张家港市某小区基坑支护设计计算书
基坑支护设计计算书共18页文档
桩锚设计计算书一、计算原理1.1 土压力计算土压力采用库仑理论计算1.1.1 主动土压力系数1.1.2 被动土压力系数1.1.3 主动土压力强度1.1.4 被动土压力强度1.2 桩锚设计计算1.2.1单排锚杆嵌固深度按照下式设计计算:式中,hp 为合力∑Epj作用点至桩底的距离,∑Epj为桩底以上基坑内侧各土层水平抗力标准值的合力之和,Tc1为锚杆拉力,hT1为锚杆至基坑底面距离,hd 为桩身嵌固深度,γ为基坑侧壁重要性系数,ha为合力∑E ai 作用点至桩底的距离,∑Eai为桩底以上基坑外侧各土层水平荷载标准值的合力之和。
1.2.2 多排锚杆采用分段等值梁法设计计算,对每一段开挖,将该段状上的上部支点和插入段弯矩零点之间的桩作为简支梁进行计算,上一段梁中计算出的支点反力假定不变,作为外力来计算下一段梁中的支点反力,该设计方法考虑了实际施工情况。
1.3 配筋计算公式为:钢筋笼配筋采用圆形截面常规配筋,并根据桩体实际受力情况,适当减少受压面的配筋数。
式中,K为配筋安全系数,S为桩距,M为最大弯矩,r为桩半径,fcm和fy分别为混凝土和钢筋的抗弯强度,As为配筋面积,A为桩截面面积,α对应于受压区混凝土截面面积的圆心角与2π的比值,用叠代法计算As。
1.4 锚杆计算1.4.1 锚杆截面积为:式中:Kb 为锚杆面积安全系数,RD为所需锚杆拉力,δP为锚杆抗拉强度,α为锚杆与水平线之间的夹角,S为桩距。
1.4.2 锚杆自由段长度为:式中: H为开挖深度,A为土压力零点距坑底距离,D为桩如土深度,G为锚杆深度。
1.4.3 锚杆锚固段长度为:式中:Km 为锚杆锚固长度安全系数,Fu为锚杆的极限锚固力,Fu=πDrq s ,Dr为锚固体直径,qs为土体与锚固体之间粘结强度,α为锚杆倾角。
1.4.4 锚杆总长度为:1.5 支护结构稳定性验算:1.5.1 围护结构内部稳定性验算:按照E.Kranz等效锚墙简易算法计算,要求安全系数k≥1.5。
基坑工程课程设计计算书
基坑工程课程设计计算书
基坑工程课程设计计算书
1.设计要求:
根据给定的基坑工程设计任务,完成基坑工程的计算书。
计算书应包含以下内容:
- 基坑的开挖计算
- 基坑支护结构的设计计算
- 地下水的渗流计算
- 基坑工程的监测计算
2.基坑开挖计算:
- 根据基坑设计要求,计算基坑的开挖深度、开挖体积、开挖面积等参数。
- 根据土壤力学和岩土力学原理,计算和分析不同土壤类型的开挖深度限制和开挖工况。
3.基坑支护结构的设计计算:
- 根据基坑深度和周围土层力学参数,设计合理的基坑支护结构。
- 计算支撑结构的荷载和变形情况,确定支撑结构的类型和尺寸。
4.地下水渗流计算:
- 根据基坑周围的地下水情况,进行水位计算和渗流计算。
- 分析渗流路径、水压力等参数,确定地下水对基坑支护结构的影响。
5.基坑工程监测计算:
- 根据监测点的位置和要求,计算监测点的变形和应力等参数。
- 分析监测数据,评估基坑工程的安全状况。
以上是基坑工程课程设计计算书的基本要求和内容。
具体的计算方法和公式需要根据具体的设计任务和土层情况确定。
设计计算书应简明扼要、准确合理,结合实际情况进行相应的分析和评估。
基坑支护设计计算书
基坑支护设计计算书设计方法原理及分析软件介绍基坑开挖深度为6m,采用板桩作围护结构,桩长为12m,桩顶标高为-1m。
采用《同济启明星2006版》进行结构计算。
5.1 明开挖,6m坑深支护结构计算(1)工程概况基坑开挖深度为6m,采用板桩作围护结构,桩长为12m,桩顶标高为-1m。
q=0(1b 素填土)1.3hw=1(4 粘土)D=7H=6(6b 淤泥质粘土)(6c 粉质粘土)板桩共设1道支撑,见下表。
2中心标高(m) 刚度(MN/m) 预加轴力(kN/m)-1.3 30基坑附近有附加荷载如下表和下图所示。
h 1x 1s 45(2)地质条件场地地质条件和计算参数见表1。
地下水位标高为-1m。
渗透压缩层厚重度43) k(kN/m) c(kPa) m(kN/m土层 ,(:) 系数模量 max3(m) (kN/m) (m/d) (MPa)1.3 19 9.28 14.88 1500 1b 素填土2.7 18.4 12 17 3500 4 粘土7.5 17.8 5 10 1000 6b 淤泥质粘土3.5 18.9 15.5 13 3000 6c 粉质粘土2 19.7 18.5 14.5 5000 7 粉质粘土8 粉质粘土 13 20.4 19 18 7000(3)工况支撑刚度预加轴力工况编号工况类型深度(m) 支撑编号 2(MN/m) (kN/m)1 1.5 开挖2 1.3 30 1 加撑3 6 开挖4 2.5 1000 换撑5 1 拆撑工况简图如下:1.31.52.56工况 1工况 2工况 3工况 4工况 5(4)计算Y整体稳定验算O(1b 素填土)X(4 粘土)76(6b 淤泥质粘土)(6c 粉质粘土)(7 粉质粘土)(8 粉质粘土)安全系数 K=1.56 ,圆心 O( 1.19 , 1.45 ) 墙底抗隆起验算(1b 素填土)1(4 粘土)76(6b 淤泥质粘土)(6c 粉质粘土)(7 粉质粘土)(8 粉质粘土)Prandtl: K=2.83Terzaghi: K=3.23(1b 素填土)1.3m1(4 粘土)76(6b 淤泥质粘土)(6c 粉质粘土)(7 粉质粘土)(8 粉质粘土)坑底抗隆起验算 K=1.81抗倾覆验算(水土合算)(1b 素填土)1.3O1(4 粘土)76(6b 淤泥质粘土) 9924.610.8 914.3(6c 粉质粘土)(7 粉质粘土)Kc=1.22抗管涌验算: 159#按砂土,安全系数K=2.25按粘土,安全系数K=3.054包络图 (水土合算, 矩形荷载)500-502001000-100-200100500-50-100000 110.2kN/m222444666888101010121212141414深度(m)深度(m)深度(m)水平位移(mm)弯矩(kN*m)剪力(kN) Max: 42.8-8.3 ~ 183.2-46.6 ~ 66.2(5)工字钢强度验算: 159#基本信息计算目标:截面验算截面受力状态:绕X轴单向受弯材料名称:Q2352 材料抗拉强度(N/mm):215.02 材料抗剪强度(N/mm):125.0弯矩Mx(kN-m):229.000 截面信息截面类型:工字钢(GB706-88):xh=I40b(型号)截面抵抗矩33 Wx(cm): 1140.000 Wx(cm): 1140.000 1233 Wy(cm): 96.200 Wy(cm): 96.200 12截面塑性发展系数γx: 1.05 γx: 1.05 12γy: 1.20 γy: 1.20 12截面半面积矩33 S(cm): 678.600 S(cm): 92.704 xy13S(cm):84.891 y2 截面剪切面积22 A(cm): 94.110 A(cm): 94.110 xy截面惯性矩44 I(cm): 22800.000 I(cm): 692.000 xy截面附加参数参数名参数值x: I40b(型号) h分析结果2 最大正应力σ:191.312(N/mm)2 |σ= 191.3|?f = 215.0(N/mm) |f / σ|=1.124满足水平支撑系统验算:水平支撑系统位移图(单位:mm)水平支撑系统弯矩图(单位:kN.M)水平支撑系统剪力图(单位:kN)水平支撑系统轴力图(单位:kN) (6)钢腰梁强度验算:基本信息计算目标:截面验算截面受力状态:绕X轴单向受弯材料名称:Q2352 材料抗拉强度(N/mm):215.02 材料抗剪强度(N/mm):125.0弯矩Mx(kN-m):115.700 截面信息截面类型:工字钢组合Π形截面(GB706-88):xh=I40b(型号) 截面抵抗矩33 W(cm): 2280.000 W(cm): 2280.000 x1x233 W(cm): 2389.732 W(cm): 2389.732 y1y2截面塑性发展系数γ: 1.05 γ: 1.05 x1x2γ: 1.00 γ: 1.00 y1y2截面半面积矩33 S(cm): 1357.200 S(cm): 1646.925 xy截面剪切面积22 A(cm): 188.220 A(cm): 188.220 xy截面惯性矩44 I(cm): 45600.001 I(cm): 59026.381 xy截面附加参数参数名参数值x: I40b(型号) hw: 350(mm)分析结果2最大正应力σ:48.329(N/mm)2 |σ= 48.3|?f = 215.0(N/mm) |f / σ|=4.449满足(7)钢对撑强度及稳定性验算:基本输入数据构件材料特性材料名称:Q235构件截面的最大厚度:8.00(mm)2 设计强度:215.00(N/mm)2 屈服强度:235.00(N/mm)截面特性截面名称:无缝钢管:d=133(mm)无缝钢管外直径[2t?d]:133 (mm)无缝钢管壁厚[0,t?d/2]:8 (mm)缀件类型:构件高度:4.000(m)容许强度安全系数:1.00容许稳定性安全系数:1.00荷载信息轴向恒载设计值: 447.800(kN)连接信息连接方式:普通连接截面是否被削弱:否端部约束信息X-Z平面内顶部约束类型:简支X-Z平面内底部约束类型:简支X-Z平面内计算长度系数:1.00Y-Z平面内顶部约束类型:简支Y-Z平面内底部约束类型:简支Y-Z平面内计算长度系数:1.00 中间结果截面几何特性2 面积:31.42(cm)4 惯性矩I:616.11(cm) x3 抵抗矩W:92.65(cm) x回转半径i:4.43(cm) x4 惯性矩I:616.11(cm) y3 抵抗矩W:92.65(cm) y回转半径i:4.43(cm) y塑性发展系数γ1:1.15x塑性发展系数γ1:1.15y塑性发展系数γ2:1.15x塑性发展系数γ2:1.15y材料特性2 抗拉强度:215.00(N/mm)2 抗压强度:215.00(N/mm)2 抗弯强度:215.00(N/mm)2 抗剪强度:125.00(N/mm)2 屈服强度:235.00(N/mm)3 密度:785.00(kg/m)稳定信息绕X轴弯曲:长细比:λ=90.32 x轴心受压构件截面分类(按受压特性): a类轴心受压整体稳定系数: φ=0.711 x最小稳定性安全系数: 1.07最大稳定性安全系数: 1.07最小稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离:0.000(m)最大稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离:0.000(m)绕X轴最不利位置稳定应力按《钢结构规范》公式(5.1.2-1) N4478002,,200.3857N/mmA0.711,3142 x绕Y轴弯曲:长细比:λ=90.32 y轴心受压构件截面分类(按受压特性): a类轴心受压整体稳定系数: φ=0.711 y最小稳定性安全系数: 1.07最大稳定性安全系数: 1.07最小稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离:0.000(m)最大稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离:0.000(m)绕X轴最不利位置稳定应力按《钢结构规范》公式(5.1.2-1) N4478002,,200.3857N/mmA0.711,3142 y强度信息最大强度安全系数: 1.51最小强度安全系数: 1.51最大强度安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 0.000(m)最小强度安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 0.000(m)计算荷载: 447.80kN受力状态:轴压最不利位置强度应力按《钢结构规范》公式(5.1.1-1)分析结果构件安全状态: 稳定满足要求,强度满足要求。
某小区项目基坑支护设计理正计算书
某小区项目基坑支护设计理正计算1 ABC 段支护结构计算基坑侧壁安全等级为二级,基坑重要性系数为1.0,选J2孔计算。
坑外地面标高为30.60m ,坑底标高为28.15m ,计算挖深为2.45m ,采用放坡、挂网喷浆的支护方式。
地面外附加荷载q 0=30kPa 。
---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ]---------------------------------------------------------------------- 天然放坡支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ]---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ]---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 整体稳定验算 ]----------------------------------------------------------------------天然放坡计算条件: 计算方法:瑞典条分法应力状态:总应力法基坑底面以下的截止计算深度: 5.00m 基坑底面以下滑裂面搜索步长: 1.00m 条分法中的土条宽度: 0.50m天然放坡计算结果:2 CDE 段支护结构计算基坑侧壁安全等级为二级,基坑重要性系数为1.0,选C20孔计算。
基坑支护计算书(支撑、围檩计算)
96#墩围檩、支撑计算96#墩桩基施工平台标高23.75m,施工水位19.5m,承台顶标高11.71m,承台底标高5.21m,封底混凝土厚度1.0m,基坑底标高4.21m,混凝土封底前基坑深度15.29m,封底后基坑深度14.29m。
96#墩承台尺22.9×29.2m,基坑采用长24.0mCO型钢管桩支护,围堰桩内侧净尺寸25.06×31.32m。
长边内支撑间距3.82+6.083+3.582+3.72+3.442+6.083+3.82=30.55m,短边内支撑间距3.825+6.59+3.442+6.59+3.825=24.273m。
H588×300×12×20mm 型钢,单根H588型钢的截面面积2310576.18mm A ⨯=、mm N g /102.14583-⨯=、43105.1132838mm I x ⨯=、331019.3853mm W x ⨯=、331045.2154mm S x ⨯=、mm d 12=。
H700×300×13×24mm 型钢,单根H700型钢的截面面积2310876.22mm A ⨯=、mm N g /107.17953-⨯=、43109.1946069mm I x ⨯=、331019.5560mm W x ⨯=、331039.3124mm S x ⨯=、mm d 13=。
一、围伶计算 1、第一、二道围伶(1) 横桥向,混凝土封底后第二道围伶计算根据基坑支护计算书,96#墩在混凝土封底后,第二道支撑土反力设计值mKN F/7.2124/76.618375.12=⨯=。
最大弯矩:m KN M .4.554max =,在支点3、6处。
最大剪力:KN Q 9.638m ax =,在支点3、6处。
支座反力:KN N N 2.21581==、KN N N 5.11662.5293.63772=+==、KNN N 2.11713.5329.63863=+==;KN N N 9.7776.3953.38254=+==抗弯强度:MPa MPa WM 20594.71)1019.38532(104.55436≤=⨯⨯⨯==σ,满足。
基坑支护计算书
基坑支护的原始数据本工程基坑深7m ,坑外地下水在地面下0.8m ,坑内地下水在坑底面,坑边满布地面超载q=15kN/m ²,锚杆位于地面下2.5m ,土锚的倾角13°,间距=2桩距,设计桩身直径d=800mm ,桩中心距1000mm ,钢铰线f py =1170Mpa , f rb =50kpa ,fb=2.95Mpa ,10=γ。
等值梁法求桩设计嵌入深度、m ax M ,设计土锚的钢筋截面积、锚固段长、自由段长;桩配筋。
基坑支护设计参数表 层号 岩土层名土的 重度 直剪固快 渗透系数 土层厚度γ c Φ Kv Kh (KN/m 3)(KPa) (度) ×10-6(cm/s ) ×10-6(cm/s ) (m) 1 杂填土 (18.0) 0 0 (40) (40) 0.8 2 粉质粘土 19 21 19 0.716 32.6 3.8 3 粉质粘土夹粉土2123 19 67.1 3.98 9.8 4粉质粘土夹粉砂19.921.014.055.131.812.0注:()内为经验值,重度为平均值,直剪固快为标准值。
1.采用水土合算法的荷载坑外地下水位以上主动土压力:=18*h 0=18h 0设临界深度在坑外地下水位以下x(m),令0=aik e ,(1830.8+19x)·tan 2 (45°-19°/2)—2*21* tan(45°-19°/2) =0x=2.33m地面下深度3.13m <z ≤4.6m 处土所产生的主动土压力=[18*0.8+19(z-0.8)]tan2 (45°-19°/2)-2*21*tan(45°-19°/2)= 9.67z-30.23kPa地面下深度4.6m <z≤14.4m处土所产生的主动土压力=[18*0.8+19*3.8+21*(z-4.6)]tan2 (45°-19°/2)-2*23*tan(45°-19°/2)= 10.68z-37.90kPa地面超载所产生的主动土压力:坑外深度0~0.8m,qK ai=15* tan2 (45°-0°/2)=15Kpa;坑外深度0.8m~4.6m, qK ai=15* tan2 (45°-19°/2)=7.63 Kpa;坑外深度4.6m~14.4m, qK ai=15* tan2 (45°-19°/2)=7.63Kpa;坑内坑底下深度y处被动土压力:=21y tan2 (45°+19°/2)+ 2*23*tan(45°+19°/2)=41.27 y+64.49 kPa图2-1支护结构的荷载标准分布2.求反弯点位置设反弯点在坑内坑底深度0y 处 41.270y +64.49=10.68z-37.9+7.63 z=0y +70 y ,所以反弯点位置即坑底处。
基坑支护 计算书
--------------------------------------------------------------------排桩支护
--------------------------------------------------------------------[ 基本信息 ] ---------------------------------------------------------------------
1.094
条形
2
局部均布 25.000
0.000
10.000
3.594
条形
[ 土钉参数 ]
土钉道数 2
序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m)
配筋
1 2.000
1.300
15.0
150
7.000
1E22
2 2.000
1.800
15.0
150
6.000
1E22
[ 局部抗拉验算结果 ]
工况 开挖深度 破裂角 支锚号 支锚长度 受拉荷载标准值 抗拔承载力
标准值 抗拉承载力标准值 安全系数
(m) (度)
(m)
Nkj(kN)
Rkj(kN)
Rkj(kN)
抗拔 抗拉
1 1.800 41.3 0
2 3.600 43.4 1 7.000
0.7
171.7
152.1
248.293 219.856
Kty = 39.00/30.00 = 1.29 >= 1.10
基坑底部土抗承压水头稳定!
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深基坑支护毕业设计计算书
基坑工程计算书(复核\15米)1.内力计算主动土压力系数:Ka=tan 2(45°-ϕi/2) 被动土压力系数:Kp=tan 2(45°+ϕi/2)计算时,不考虑支护桩体与土体的摩擦作用,且不对主、被动土压力系数进行调整,仅作为安全储备处理。
计算所得土压力系数表如表2-1所示:表1-1主动土压力计算:由于分层土体前三层性能相差不大,ϕ、C 值取各层土的,按其厚度加权平均。
1) 现分三层土○1、○2、○3计算 ○1号土层为原土层1、2、3层土;1 1.30.8 1.711.511 1.511.60.8 1.7 1.5ϕ⨯+⨯+⨯==++ 130.88 1.711 1.58.13()0.8 1.7 1.5c kPa ⨯+⨯+⨯==++ ○2土层为原4号层土019.1ϕ=,241.3()c kPa =○3土层为原5号层土028ϕ=,25()c kPa =02111.6tan (45)0.6652ka =-= 020219.1tan (45)0.5072ka =-=02328tan (45)0.3612ka =-= 020111.6tan (45) 1.502kp =+=02219.1tan (45) 1.972kp =+= 020328tan (45) 2.782kp =+=○1号土层顶部1200.66528.130.04()a k e kPa =⨯-⨯=○1号土层底部()11180.8 1.7 1.520247.92()a d e ka c kPa =⨯+++-=⎡⎤⎣⎦○2土层顶部()22180.8 1.7 1.520212.17()a e ka c kPa =⨯+++-=-⎡⎤⎣⎦○2土层水位处()221842019227.1()a s e ka c kPa =⨯++⨯-=○2土层底部()()()222184201922 6.46 6.467.1 1.9729.07()a d w e ka c ka kPa γ=⨯++⨯----⎡⎤⎣⎦=+=○3土层顶部()3318420192190.420.40.40.36146.12()a e ka c kPa =⨯++⨯+⨯-⨯⨯=○3土层基坑底部()3318420192190.4 1.6518248.43()a j e ka c kPa =⨯++⨯+⨯+⨯-=被动土压力计算基坑顶部22516.67()p e c kPa ==⨯=支护桩底部32 6.9518 2.7825364.65()pd p e h kp c kPa γ=+=⨯⨯+⨯='3218 2.26 2.7825129.76()pd p e h kp c kPa γ=+=⨯⨯+⨯=设定弯矩零点以上各土层压力合力及作用点距离的计算18.31ha m = 214117.643ha m=⨯+= 32 1.26 4.31 5.153ha m =⨯+= 41 1.1415 6.4 4.69 4.293ha m =⨯+--= 51 1.65 2.26 3.0852ha m=⨯+= 61 1.65 2.26 2.813ha m =⨯+= 71 2.26 1.132ha m=⨯=814.69 2.3452ha m=⨯= 12 2.26 1.513hp m =⨯= 21 2.26 1.132hp m =⨯= 32 4.69 3.133hp m=⨯=414.69 2.342hp m=⨯= 10.0440.16(/)a E kN m =⨯= 2447.92/295.84(/)a E kN m =⨯= 3 1.2612.17/27.67(/)a E kN m =-⨯=- 4 1.148.92/2 5.08(/)a E kN m =⨯= 5 1.6546.1276.1(/)a E kN m =⨯= 6 1.65 2.31/2 1.91(/)a E kN m =⨯= 748.43 2.26/254.73(/)a E kN m =⨯= 848.43 4.69/2113.57(/)a E kN m =⨯=()1129.7616.67 2.26/2127.79(/)p E kN m =-⨯= 216.67 2.2637.67(/)p E kN m =⨯=()3 4.69364.65129.76550.82(/)2p E kN m =-⨯=4129.76 4.69608.57(/)p E kN m =⨯=本工程设计按施工顺序开挖时:1) 第一层支护开挖至第二层支护标高时: 通过计算得右图按11a k p ke e =计算基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置至坑底面的距离0.65c h m=111a ac p pcc T ch E h E T h h -=+∑∑解得:146.13/c T kN m=所以设计值:'111.25 1.2546.13/57.7/c c T T kN m kN m==⨯=2) 开挖至设计基坑标高时:按11a k p ke e =计算基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置至坑底面的距离1.60c h m=112a ac p pcc T ch E h E T h h -=+∑∑解得:2104.54/c T kN m=所以设计值:'221.25 1.25104.54/130.68/c c T T kN m kN m==⨯=2、整体稳定验算整体稳定采用瑞典分条法计算:1)按比例绘出该支护结构截面图,如图所示,垂直界面方向取1m 计算。
基坑支护(计算书)
目录基坑支护稳定性验算书 (2)1、放坡土体稳定性验算 (2)2、钢板桩支护稳定性验算 (6)基坑支护稳定性验算书1、放坡土体稳定性验算本计算参照《建筑施工计算手册》(江正荣著)、《实用土木工程手册》第三版(杨文渊著)、《地基与基础》第三版、《土力学》等相关文献进行编制。
本计算采用瑞典条分法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。
一、参数信息:条分方法:瑞典条分法;考虑地下水位影响;基坑外侧水位到坑顶的距离(m):5.000;基坑内侧水位到坑顶的距离(m):5.000;放坡参数:序号放坡高度(m) 放坡宽度(m) 平台宽度(m) 条分块数1 0.50 0.50 0.80 0.002 4.50 7.00 2.00 0.00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 10.00 2.00 2.00土层参数:序号土名称土厚度(m) 坑壁土的重度γ(kN/m3) 坑壁土的内摩擦角φ(°) 内聚力C(kPa) 饱容重(kN/m3)1 填土 1.62 17.00 14.00 8.00 22.002 淤泥质二 3.41 16.25 11.50 11.00 22.00二、计算原理:根据土坡极限平衡稳定进行计算。
自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。
将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,不考虑其侧面上的作用力时,该土条上存在着:1、土条自重,2、作用于土条弧面上的法向反力,3、作用于土条圆弧面上的切向阻力。
将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足>=1.3的要求。
将抗剪强度引起的极限抗滑力矩和滑动力矩的比值作为安全系数,考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足>=1.3的要求。
基坑支护设计计算书
[ 支护方案 ]1-1剖面---------------------------------------------------------------------- 验算项目:---------------------------------------------------------------------- 天然放坡支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ]----------------------------------------------------------------------[ 土层参数 ]---------------------------------------------------------------------- [ 基坑内侧花管参数 ]---------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 整体稳定验算 ]----------------------------------------------------------------------天然放坡计算条件: 计算方法:瑞典条分法 应力状态:有效应力法基坑底面以下的截止计算深度: 0.00m基坑底面以下滑裂面搜索步长: 5.00m条分法中的土条宽度: 0.40m[ 验算简图 ]---------------------------------------------------------------------- [ 验算条件 ]---------------------------------------------------------------------- [ 基本参数 ]所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012基坑深度: 5.600(m)基坑内地下水深度: 6.100(m)基坑外地下水深度: 1.000(m)支护结构重要性系数: 1.100土钉荷载分项系数: 1.250土钉抗拔安全系数: 1.600整体滑动稳定安全系数: 1.300 土钉墙底面支锚轴向拉力经验系数ηb: 0.000[ 坡线参数 ]坡线段数 3序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)1 -0.000 3.600 90.02 1.500 0.000 0.03 4.000 2.000 26.6[ 土层参数 ]土层层数 5层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角与锚固体摩阻力与土钉摩阻力水土(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)1 素填土 1.680 19.0 8.5 3.0 24.0 18.0 25.0 合算2 淤泥质土 2.500 18.5 9.0 5.0 5.5 16.0 20.0 合算3 粉土 1.400 19.5 9.0 15.0 8.0 28.0 32.0 合算4 粘性土 3.300 18.5 9.0 20.0 12.0 35.0 40.0 合算5 强风化岩 17.000 19.0 9.0 25.0 22.0 140.0 160.0 合算[ 超载参数 ]超载数 1序号超载类型超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式长度(m)1 满布均布 20.000[ 土钉参数 ]土钉道数 4序号水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋1 1.200 2.300 20.0 90 15.000 1D222 1.300 1.000 20.0 90 12.000 1D223 1.300 1.000 20.0 90 9.000 1D224 1.300 1.000 20.0 90 6.000 1D22钢筋类型对应关系:d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500 [ 花管参数 ]基坑内侧花管排数 1序号横向间距(m) 纵向间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 发挥系数抗拉力(kN)1 1.200 0.000 90.0 205 4.000 1.000 100.0基坑外侧花管排数 0[ 锚杆参数 ]锚杆道数 0[ 坑内土不加固 ]*******************************************************************[ 验算结果 ]*******************************************************************[ 抗拔承载力验算结果 ]工况开挖深度破裂角支锚号支锚长度受拉荷载标准值抗拔承载力标准值抗拉承载力标准值安全系数(m) (度) (m) Nkj(kN) Rkj(kN) Rkj(kN) 抗拔抗拉1 2.500 54.0 02 3.500 52.2 1土钉 15.000 96.6 104.9 127.3 1.915 1.9323 4.500 51.3 1土钉 15.000 95.3 121.1 127.3 2.271 2.537 2土钉 12.000 94.4 107.4 127.3 2.138 2.349 4 5.500 50.9 1土钉 15.000 95.3 117.2 127.3 2.231 2.637 2土钉 12.000 49.3 103.6 127.3 2.100 2.581 3土钉 9.000 67.8 86.1 127.3 2.269 2.8775 5.600 50.8 1土钉 15.000 95.3 116.8 127.3 2.227 2.337 2土钉 12.000 49.3 103.2 127.3 2.092 2.581 3土钉 9.000 35.9 85.5 127.3 2.377 3.542 4土钉 6.000 8.6 64.2 127.3 7.456 14.791[ 整体稳定验算结果 ]工况号安全系数圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)1 1.282 -3.105 7.213 5.1542 1.320 -2.397 7.515 5.9213 1.369 -4.405 7.083 7.1754 1.421 -6.385 15.431 16.6085 1.382 -6.473 15.321 16.6146 1.375 -6.495 15.294 16.616[ 喷射混凝土面层计算 ][ 计算参数 ]厚度: 100(mm)混凝土强度等级: C20配筋计算as: 15(mm)水平配筋: d6@200竖向配筋: d6@200配筋计算as: 15荷载分项系数: 1.200[ 计算结果 ]编号深度范围荷载值(kPa) 轴向 M(kN.m) As(mm^2) 实配As(mm^2)1 0.00~ 2.30 17.4 x 2.337 238.3(构造) 335.1y 0.475 238.3(构造) 335.12 2.30~ 3.30 24.0 x 0.776 238.3(构造) 335.1 y 1.428 238.3(构造) 335.13 3.30~ 4.30 42.6 x 1.381 238.3(构造) 335.1y 2.540 238.3(构造) 335.14 4.30~ 5.30 46.2 x 1.497 238.3(构造) 335.1y 2.754 238.3(构造) 335.15 5.30~ 5.60 61.6 x 0.000 238.3(构造) 335.1y 0.693 238.3(构造) 335.1[ 抗隆起验算 ]1) 从支护底部开始,逐层验算抗隆起稳定性,结果如下:支护底部,验算抗隆起:Ks = 1.811 ≥ 1.600,抗隆起稳定性满足。
基坑支护计算书
基坑工程计算书1 工程概况该基坑设计总深3.75m ,按一级基坑 、选用《国家行业标准—建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)》进行设计计算。
1.1 土层参数地下水位埋深:2.00m 。
1.2 基坑周边荷载地面超载:0.0kPa 邻近荷载:邻近荷载的作用方式: 一。
2 开挖与支护设计基坑支护方案如图:基坑工程基坑支护方案图2.1 挡墙设计·挡墙类型:长12m*宽0.4m拉森钢板桩;·嵌入深度:8.050m;·露出长度:0.200m;·型钢型号:Q390bz-400×170;2.2 支撑(锚)结构设计本方案设置1道支撑(锚),各层数据如下:第1道支撑(锚)为平面内支撑,距墙顶深度0.500m,工作面超过深度1.500m,预加轴力0.00kN/m。
该道平面内支撑具体数据如下:·支撑材料:钢支撑;·支撑长度:30.000m;·支撑间距:5.000m;·与围檩之间的夹角:90.000°;·不动点调整系数:0.500;·型钢型号:@609*14;·根数:1;·松弛系数:1.000。
计算点位置系数:0.000。
2.3 工况顺序该基坑的施工工况顺序如下图所示:3 计算原理描述3.1 围护墙主动侧土压力计算3.1.1 朗肯主动土压力深度 z 处第i层土的主动土压力强度的标准值e ak,i按下列公式计算:采用水土合算或计算点在水位以上时:(小于0取0)采用水土分算且计算点在水位以下时:(小于0取0)对于矩形土压力模式,自重部分须扣除坑内土的自重(对水位以下的分算土层,扣除有效自重;坑内水位取坑底位置,天然水位在坑底以下就取天然水位)。
式中:γj─第j层土的天然重度;γw─水的重度,取10kN/m3;Δh j─第j层土的厚度;h wa,i─地下水位;c i、c i'─第i层土的内聚力、有效内聚力;φi、φi'─第i层土的内摩擦角、有效内摩擦角;q─超载。
基坑支护计算书
1)基本数据
2)计算模型
3)结构计算
4)支锚计算
5)配筋计算
6)滑弧稳定计算
4、3-3剖面桩锚计算(基坑深度14.70m-14.50m)
1)基本数据
2)计算模型
3)结构计算
4)支锚计算
5)配筋计算
6)滑弧稳定计算
5、4-4剖面桩锚计算(基坑深度15.20m-15.10m)
XXXXX办公楼工程
基坑支护计算书
1.1-1剖面桩锚计算(基坑深度13.60m-13.50m)
1)基本数据
2)计算模型
3)结构计算
4)支锚计算
5)配筋计算
2.1-1剖面桩锚计算(基坑深度13.60m-13.50m,西南角处)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1)基本数据
2)计算模型
3)结构计算
4)支锚计算
5)配筋计算
6)滑弧稳定性计算
1)基本数据
2)计算模型
3)结构计算
4)支锚计算
5)配筋计算
6)滑弧稳定计算
6、桩顶以上2m土钉墙计算
1)基本数据
2)稳定性计算
基坑工程设计计算书
基坑工程设计计算书
基坑工程设计计算书是指在进行基坑工程设计时所编制的一份计算书,是对基坑工程设计方案的核心技术参数进行计算、校核和评估的文件。
基坑工程设计计算书一般包括以下内容:
1. 工程概况:包括工程名称、工程地点、工程规模等基本信息。
2. 工程任务:主要描述基坑工程的具体任务和目标,如挖基坑、支护和排水等。
3. 工程标定:对基坑工程的设计标准和规范进行说明,包括国家标准、地方标准以及相关专业规范。
4. 土壤力学参数:对工程场地的土壤力学参数进行测试和分析,包括土壤类型、土层性质、土壤承载力等。
5. 基坑布置:给出基坑工程的具体布置方案,包括基坑尺寸、坑底高程、边坡坡度等。
6. 基坑开挖计算:对基坑开挖过程中所需的土方量、施工期间土壤支撑状态进行计算和评估。
7. 基坑支护计算:根据基坑开挖后土体的稳定性要求,对基坑支护结构的稳定性、承载力等进行计算和验证。
8. 基坑排水计算:根据基坑周围的地下水情况,对基坑内外的
排水系统进行设计和计算。
9. 安全评估:对基坑工程设计方案进行安全性评估,包括基坑支护结构的安全系数、地下水位变化对工程的影响等。
10. 结论和建议:根据计算和评估的结果给出基坑工程设计方案的结论和相应的建议。
基坑工程设计计算书是基坑工程设计过程中的重要技术文件,可以为工程施工提供科学、合理的技术参数和设计依据,确保基坑工程的安全和可靠性。
基坑支护支撑体系计算书_secret
支撑体系计算书(1)冠梁1(GL1)配筋计算一、设计要求:结构安全等级: 二级混凝土强度等级: C30钢筋等级: HRB400冠梁最大弯矩设计值M=935(kN-m)矩形截面宽度b=900.0(mm)矩形截面高度h=700.0(mm)钢筋合力点至截面近边的距离a=35.0(mm)二、计算参数:根据设计要求查规范得:◇重要性系数γ0=1.0◇混凝土C30的参数为:系数α1=1.00系数β1=0.80混凝土轴心抗压强度设计值fc=17.5(N/mm2)混凝土轴心抗拉强度设计值ft=1.75(N/mm2)正截面混凝土极限压应变εcu=0.00330◇钢筋HRB400的参数为:普通钢筋抗拉强度设计值fy=380(N/mm2)普通钢筋弹性模量Es=2.0(×100000N/mm2)◇钢筋HPB300的参数为:普通钢筋抗拉强度设计值fy=170(N/mm2)三、冠梁纵向钢筋配筋计算:◇截面有效高度:h0=h-a=865.0(mm)◇相对受压区高度计算:ξb=β1/(1+fy/Es/εcu)=0.5077ξ=1-√ ̄[1-2×γ0×M/(α1×fc×b×h0×h0)]=0.110ξ≤ξb◇钢筋截面面积计算:As=α1×fc×b×h0×ξ/fy=2844(mm2)◇配筋率验算:规范要求最小配筋率ρmin=取大者(0.2%,45×ft/fy%)=0.21(%)As≥ρmin×b×h=1896(mm2)Φ22HBR400钢筋8根,As=3041mm2,满足要求。
四、受剪承载力配筋计算:◇截面有效高度:h0=h -a =765.0(mm )V ≤h s A f bh f svyvt cv +0α .冠梁最大剪力V=519KN箍筋在支撑梁交接处配Φ8四肢箍筋,间距加密至100mmh s A f bh f svyvt cv +0α=(0.7×1.43×700×865+270×(201.2/100)×865)/900=678.6KN ≥V箍筋配筋Φ8间距200mm ,支撑交接处两侧2m 加密至100mm 满足要求。
基坑支护计算书 (1)
基坑支护设计计算书1 工程概况及工程地质条件1.1 工程概况该拟建场地位于市区广州中路南侧,麒磷路与广州路交汇处,本项目东临金桥搬迁街,西临博大医院,北面为广州路,南临水城养路总段机料股。
场地内地形较平坦,车辆可直通场地内,其原始地貌为石芽残丘岩溶地貌。
本区气候属云贵高原气候,夏湿春干气候区,根据市多年气象资料统计,年平均气温12℃,最高气温31.6℃,最低气温-11.7℃,年差气温16.9℃,日差气温25℃;日降雨量最大为117.1mm(1991年大于此数),年平均降雨量为1231.1mm,年最小降雨量884.8mm;月平均相对湿度为93%,年平均相对湿度为83%;最大风速为40m/s,最大风力5级。
市凯宾斯基大厦总建筑面积为63663.23平方米,,由塔楼及裙楼组成,其中塔楼层数为20层,裙楼为5层,采用框支剪力墙结构;设计±0标高为1795.30 m。
拟建物设二层地下停车场(二层地下室高8.9m,-2F地下室底板标高为1786.0m)。
根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版),市凯宾斯基大厦工程重要性等级为一级,地基复杂程度为二级,场地复杂程度为一级,因此,其基坑岩土工程勘察等级为甲级。
1.2 场地工程地质条件(一)场区地形地貌拟建场地位于水城坡立谷岩溶盆地的东段,地貌形态组合类型属岩溶盆地,其特点是盆地内地形平缓,阶地和斜坡不明显,无影响场地稳定性的高陡坡,上覆第四系冲积层,厚薄不均。
(二)地层、地质构造根据水城盆地区域地质图(1:50000),场地基岩为石炭系下统摆佐组白云质灰岩,属可溶性碳酸盐岩。
拟建场地内岩体破碎、竖向节理裂隙较为发育,岩溶发育规模在纵向和横向上变化较大,形成较复杂的岩溶地基。
岩层呈单斜产出,地层产状:倾向230度,倾角52度左右。
(三)地层岩土构成在钻探所揭露的深度范围内,场地自上而下主要分布有如下地层:①杂填土(Q4ml):杂色,成分不均匀,主要由砂、粘土、建筑垃圾及生活垃圾组成,结构松散,钻进时孔壁易垮塌,厚度0.6m-3.0m,平均厚度2.0m。
[江苏]住宅小区基坑支护设计计算书(地下车库 5.05m)_secret
XX 拆迁安置小区基坑支护设计文件(计算书、图纸)2011年04月06日XX 拆迁安置小区基坑支护设计文件计算:项目负责:校对:审核:批准:2011年04月06日目录第1部分设计综合说明 (13)1.1工程概况 (13)1.1.1 基本概况__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 131.1.2 结构概况__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 131.1.3 周边环境__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 131.1.4工程地质概况 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13 1.2基坑支护结构设计概况 (14)1.2.1 设计依据__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 141.2.2本工程特点 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 151.2.3 基坑支护方案______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 151.2.4基坑支护结构设计计算 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 15 1.3施工说明 (16)1.3.1标高系统 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 161.3.2材料要求 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 161.3.3支护结构施工及检测要求 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 161.3.5基坑回填要求 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 171.3.6基坑监测 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 171.3.7应急预案 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18第2部分设计计算书 (20)2.1 支护结构的设计计算 (20)2.1.1整体地下车库设计计算 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 202.1.2 9#设计计算 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 292.1.3 10#设计计算 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 332.1.4 12#设计计算 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 372.1.5 13#设计计算 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 392.1.6 15#设计计算 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 402.1.7 18#设计计算 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 442.1.8 21#设计计算 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 462.1.9 22#设计计算 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 49第3部分图纸 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。
张家港市某小区基坑支护设计计算书
XX市XX房地产有限公司XX小区26#基坑支护设计计算书XX岩土工程勘察设计有限公司2013年10月29日第一部分基坑支护结构方案设计综合说明一、工程概况1、基本概况(1)工程名称:;(2)工程地点:(3)建设单位:(4)主体结构设计单位:(5)勘察单位:2、基坑概况拟建工程位于XX,邻近老沙锡路、金塘路和新沙河。
22#楼地下1层,地上11层,剪力墙结构,预应力混凝土管桩基础。
26#楼地下1层,地上3层,框架结构,预应力混凝土空心管桩基础。
29#楼地下1层,地上17+1层,剪力墙结构,预应力混凝土空心管桩基础。
本工程±0.00相当于黄海高程+5.50m,基坑坑底标高-8.55m~-4.15m,自然地面标高-1.00m,基坑挖深3.15m~7.55m。
3、工程地质及水文地质概况(1)地形、地貌拟建场地位于XX,地貌上场地属于长江下游三角洲冲积平原二级阶地,地貌类型单一。
邻近老沙锡路、金塘路和新沙河,其地理位置优越,交通便利。
场地东侧距离新沙河最近距离为40.0~45.0米左右,新沙河宽度在35米左右。
拟建场地原为民宅,勘探时场地原有民宅已基本拆除,场地为空地,局部地段堆有土堆,根据勘探时对勘探孔的孔口标高测量,地面标高最大值4.29m,最小值3.36m,地表最大相对高差0.93m,场地略有起伏。
经查,勘察范围内地下无重大管线、电线通过,本场地为一良好的建筑场地。
(2)岩土层分布及分布特征按揭露的先后顺序将各层地基土岩性特征及分布规律自上而下分述如下:第1层杂填土:杂色,软塑、松散,场地大部分表层为建筑垃圾覆盖,层底为素填土,以粘性土为主,局部混有砼等建筑垃圾,高压缩性。
场区普遍分布,厚度:1.30~3.50m,平均2.00m;层底标高:0.25~2.65m,平均1.82m。
本层层厚不稳定,强度不均匀。
第2层粉质粘土:灰黄色,软塑,稍密,切面有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,含有少量的氧化物结核,中压缩性。
基坑支护毕业设计计算书
基坑支护毕业设计计算书12020年4月19日摘要该工程位于中部平原地区,地势相对较为平坦,除上层杂填土外,下层为成层粉土、淤泥质土及粘性土,周边有城市道路和已建居民楼和综合性办公楼。
地下水较为丰富,其中粉土层和淤泥质土层透水性较好,因此必须采取竖向止水。
结合周边环境并参考以往施工案例,本设计采用了两种支护结构形式,首先是基坑南北两侧距离用地红线较远,故采用桩锚支护,即单排桩+单层锚钉支护;东西两侧由于场地的局限性,采用双排桩支护。
止水帷幕采用深层搅拌水泥土法,深层搅拌水泥土桩在相邻两支护桩的中间,与支护桩相互衔接200mm形成密封止水桩墙,既起到止水的作用,又增强支护桩的支护能力。
本设计基坑重要性等级根据基坑开挖深度和重要性定为二级,各段基坑支护设计都本着安全、经济、合理的原则严格按照相关规范的要求进行。
本设计对基坑支护做了详细的计算和说明,主要内容包括:工程概况的描述、基坑支护方案的对比与确定、基坑降水方式的确定、基坑涌水量计算、基坑降水平面图设计、止水帷幕的设计与计算、基坑支护结构设计与计算(包括支护桩长的计算、桩身最大弯矩的计算、锚钉支锚力的计算、锚钉2020年4月19日长度的计算以及支护桩配筋计算)、基坑稳定性验算、基坑施工监测等。
其中大部分计算过程经过手算完成,基坑稳定性验算部分借助理正深基坑软件完成。
关键词:深基坑;桩锚支护;基坑稳定性;止水帷幕;基坑降水I2020年4月19日AbstractThe project is located in the middle of plains areas. The terrain is relatively flat. Except for the upper miscellaneous fill, the lower mostly layered silt, silty soil and clay soil. The foundation pit surrounded by urban roads and buildings that have been built. The area is rich in groundwater and the water permeability of silt and mucky soil is better. So it is necessary to use the vertical waterproof curtain. The design uses two forms of support structure combined with the surrounding environment and with reference to other construction cases. The north and south sides of the foundation pit is far away from the red line. So the Pile - anchor Support is used that is single row pile single tag anchor support; Due to the limitations of space, double row piles support is used on east and west sides. Eement deep mixing method is used to develop waterproof curtain. It plays a role in waterstop, but also enhance the support capability of support piles when the deep mixing cement piles link in the middle of two adjacent soldier piles 200mm which forming a sealed seal waterstop.2020年4月19日According to excavation pit depth and importance the level of importance of the designis a secondary. Each segment of the excavation design are strict accordance with the requirements of the relevant norms develop in a safe, economical and reasonable principle. The design made a detailed calculation and explanation about the foundation pit, the main contents include: a description of the project overview ,scheme comparison and selection of the Foundation Pit Support , determining of Foundation Pit Dewatering Methods, calculation of foundation inflow, the design of Foundation Pit precipitation plan view , design and calculation of waterproof curtain, the design and calculations of Foundation Pit support structure (including the longth calculation of supporting piles, the calculation of maximum bending moment, the calculation tag anchor tension and calculation of the length of tag anchor and the reinforcement calculation For supporting piles), the checking for foundation stability, Foundation Pit construction monitoring.Keyword:Deep Foundation ;Pile - anchor Support;stability of Foundation Pit;Waterstop Curtain;foundation pit dewateringI2020年4月19日目录摘要 ........................................................................... 错误!未定义书签。
基坑支护方案及计算书
K2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案第一部分基坑支护设计方案说明 (4)1 工程概况 (4)1.2项目概况 (4)1.3 环境概况 (4)1.4 基坑安全等级 (4)2 地质资料 (5)2.1地形地貌 (5)2.2工程地质 (5)2.3水文概况 (5)2.4 不良地质条件 (5)2.5地质参数 (5)3 支护方案设计 (6)3.1设计使用规范 (6)3.2设计资料依据 (6)3.3 支护方案 (6)4 基坑支护结构设计计算 (7)4.1 计算方法 (7)4.2 计算条件 (7)4.3计算结果 (7)5 支护结构施工技术要求 (7)5.1施工流程 (7)5.2 土钉施工技术要求 (8)5.3 喷射混凝土施工技术要求 (9)5.4 土方开挖技术要求 (9)5.5 基坑降排水 (10)6其它注意事项 (10)7 监测要求及内容 (11)7.1 监测技术要求 (11)7.2 监测内容 (11)7.3监测要求 (12)8质量检测 (12)9 应急措施 (12)9.1支护结构体系方面的应急处理措施 (12)9.2地下水方面的应急处理措施 (13)9.3环境保护方面的应急处理措施 (13)9.4应急资源 (13)10 备注 (14)第二部分基坑支护设计计算书 (15)1.AB段剖面计算 (15)2.BC段剖面计算 (18)3.CD段剖面计算 (21)4.DE段剖面计算 (24)4.EA段剖面计算 (27)第一部分基坑支护设计方案说明1 工程概况1.2项目概况⑴主体建筑总用地面积约11654.00m2左右,总建筑面积约54193.66m2左右,拟建建筑物共有5栋,地上6~34层,地下一层,结构形式为钢筋混凝土框架结构。
⑵基坑规模基坑大致呈矩形。
地下室外墙周长约425m,面积约8087m2。
⑶开挖深度本工程结构±0.00对应绝对标高+16.23m;场地整平后地面标高:ABC段场地相对标高-0.90m,底板标高-4.50m,底板厚600mm,垫层以100mm计;CDEA段场地相对标高-1.30m,底板标高-4.50m,底板厚600mm,垫层以100mm计;经计算,计算挖深为3.90/4.30m。
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XX市XX房地产有限公司XX小区26#基坑支护设计计算书XX岩土工程勘察设计有限公司2013年10月29日第一部分基坑支护结构方案设计综合说明一、工程概况1、基本概况(1)工程名称:;(2)工程地点:(3)建设单位:(4)主体结构设计单位:(5)勘察单位:2、基坑概况拟建工程位于XX,邻近老沙锡路、金塘路和新沙河。
22#楼地下1层,地上11层,剪力墙结构,预应力混凝土管桩基础。
26#楼地下1层,地上3层,框架结构,预应力混凝土空心管桩基础。
29#楼地下1层,地上17+1层,剪力墙结构,预应力混凝土空心管桩基础。
本工程±0.00相当于黄海高程+5.50m,基坑坑底标高-8.55m~-4.15m,自然地面标高-1.00m,基坑挖深3.15m~7.55m。
3、工程地质及水文地质概况(1)地形、地貌拟建场地位于XX,地貌上场地属于长江下游三角洲冲积平原二级阶地,地貌类型单一。
邻近老沙锡路、金塘路和新沙河,其地理位置优越,交通便利。
场地东侧距离新沙河最近距离为40.0~45.0米左右,新沙河宽度在35米左右。
拟建场地原为民宅,勘探时场地原有民宅已基本拆除,场地为空地,局部地段堆有土堆,根据勘探时对勘探孔的孔口标高测量,地面标高最大值4.29m,最小值3.36m,地表最大相对高差0.93m,场地略有起伏。
经查,勘察范围内地下无重大管线、电线通过,本场地为一良好的建筑场地。
(2)岩土层分布及分布特征按揭露的先后顺序将各层地基土岩性特征及分布规律自上而下分述如下:第1层杂填土:杂色,软塑、松散,场地大部分表层为建筑垃圾覆盖,层底为素填土,以粘性土为主,局部混有砼等建筑垃圾,高压缩性。
场区普遍分布,厚度:1.30~3.50m,平均2.00m;层底标高:0.25~2.65m,平均1.82m。
本层层厚不稳定,强度不均匀。
第2层粉质粘土:灰黄色,软塑,稍密,切面有光泽,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,含有少量的氧化物结核,中压缩性。
厚度:0.00~1.20m,平均1.20m;层底标高:0.99~1.43m,平均1.15m。
本层层厚不稳定,强度分布略不均匀,主要分布在暗浜区域。
第3-1层淤泥质粉质粘土:灰褐色~灰色,流塑,饱水,夹有植物未完全腐化物,局部地段夹有泥炭,无摇震反应,切面稍有光泽,中等干强度,中低韧性,高压缩性。
厚度:0.00~6.70m,平均5.32m;层底标高:-6.45m~-0.93m,平均-3.95m。
本层层厚不稳定,强度略不均匀,强度低,分布于暗浜区域。
第3-2层淤泥质粉质粘土:灰褐色~灰色,流塑,饱水,夹有植物未完全腐化物,局部地段夹有少量的粉土,无摇震反应,切面稍有光泽,中等干强度,中低韧性,高压缩性,厚度:0.00~2.70m,平均2.13m;层底标高:-8.25m~-5.11m,平均-6.88m,本层层厚不稳定,强度略不均匀,强度低,分布于暗浜较深区域。
第4-1层粉质粘土:青灰、灰绿色,湿,软~可塑,中偏高压缩性,无摇震反应,切面有光泽,中等干强度,中韧性,局部含有少量的高岭土。
厚度:0.00~2.20m,平均1.60m;层底标高:-1.93~-1.21m,平均-1.57m。
本层层厚不稳定,强度略不均匀。
分布于局部暗浜区域底部。
第4层粉质粘土:灰绿色、黄褐色,湿,可塑,含有灰白色条纹状高岭土和红色铁锰氧化物,具网纹结构及气孔构造,气孔内充填有高岭土,无摇震反应,切面有光泽,韧性高,干强度高,中压缩性。
厚度:0.00~4.80m,平均3.37m;层底标高:-2.31m~-1.95m,平均-2.14m。
本层暗浜区受上部软土层切割影响偏薄或缺失,层厚不稳定,强度分布均匀,强度较高。
第5层粉质粘土夹粉土:黄~灰黄色,湿,可塑,局部为软塑,无摇震反应,切面有光泽,韧性中等,干强度中等,中压缩性,粉土为稍密状,具层理。
厚度:0.00~3.10m,平均2.50m;层底标高:-5.21m~-4.45m,平均-4.91m。
本层暗浜区受上部软土层切割影响偏薄或缺失,层厚不稳定,强度略不均匀。
第6层粉细砂:青灰、灰黄色,中密,局部稍密,主要为石英、长石、云母等碎屑物组成,分选性好,级配不良,具有水平层理,中压缩性。
层厚:0.00~2.80m,平均2.06m;层底标高:-7.33m~-7.01m,平均-7.17m。
本层暗浜区受上部软土层切割影响偏薄或缺失,层位、层厚不稳定,强度分布不均匀。
第7层粉细砂:青灰、灰黄色,密实,局部中密,主要又石英、长石、云母等碎屑物组成,分选性好,级配不良,具有水平层理,中低压缩性。
层厚:3.70~7.10m,平均5.10m;层底标高:-14.35~-10.74m,平均-12.37m。
本层层位、层厚不稳定,层底面有起伏,强度分布略不均匀。
第8层粉质粘土:灰色、灰绿色,湿,软~可塑,无摇震反应,切面有光泽,韧性中等,干强度中等,中等压缩性,厚度:1.90~3.70m,平均2.78m;层底标高:-16.43~-13.94m,平均-15.15m。
本层层位、层厚较稳定,强度较均匀。
(3)水文地质条件场地东侧(距离拟建工程45米左右)分布宽35.0米左右的新沙河,勘探时水面标高1.50m左右,对场地补水、排水有一定的调节左右。
根据勘探揭示的底层结构,勘察深度内场地地下水可分为上层滞水和孔隙承压水。
上层滞水:分布于浅部第1层土中的上层滞水,本层地下水受气候影响显著,张家港地区地下水水位最高一般在6~8月份,最低水位多出现在旱季12月份至翌年3月份。
野外勘探时间为2012年12月~2013年01月,根据2013年01月12日场地范围内各钻孔实际量测结果看,场地初见水位埋深在自然地坪以下0.50~1.00m,标高为3.14~3.48m,地下水稳定水位与初见水位较为接近,一般在自然地面下0.50~1.00m,标高为3.14m~3.48m,主要接受大气降水及周围生活用水的入渗补给、地下管线渗漏补给和河流侧向渗透补给,以蒸发排泄、向河塘侧向渗透排泄及土层层间渗透排泄为主,水位和水量随季节性变化显著,地下水位的年变化幅度在2.0m左右。
孔隙承压水:含水层由饱和粉土、粉砂、粉细砂等组成,根据现有勘探孔揭露土层情况,共分布2层孔隙承压水,分别位于第5、6、7层和第11~18层土中,位于第5、6、7层土中的承压水,其隔水层顶板为第3-1、3-2、4-1、4层土,隔水层底板为第8层土,该层地下水主要接受侧向迳流补给,排泄方式为侧向迳流为主,据量测结合本区资料,承压水水头标高低于黄海标高2.0米;赋存于第11~18层内的承压水,埋深为近27米左右以下,含水层为弱~透水层,其隔水顶板为第10层土,为为透水层,隔水底板未揭露,该层含水层富水性一般,该层地下水主要接受侧向迳流补给,排泄方式以侧向迳流为主。
4、支护方案选型综合场地的工程地质、水文地质条件及周边环境的保护要求,以“安全可靠,经济合理,技术可行,方便施工”为原则,确定本基坑的支护型式:(1)挡土结构基坑采用1:1放坡+土钉墙、1:1二级放坡+土钉墙和 800@1000钻孔灌注桩+一层钢筋砼支撑支护型式。
(2)地下水处理基坑采用集水明排,每30m设置一口集水井,保证土方顺利开挖和地下室结构施工,在支护结构顶部设置截水沟疏排大气降水和地表水。
第二部分 基坑支护结构设计计算书一、基坑支护设计参数根据本工程岩土工程勘察资料,各土层的计算参数如表1所示:基坑支护设计参数一览表 表1注:( )为经验值二、基坑支护结构设计计算1、计算条件本工程支护方案的设计计算采用《北京理正深基坑支护结构设计软件F-SPW 》(7.0版),按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)中有关基坑支护结构设计要求和标准并在下列条件的基础上对支护结构的受力及稳定性进行计算:(1)根据本基坑的周边环境要求,确定本工程的侧壁安全等级为二级,重要性系数取1.0;(2)各土层的C 、Φ值采用本工程勘察报告中提供的固结快剪指标(见表1); (3)土压力计算采用朗肯土压力理论:坑外迎土面的土压力取主动土压力,土压力系数为:主动土压力系数:20tan (45)2i ai K Φ=-被动土压力系数:20tan (45)2i pi K Φ=+(4)根据该场地的土层条件,支护结构变形、内力及各项稳定性验算时粘性土采用水土合算,粉细砂采用水土分算。
(5)计算时一般超载取20kPa。
三、基坑支护结构计算1、AB段支护结构计算自然地面标高-1.00m,基坑坑底标高-4.25m,基坑开挖深度3.25m。
地表附加荷载120q kPa,按半无限宽计算。
基坑侧壁安全等级为二级,基坑重要性系数为1.0。
----------------------------------------------------------------------[ 验算条件 ]----------------------------------------------------------------------[ 基本参数 ]所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012基坑深度: 3.250(m)基坑内地下水深度: 4.250(m)基坑外地下水深度: 1.000(m)基坑侧壁重要性系数: 1.000土钉荷载分项系数: 1.250土钉抗拔安全系数: 1.600整体滑动分项系数: 1.300[ 坡线参数 ]坡线段数 1序号水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)1 3.250 3.250 45.0[ 土层参数 ]土层层数 3层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角与锚固体摩阻力与土钉摩阻力水土(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)1 杂填土 2.200 18.3 8.3 5.0 10.0 30.0 30.0 合算2 粘性土 4.200 19.7 9.7 42.3 12.8 62.0 62.0 合算3 粘性土 2.500 18.8 8.8 22.0 14.2 31.0 31.0 合算[ 超载参数 ]超载数 1序号超载类型超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式长度(m)1 满布均布 20.000[ 土钉参数 ]土钉道数 2序号水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋1 1.500 1.300 15.0 120 6.000 1E182 1.500 1.300 15.0 120 3.000 1E18*******************************************************************[ 验算结果 ]*******************************************************************[ 局部抗拉验算结果 ]工况开挖深度破裂角支锚号支锚长度受拉荷载标准值抗拔承载力标准值抗拉承载力标准值安全系数(m) (度) (m) Nkj(kN) Rkj(kN) Rkj(kN) 抗拔抗拉1 1.800 27.5 02 3.250 28.0 1 6.000 32.4 84.9 101.82.6203.1423 3.250 28.0 1 6.000 26.4 84.9 101.8 3.217 3.8582 3.000 4.9 60.9 101.8 12.538 20.965[ 内部稳定验算结果 ]工况号安全系数圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)1 0.760 1.921 4.065 2.6572 2.119 -5.143 17.046 17.1533 2.893 -3.668 13.935 14.410[ 抗隆起验算 ]1) 从支护底部开始,逐层验算抗隆起稳定性,结果如下:支护底部,验算抗隆起:Ks = 7.365 ≥ 1.600,抗隆起稳定性满足。