安装应按照设计要求进行,确保其稳定性和连接性。
3.排水和防护设置排水系统,保证基坑内没有积水。
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。
土钉墙基坑支护施工专项方案图文完整版

土钉墙基坑支护施工专项方案图文完整版目录1.概述 (2)2.基坑支护设计及施工方案 (2)2.1设计依据 (2)2.2设计方案 (2)2.3施工准备 (3)2.4施工程序 (5)2.5质量控制 (5)2.6与总包配合 (8)2.7安全管理 (8)2.8文明施工与环保措施 (8)2.9施工进度计划 (9)3、基坑护坡工程施工安全要点 (9)一)、施工方案 (10)二)、临边防护 (10)三)、坑壁支护 (10)四)、排水措施 (10)五)、坑边荷载 (10)六)、上下通道 (11)七)、土方开挖 (11)八)、基坑支护变形监测 (11)九)、作业环境 (11)1.概述**×工程,位于**市××区,东临××路,南临××。
本工程地上××层,地下××层,全现浇剪力墙结构。
自然地面标高为××,±0.000绝对高程为××,基础埋深为××。
因施工现场狭窄,为保证周边建(构)筑物的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。
本场地工程地质性质详见《工程地质勘察报告》。
2.基坑支护设计及施工方案2.1设计依据2.2**市××勘察院提供的本场地《工程地质勘察报告》。
2.3体重度统一取为r=20KN/m3。
2.4设计与计算遵循国家及**市有关规范,主要有:《建筑地基基础设计规范》(GB50007)《混凝土结构设计规范》(GB50010)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79)2.2设计方案根据我公司在**地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理,采用锚喷土钉墙方案。
东侧、南侧作斜坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5米、6米、5米、4米,锚筋1Φ16,四排锚筋间距依次为1.4米、1.3米、1.3米、1.4米,水平间距1.4米;西侧、北侧、东南角按1:0.5放坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5米、5米、5米、4米,锚筋1Φ16,间距依次为1.4米、3米、3米、1.4米,水平间距1.4米。
土钉墙基坑支护

基坑支护中的“土钉墙”是怎么施工的(配图及方案)?名词解释一、土钉土钉是用来加固或同时锚固现场原位土体的细长杆件。
通常采取土中钻孔置入变形钢筋,即带肋钢筋,并沿孔全长注浆的方法做成土钉。
依靠与土体之间的界面粘结力或摩擦力在土体发生变形的条件下被动受力并主要承受拉力作用。
土钉也可用钢管角钢等作为钉体,采用直接击入的方法置入土中。
二、土钉墙土钉墙(Soil Nail Wall)是一种原位土体加筋技术。
其构造为设置在坡体中的加筋杆件(即土钉或锚杆)与其周围土体牢固粘结形成的复合体,以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。
土钉墙墙面坡度不宜大于1:0.1,土钉必须和面层有效连接,应设置通长压筋、承压板或加强钢筋等构造措施,承压板或井字形钢筋应与土钉螺栓连接或钢筋焊接连接。
土钉墙基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地,基坑深度不宜大于12米。
当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。
土钉墙属于重力式支护结构。
锚杆支护施工方案一、施工工艺(1)锚杆的构造要求1)锚杆采用HRB335级Φ22钢筋,长度从8.2~10米。
具体见计算书。
2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m。
3)锚杆倾角为12.5°。
4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。
5)喷射混凝土厚度10cm。
6)钢筋网片φ10@100mm×100mm。
7)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。
(2)工艺流程1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。
(3)操作工艺1)边坡开挖锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。
土钉墙支护设计(基坑支护)施工方案

土钉墙支护设计(基坑支护)施工方案一、项目背景在城市建设和基础设施建设中,基坑支护是一个关键环节。
土钉墙支护作为一种常见的基坑支护方式,在工程建设中得到广泛应用。
本文将针对土钉墙支护设计(基坑支护)施工方案进行详细介绍,以确保基坑支护工程的安全和高效进行。
二、土钉墙支护设计概述2.1 设计原则•根据基坑深度和周围环境条件合理确定土钉墙的设计参数•土钉墙的选取应满足工程荷载的要求以及现场的实际情况•设计应考虑土钉墙支护结构的整体稳定性和可靠性2.2 设计内容•土钉墙的尺寸和布置设计•土钉墙加固材料的选择•土钉墙的锚固方案设计三、施工方案3.1 前期准备•确定施工方案和施工计划•按照设计要求准备土钉墙所需的材料和设备•对现场环境进行评估,确保安全施工3.2 施工步骤1.完成基坑开挖和地基处理后,进行土钉墙的位置标注和布置2.钻孔施工,安装土钉和预埋管道3.进行土钉的喷浆灌注和锚固4.完成土钉墙的面板浇筑和加固5.检查土钉墙的稳定性和完整性,进行加固处理3.3 施工质量控制•定期检查土钉墙的施工质量,确保符合设计要求•对土钉墙的各个环节进行质量检验和验收四、后期维护•对土钉墙进行定期检查和维护,及时处理发现的问题•针对季节性和自然灾害等因素,做好土钉墙的防护工作五、总结土钉墙支护设计(基坑支护)施工方案的实施需要严格按照设计要求进行,合理安排施工流程,确保基坑支护工程的质量和安全。
通过合理的设计和施工,基坑支护工程将得到有效的保障,为城市建设和基础设施建设提供可靠支撑。
以上为土钉墙支护设计(基坑支护)施工方案的基本内容,希望对相关从业人员和工程技术人员有所帮助。
[浙江]基坑支护施工方案(土钉墙施工)
![[浙江]基坑支护施工方案(土钉墙施工)](https://img.taocdn.com/s3/m/bae7fa7d31b765ce050814ff.png)
3#车库基坑支护(土钉墙)专项施工方案编制:审核:审批:大学新校区教职工经济适用房二期3#车库基坑支护施工方案(土钉墙)一、编制依据1.1 大学新校区教职工经济适用房二期基坑围护工程设计图;1.2 JGJ120-99《建筑基坑支护技术规程》;1.3 GBJ86-85《锚杆喷射混凝土支护技术规范》;1.4 DB33/T108-2000《省建筑基坑工程技术规范》;二、工程概况拟建场地位于杭州市三敦,大学紫金港校区内,北侧为留祥路、南侧为纬三路、西侧为紫金港路、东侧为望月公寓。
项目总用地面积131585m2,总建筑面积(不包括地下室)250010m2,地下室面积73386 m2。
由大学岩土工程科技开发有限公司设计基坑围护。
3#车库东侧采用灌注桩结合内支撑的支护形式,围护桩采用φ700@900钻孔灌注桩;3#车库西侧采用土钉墙支护,本方案就3#车库西侧土钉墙部份的施工进行编制。
三、场地周围环境及工程地质条件3.1 场地周围环境:3#车库四周为5#、6#和15#楼拟建建筑物,无重要地下管线等设施。
3.2.1 水文地质条件:该场地地下水埋藏较浅,水位埋深在0.10~1.70m(勘察期间)之间,主要为接受大气降水和地表水渗入补给的上层滞水,根据地质报告资料,该场内地下水水质类型属重碳酸氢〃硫酸盐—钙〃钠型淡水,PH值为7.44~7.50,地下水对砼及建材无侵蚀性,对钢结构有弱侵蚀性。
3.2.2 工程地质条件:经勘察揭示,在基坑深度范围内,地基土主要由上覆的第四系沉积物组成,现将基坑影响深度范围内的各地基土的工程地质特征自上而下简述如下:①填土:灰色-灰黄色,稍湿~湿,松散,以碎石、块石及粘性土为主,土层均一性较差,层厚0.30~6.00m。
②粉质粘土:灰-青灰色、局部灰黄色,饱和,可塑,局部软塑~可塑,含有机质及铁锰质氧化物,层顶埋深标高-0.83~3.30m,层厚0.50~6.40m。
③淤泥:灰色,饱和,流塑桩,含有机质,局部为淤泥质粉质粘土,层顶埋深高程-3.74~2.40m,层厚0.60~12.00m/五、工程质量保证措施5.1 质量管理目标:分项工程一次检查合格合格率100%,优良率90%以上;砼、砂浆试件合格率100%,为整体工程创杯打下良好的基础。
基坑边坡土钉墙支护方案

设计方案一、设计原则岩土工程设计应以至少旳投资,最短旳工期,到达设计基准期内安全运行,并满足所有旳预定功能规定,包括三个方面:1、安全性和耐久性规定:这是基坑工程施工旳首要问题,首先要保证基坑边坡及周围建(构)筑物旳安全和稳定。
2、预定功能规定:保证较短旳施工工期在保障安全旳前题下,要尽量旳压缩基坑工程旳施工工期,以便为后续旳主体构造施工赢得时间。
3、经济合理:在保障安全旳前提下,要尽量充足运用较先进旳理论及有关施工经验,最大程度旳减少造价,节省投资。
二,设计计算根据设计计算根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)计算公式,结合专家论证及经验公式,采用理正深基坑设计软件辅助计算。
设计时综合考虑旳原因:1)场区工程地质、水文地质状况。
2)基坑周围构造旳安全性。
3)周围红线外地下管线、构造物及市政管线旳安全性。
4)支护构造旳整体稳定及对周围环境影响,尽量减小施工引起旳地面沉降值及沉降影响范围。
5)综合考虑支护构造工程既安全又经济。
6)结合我企业既有机械实力状况,便于施工管理、机械调配。
7)在岩土工程设计中,岩土工程师与构造工程师应亲密配合,使岩土工程设计与构造工程设计协调一致。
综合考虑基坑周围状况及后期施工规定,在进行边坡支护设计时,分别对基坑周围施加了均部荷载和集中荷载,将整个基坑视为整体旳同步,采用了较为常用旳瑞典条分法进行了基坑支护设计。
三, 方案旳选择:本工程施工工序:先施工地下车库,其构造强度满足规定后施工5#楼,另一方面施工6#、7#楼。
椐以上特定条件和工序基坑支护设计选用支护方案:土钉支护四、土钉支护设计参数以基坑现实状况和坑深,划分6个经典剖面,其分布详见基坑平面图1-1剖面坡高10.5m 1:0.3放坡2-2剖面坡高10.5m 1:0.4放坡3-3剖面坡高8.0m 1:0.3放坡4-4剖面坡高8.0m 1:0.1放坡5-5剖面坡高3.3m 1:0.3放坡6-6剖面坡高3.3m 1:0.1放坡各剖面支护参数如下A 土钉参数:1-1,2-2剖面支护参数(1)开槽深度按10.5m进行设计,西坡坡度1:0.3东坡坡度1:0.4。
基坑土钉墙支护施工方案

基坑土钉墙支护施工方案
一、背景介绍
基坑土钉墙支护技术是一种常用的基础支护技术,主要用于在城市建设中进行地基加固和基坑支护,有效确保施工安全和工程质量。
二、施工方案
1. 资料准备
在施工前,需要准备好相关资料,包括设计图纸、工程测量数据、土壤力学性质等,以便合理安排施工工序。
2. 钻孔作业
首先进行钻孔作业,根据设计要求确定土钉墙的位置和孔径尺寸,使用钻机进行孔洞的钻取,确保孔洞的准确度和水平垂直度。
3. 土钉安装
安装土钉时,首先在孔洞中喷涂防腐剂,然后将土钉插入孔洞中,再注浆封固土钉,确保土钉牢固地固定在基坑围护结构中。
4. 支撑结构搭设
在土钉固定后,搭建支撑结构,以确保基坑周围土体的稳定性,一般采用钢架或混凝土结构进行支撑。
5. 外墙施工
最后进行基坑外墙的施工,根据设计要求进行砌砖或浇筑混凝土,完成基坑土钉墙支护结构的搭建。
三、施工注意事项
1.施工过程中需严格按照设计要求和施工规范进行操作,确保土钉墙支
护结构的安全性和稳定性。
2.施工过程中需加强现场管理,保障作业人员的安全,做好安全防护工
作。
3.施工结束后需进行验收和记录,确保基坑土钉墙支护结构符合设计要
求并进行后期监测维护。
四、总结
基坑土钉墙支护施工是一项重要的基础工程技术,通过科学合理的施工方案和严格的施工管理,能够有效保障基坑工程的安全和质量。
在实际施工中,我们要加强技术培训和质量管理,不断提高工程施工水平,为城市建设贡献力量。
土钉墙基坑支护施工方案

土钉墙基坑支护施工方案一、基坑支护的目标和原则基坑支护的目标是保证基坑施工过程中的安全和稳定。
基坑支护的原则主要包括:符合国家相关的法律法规和施工标准;合理选择支护措施和材料;做好施工前的调查和设计工作,充分了解基坑周围的情况,并根据实际情况选择合适的支护措施;按照施工方案进行施工,并加强监督和管理。
二、基坑支护的方法和材料选择1.土钉墙支护方法:土钉墙是一种利用钢筋混凝土墙面和土钉相互作用形成的一种支护结构,可以用于较浅的基坑支护。
土钉墙的设计应根据土体的力学参数、土钉的材料和规格以及施工工艺进行合理的选择。
2.材料选择:土钉的材料应具有足够的强度和刚度,并且具备良好的耐久性。
常用的土钉材料有高强度合金钢、碳素钢和玻璃钢等。
同时,基坑支护施工中还需要使用一些辅助材料,如土工布、锚固材料等。
三、基坑支护的施工工艺和步骤1.施工准备:施工前需要进行详细的调查和设计工作,充分了解基坑周围的地质情况和地下管线的分布。
根据实际情况选择合适的支护措施和材料,并编制详细的施工方案。
2.土钉安装:根据设计要求和方案,按照一定的间距和深度进行土钉的钻孔和安装。
钻孔时要注意钻孔的位置和角度,保证土钉的垂直和水平度。
3.土工布施工:在土钉墙的钢筋混凝土墙面上,进行土工布的铺设。
土工布的作用是增加土钉与土壤的粘结力和抗滑力,以提高整个土钉墙的稳定性。
4.锚固材料的施工:在土钉墙上设置锚固材料,用以增加土钉墙的抗拉强度和刚度。
常用的锚固材料有锚杆、锚索等。
5.其他工序:基坑支护施工还需要进行其他一些工序,如基坑的排水和防水处理、边坡的稳定等。
四、施工中的安全管理在进行基坑支护施工过程中,要加强安全管理,确保施工人员的安全。
主要安全措施包括:施工现场的搭建和围护,设置合理的通道和安全通道,配备必要的安全设施,进行安全教育和培训。
综上所述,基坑支护施工方案主要包括基坑支护的目标和原则、基坑支护的方法和材料选择、基坑支护的施工工艺和步骤以及施工中的安全管理等内容。
施工方案之基坑边坡支护

基坑边坡支护方案1. 土钉墙支护设计如下1.1 土钉参数土钉孔径:100mm 土钉倾角:15°土钉长度主要为:6m (局部为7m与5m),间距1.4m,排距为1.5m,具体见支护设计图;土钉浆体:水灰比0.45,浆液为纯水泥浆,注浆方式为重力式注浆同一侧面水平加强筋应相连贯通,加强筋的焊接长度不小于5d(双面焊),土钉水平排列从边坡的一侧向另一侧依序布置,起始及终止间距均不得超过设计间距。
1.2 面层设计1.2.1 面层钢筋:面层钢筋网规格φ8@100mm*100mm,土钉水平上采用Φ18钢筋与土钉端部钢筋连结。
钢筋网保护层厚度不小于20mm,网片搭接长度不应小于300mm。
1.2.2 混凝土面层:厚度100mm,采用混凝土喷射机完成,混凝土配合比为:水泥:砂:石=1:2:2(经验配合比),强度等级C25,上层土钉浆体及喷射混凝土面层达到设计强度70%后方可开挖下层土方及进行下层土钉墙施工。
1.3 冠梁施工:冠梁施工时应将桩顶浮浆、低强度混凝土及破碎部分清除。
锚杆孔径150mm,倾角15°,孔距1600mm,长度18米,锚固长度为12m,自由段长度6m,锚杆配筋15.2钢绞线,具体数量见设计图纸,锚杆注浆为纯水泥浆,水灰比为0.45。
锚杆锚固力200KN。
锚杆成孔采用套管护壁成孔工艺,采用套管成孔护壁工艺时,应在拔出套管前将杆体插入孔内并完成注浆,当锚杆固结体的强度达到15MP或设计强度的75%。
冠梁宽度为1m,高度为0.8m。
冠梁主筋直径为Φ16,箍筋直径为φ8。
冠梁混凝土标号为C25。
在冠梁锚索位置预留锚索管道。
1.4 护坡桩:直径为800mm,主筋直径为Φ22~25,箍筋直径为φ8,加强筋为Φ18。
护坡桩混凝土标号为C25,保护层厚度50mm。
护坡桩桩间挂钢筋网,喷射混凝土面层。
喷射混凝土厚度100mm,混凝土强度等级C25,混凝土面层内配钢筋网居中设置,网片搭接长度不应小于300mm。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
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。
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。
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。
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○21、○22、○31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○21、○22、○23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。
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》JGJ120-20122、《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。
由于本工程基础为桩承台基础,基础承载于桩基上,计算中不考虑建筑物荷载,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;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 0.53、地质勘探数据如下::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 2.002 100.00 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,R=1.25γ0T jk1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算:T jk=ζe ajk s xj s zj/cosαj其中ζ--荷载折减系数e ajk--土钉的水平荷载s xj、s zj--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)其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。
φ--土的内摩擦角e ajk按根据土力学按照下式计算:e ajk=∑{[(γi×s zj)+q0]×K ai-2c(K ai)1/2}2、土钉抗拉承载力设计值T uj按照下式计算T uj=(1/γs)πd nj∑q sik l i其中d nj--土钉的直径。
γs--土钉的抗拉力分项系数,取1.3q sik--土与土钉的摩擦阻力。
根据JGJ120-99 表6.1.4和表4.4.3选取。
l i--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:12 mm;第2号土钉钢筋的直径ds至少应取:12 mm;(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: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 2.624 30.802 0.106 1.451 1.454 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2步 1.758 35.133 -0.009 3.780 3.780 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 1.370 35.133 -0.019 7.560 7.560 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γk= 2.624>1.30 满足要求! [标高-1.000 m]第 2 步开挖内部整体稳定性安全系数γk= 1.758>1.30 满足要求! [标高-2.500 m] 第 3 步开挖内部整体稳定性安全系数γk= 1.370>1.30 满足要求! [标高-5.000 m] (四)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=39.933>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 k--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。
1级坡:K Q=273.344>1.5,满足要求!四、2~2剖面支护计算书(2#楼与C型坡道相邻处)(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):2.800;土钉墙计算宽度b'(m):10.00;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 0.83、地质勘探数据如下::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 2.80 3.00 10.00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 5.00 15.00 0.50 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,R=1.25γ0T jk1、其中土钉受拉承载力标准值T jk按以下公式计算:T jk=ζe ajk s xj s zj/cosαj其中ζ--荷载折减系数e ajk--土钉的水平荷载s xj、s zj--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)其中β--土钉墙坡面与水平面的夹角。
φ--土的内摩擦角e ajk按根据土力学按照下式计算:e ajk=∑{[(γi×s zj)+q0]×K ai-2c(K ai)1/2}2、土钉抗拉承载力设计值T uj按照下式计算T uj=(1/γs)πd nj∑q sik l i其中d nj--土钉的直径。
γs--土钉的抗拉力分项系数,取1.3q sik--土与土钉的摩擦阻力。
根据JGJ120-99 表6.1.4和表4.4.3选取。
l i--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:12 mm;(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: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。