理正深基坑难点问题集锦

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深基坑重难点分析及对策解析

深基坑重难点分析及对策解析

深基坑重难点分析及对策解析深基坑是指在建筑工程中,由于建筑物的高度和土层的深度要求,所挖土体深度大于一般的基础坑深度的基础工程。

深基坑的施工会面临一些重难点问题,需要针对这些问题采取对策解析。

首先,一般深基坑施工面临的重难点之一是边坡稳定问题。

挖掘深基坑会在周围土体中形成边坡。

边坡稳定性问题对施工安全和土体变位控制有重要影响。

针对边坡稳定问题,可以采取以下对策解析:1.选用合适的防护结构。

在挖掘深基坑时,可以采用边坡支撑结构、挡土墙或螺旋锚杆等工程措施,提高边坡的稳定性。

2.加固边坡土体。

通过注浆、钢筋混凝土喷射桩等方法,增加边坡的抗剪强度和抗拉强度,提高边坡土体的稳定性。

其次,深基坑施工还面临土壤沉降问题。

挖掘深基坑会导致边坡内土体的变形和下沉,造成地表沉降。

土壤沉降对周围建筑物和地下管线有一定的影响。

针对土壤沉降问题,可以采取以下对策解析:1.合理控制开挖速度和深度。

通过控制挖坑的进度和深度,减少土壤的变形和下沉,降低地表沉降。

2.进行土体加固。

可以采用注浆、深层土钉墙等加固方法,提高土体的强度和稳定性,减少土壤沉降。

最后,深基坑施工还会面临地下水问题。

在挖掘深基坑时,地下水可能会进入基坑,导致土体的液化和软化,对施工带来困难。

针对地下水问题,可以采取以下对策解析:1.进行排水处理。

可以通过打井、安装排水管道等方法降低地下水位,控制地下水的入渗和涌入。

2.防止土体液化。

可以采用挖槽、排水井等措施,降低土体的含水量,防止土体液化和软化。

总之,深基坑施工面临边坡稳定、土壤沉降和地下水问题等重难点,需要采取合适的对策解析。

通过选用合适的防护结构、加固土体、控制开挖速度和深度、进行排水处理等方法,可以有效解决这些问题,确保深基坑的施工安全和工程质量。

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施深基坑工程是指在城市建设中为了建造地下结构(如地下车库、地下商场等)而进行的挖掘较深、边坡较陡的基坑工程。

由于其挖掘深度大、边坡陡峭,存在一系列问题需要解决。

本文将介绍深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施。

深基坑工程施工中的问题可归纳为以下几类:1. 地下水问题:在挖掘深基坑时,会遇到地下水的溢出。

这会导致土体松软,甚至坍塌,对施工安全带来威胁。

处理措施:解决地下水问题的方法有两种。

一种是采用降水工程,通过设置井点、井干,将地下水排出,控制水位。

另一种是采用封围浆液,通过注浆将地下水固化,增加土体的强度和稳定性。

2. 地下设施影响:深基坑的挖掘可能会对周围地下设施产生影响,如地铁、地下管道等。

如果不进行有效的处理,可能会导致设施破裂、渗水等问题。

处理措施:在施工前需要进行详细的调查和勘察,对周围地下设施进行评估。

根据评估结果,采取合适的措施进行保护和加固,如设置防护屏、地下墙等。

3. 土体稳定性问题:深基坑工程挖掘的土体会受到剥离力的影响,容易发生变形和坍塌。

处理措施:采用支护技术来增加土体的稳定性。

常见的支护技术包括钢支撑、混凝土支撑、锚杆支护等。

可以根据不同情况选择合适的支护方式。

4. 周围环境问题:深基坑工程施工会对周围环境产生一定的影响,如噪音、振动等。

如果不进行有效的管理和控制,可能会引起邻近居民的不满和投诉。

处理措施:在施工前需要制定详细的环境保护方案,采取噪音、振动控制措施,如设置围挡、降低施工机械的噪音等,减少对周围居民的干扰。

深基坑工程施工中存在地下水问题、地下设施影响、土体稳定性问题和周围环境问题等一系列挑战。

通过采取降水工程、封围浆液、设施保护、土体支护和环境保护等技术处理措施,可以有效地解决这些问题,确保施工的安全和顺利进行。

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理正深基坑难点问题集锦————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ理正深基坑软件难点问题集锦:1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处?答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。

抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。

2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算?答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档3.土层信息,输入应注意哪些内冠梁侧向刚度估算公式:k= [1/3* (L*EI)] /[ a^2(L-a)^2 ]ﻫ容?避免出错。

ﻫ答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。

4.支锚信水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10)ﻫ息:支锚刚度(MN/m如何确定?ﻫ答:有四种方法:ﻫ①试验方法ﻫ②用户根据经验输入ﻫ③公式计算方法(见规程附录)ﻫ④软件计算。

具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。

5.护壁桩的桩径,配筋多少在合理范围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置,理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。

ﻫ答:桩钢筋多了不好布置,用户在设计时可自行调整,更改界面等。

ﻫ与pkpm对比配筋量时内力是否一致,如果一致的情况,用户可核查理正的配筋计算公式与PKPM是否一致,两个软件分别做了哪些折减,如果条件一样的情况所算结果差别较大,可与理正市场部联系,提供您的例题我们来核查软件计算的正确性。

理正深基坑软件使用难点

理正深基坑软件使用难点

理正深基坑软件使用难点在地下工程中,基坑开挖是一个必不可少的环节。

为了保证施工的质量和进度,现代化的基坑开挖方案和监测手段变得越来越重要。

理正深基坑软件作为国内龙头级别的地下工程监测软件,其应用越来越普及。

然而,在使用这个软件的过程中,也遇到了一些难点。

在本文中,我们将针对这些难点进行探讨。

软件操作难度大由于理正深基坑软件在监测方面的功能比较强大,在初次使用时,很容易因为操作不熟练而产生误操作。

常见的问题包括图层选择、数据读取、系数设定等等。

因此,在使用软件前,应该仔细阅读软件使用说明,建议可以使用帮助文档或者视频教程来进行学习和训练,以免产生不必要的错误。

软件计算精度不够理正深基坑软件提供的计算方法包括了各种计算公式和算法,但是在计算精度上可能存在疏漏。

在一些特定情况下,会产生误差较大的计算结果。

因此,在实际使用中,需要对计算结果进行验证和比对,确保其准确性。

另外,可以通过与其他软件的对比来验证计算精度是否够用。

软件数据处理速度较慢理正深基坑软件在数据处理方面速度比较缓慢,这主要表现在数据读取和处理过程中。

因此,在应急情况下,需要对软件进行优化或提高硬件配置。

另外,对于大量数据的处理,可以采用分段处理和批处理方式,提高处理效率。

在处理时,建议不要同时进行其它软件运行,以免影响软件的运行速度。

软件专业性强理正深基坑软件的专业性很强,它需要一定的土木工程和地质工程知识及经验才能够正确使用。

因此,在使用软件前,应该先学习一些基本的土木工程和地质工程知识,并从经验丰富的技术人员中获取指导和建议。

如果缺少这些知识和经验,很容易出现错误操作和计算误差等问题。

软件更新和维护理正深基坑软件需要通过计算机操作进行使用,需要及时更新软件版本和修补漏洞。

在更新时,需要注意备份原来的数据,并定期对数据进行维护和备份,防止数据丢失和软件运行异常。

此外,对于软件技术支持团队的配合,我们需要及时与他们联系,解决一些技术问题和困难。

理正深基坑难点问题集锦讲课稿

理正深基坑难点问题集锦讲课稿

理正深基坑难点问题集锦理正深基坑软件难点问题集锦:1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处?答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。

抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。

2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算?答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ] / [ a^2 (L-a)^2 ]3.土层信息,输入应注意哪些内容?避免出错。

答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。

水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10)4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定?答:有四种方法:①试验方法②用户根据经验输入③公式计算方法(见规程附录)④软件计算。

具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。

5.护壁桩的桩径,配筋多少在合理范围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置,理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。

答:桩钢筋多了不好布置,用户在设计时可自行调整,更改界面等。

与pkpm对比配筋量时内力是否一致,如果一致的情况,用户可核查理正的配筋计算公式与PKPM是否一致,两个软件分别做了哪些折减,如果条件一样的情况所算结果差别较大,可与理正市场部联系,提供您的例题我们来核查软件计算的正确性。

计算m值时,输入的“基坑底面位移估算值d”的含义是什么?答:“基坑底面位移估算值d”是指基坑底面的水平位移。

深基坑施工工程难点分析(3篇)

深基坑施工工程难点分析(3篇)

第1篇一、地质条件复杂1. 土质稳定性差:深基坑施工过程中,常常遇到土质稳定性差的情况,如软土地基、膨胀土地基等,容易导致基坑边坡失稳、坍塌等事故。

2. 地下水位高:地下水位高是深基坑施工的一大难题,容易导致基坑涌水、坍塌等问题,增加施工难度。

3. 地下管线复杂:在城市地区,地下管线复杂,深基坑施工过程中需要考虑对地下管线的影响,如对管线进行保护、迁改等。

二、施工技术难点1. 基坑支护结构设计:深基坑支护结构设计是施工过程中的关键环节,需要综合考虑土质、地下水位、周边环境等因素,确保支护结构的安全、稳定。

2. 基坑降水与排水:深基坑施工过程中,降水与排水是保证施工顺利进行的重要环节。

降水与排水方案的设计需要考虑地下水位、土质、排水设施等因素。

3. 土方开挖与运输:深基坑施工过程中,土方开挖与运输是施工量较大的环节。

土方开挖需要保证边坡稳定,运输过程中要确保道路畅通、运输安全。

三、施工安全管理难点1. 人员安全:深基坑施工过程中,人员安全是首要考虑的问题。

施工人员需接受专业培训,了解施工安全知识,提高安全意识。

2. 设备安全:深基坑施工过程中,设备安全至关重要。

要确保设备运行正常,定期检查、维护设备,防止设备故障导致安全事故。

3. 环境保护:深基坑施工过程中,要重视环境保护,减少施工对周边环境的影响。

如控制扬尘、噪声、废水等。

四、施工协调管理难点1. 施工进度管理:深基坑施工过程中,施工进度管理至关重要。

要合理安排施工计划,确保施工进度与设计要求相符。

2. 施工资源调配:深基坑施工过程中,需要合理调配施工资源,如人力、物力、财力等,确保施工顺利进行。

3. 施工合同管理:深基坑施工过程中,合同管理是保证施工顺利进行的重要环节。

要确保合同条款明确、公平、合理,避免合同纠纷。

总之,深基坑施工工程具有诸多难点,需要施工、设计、管理等各方共同努力,确保施工安全、质量、进度,降低施工风险。

在实际施工过程中,应针对难点采取有效措施,提高施工水平,为我国建筑工程的可持续发展贡献力量。

房建工程深基坑施工常见问题及对策

房建工程深基坑施工常见问题及对策

房建工程深基坑施工常见问题及对策建筑工程在城市化发展过程中发挥着非常重要的作用,深基坑作为建筑工程中重要的一环,为大型建筑的施工提供了支撑。

然而由于工程复杂性,深基坑施工中经常出现问题,这些问题可能会影响工程质量和进度。

因此,本文将讨论深基坑施工过程中常见的问题和对策。

问题一:土方开挖过程中产生大量的噪音和粉尘污染。

对策一:施工期间要进行噪音和粉尘控制,使用抑尘喷雾,定期清理、洒水等工作,保证施工现场的整洁与环境的优化。

问题二:构成基坑的支撑结构常出现变形、移位、失稳等情况。

对策二:施工时,要根据工程要求选择合适的支撑结构,并确保支撑结构的安全和稳定性。

在施工过程中进行实时监控和调整,确保支撑结构的稳定性。

问题三:坑底的排水和防渗难度较大。

对策三:对坑内地下水及表层水进行排放,对可渗透性较大的土层进行处理,提高土层密封性,进行针对性的防渗工作,有效避免水破坏。

问题四:基坑内部易发生塌方、坍塌等灾害事故。

对策四:施工过程中采取防止塌方、坍塌的措施,如加装锚索,防止墙体的变形和滑移,垂直墙面需定期检查其水平、竖直度,建设回填墙等。

问题五:基坑施工过程中环境污染较大。

对策五:施工地点应该选择在非敏感区域,同时要配备完善的污染防治设施,在挖掘过程中,要对垃圾进行及时清理和处理,保证环境的卫生和整洁。

问题六:基坑施工进度难以控制。

对策六:根据具体情况进行施工计划的编制,预先预知施工的时间节点,缩短施工时间,提高生产效率,实时关注施工进度和质量的变化,及时调整施工计划,确保基坑工程的及时完成和质量控制。

同时,可以采用先进的数字化建模和监测技术,提前识别潜在的问题,减小事故的发生概率。

总之,深基坑作为建筑工程施工的重要环节,在施工过程中会面临不少的难题和挑战。

通过合理的规划、科学的设计、严谨的施工过程,以及职业技能与经验的积累,可以克服这些难题,从而实现生产效益的最大化。

房建工程深基坑施工常见问题及对策

房建工程深基坑施工常见问题及对策

房建工程深基坑施工常见问题及对策
房建工程中,深基坑施工是很常见的一种工程,但是由于深度较大,施工难度较高,
因此常常会出现一些问题。

下面就是一些常见的深基坑施工问题及对策。

1、围护结构设计不合理
如果围护结构设计不合理,就会影响施工进度和安全性。

此时需要重新设计围护结构,采取更加合理的结构,确保施工安全性和进度。

2、施工规范不明确
深基坑施工是一项细致而繁琐的工作,因此需要有明确的施工规范。

如果施工规范不
明确,可能会导致一些安全隐患。

此时需要严格遵守相关规范,确保施工顺利进行。

3、施工质量不达标
如果施工质量不达标,可能会导致基坑变形或者失稳等安全隐患。

此时需要重新验收
施工质量,确保质量符合要求。

4、环境污染
施工现场常常会产生各种废弃物,如果这些废弃物未妥善处理,就可能对周围环境造
成污染。

此时需要制定环保计划,对废弃物进行分类处理,确保施工环境安全无害。

5、土方开挖
在进行土方开挖时,可能会出现坑壁失稳或土方堆积等情况,这都会影响施工安全。

此时需要加强土方支护和管理,确保施工安全性。

综上所述,深基坑施工问题的解决需要从多个方面进行考虑。

只有明确问题的根本原
因并采取相应的对策,才能确保深基坑施工的顺利进行。

理正深基坑软件的使用问题及答复

理正深基坑软件的使用问题及答复

For personal use only in study and research; not for commercial useFor personal use only in study and research; not for commercial use关于理正深基坑软件的使用问题及答复北京理正软件设计研究院有限公司: 我公司是贵公司开发的《理正深基坑支护结构设计软件》(F-SPW4.0)的正版用户。

我公司设计人员在使用此软件的过程中,对软件中的部分参数的取值有疑问,恐影响到对软件的正确使用,甚至影响到工程的安全,特此提出,请贵公司予以书面解答:问题1:在单元计算中,“支锚刚度”的计算公式,是否与《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)附录C公式C.1.1锚杆水平刚度系数(或者C.2.2支撑水平刚度系数)中kT 的计算公式相同?对于C.1.1的锚杆水平刚度系数,是否有必要再除以锚杆水平间距?即是否是支锚刚度=kT/锚杆水平间距答:这个问题要分锚杆和内撑两部分说对于锚杆,《规程》54页公式没有涉及间距。

而且有一个更简单的方法,软件可以自动计算,方法是:您先凭经验输入一个刚度值,计算时,计算到锚杆一项时,软件会计算出一个“锚杆刚度”,这时您点击上部的“应用刚度计算结果”按键,然后终止计算。

然后用这一刚度重新计算到锚杆一项,重复上述操作,大约如此迭代2-4次,刚度值基本不变了,这时的刚度取值就基本合理了。

对于内撑,软件不能自动计算,您可以参考《规程》55页公式C.2.2,但要注意,由于软件会用这个交互的刚度先除以前面交互的水平间距,所以您输入刚度时,只要用公式C.2.2的前半部分计算所得即可,即2αEA/L。

问题2:在单元计算中,计算结构弯矩的“弯矩折减系数”,究竟是考虑什么因素而设定的,这个系数的设定在《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)中有无相应的依据?该系数应如何取值?答:“弯矩折减系数”在《规程》中没有规定,是软件开放的一个经验系数,由用户自主交互,用于凭经验调整内力设计值大小。

深基坑施工重难点分析及预防措施

深基坑施工重难点分析及预防措施

深基坑施工重难点分析及预防措施一、基坑开挖重难点分析及预防措施1、基坑边坡的局部发生塌方或滑坡(1)现象在基坑开挖过程中或开挖后,局部边坡产生塌方、滑坡,影响工程施工及附近建筑物的安全和稳定。

(2)原因分析基坑开挖边坡的放坡不够,没有根据不同土质的特性设置边坡,致使土体边坡失稳而产生塌方;在有地下水情况下,未采取有效的降低地下水位的措施,或采取了措施而未能到达规定的标准要求;没有及时处理好地面水的侵入,使土体湿化、内聚力降低,土体在自身重力作用下使;边坡失稳而引起塌方; 边坡顶部局部堆载过大,或受外力振动影响,使土体内剪应力超过边坡土体的抗剪应力,引起边坡土体局部失稳而塌方。

(3)预防措施根据土的种类、物理力学性能,通过边坡稳定计算,设计出土体的边坡,在施工中严格按设计边坡开挖放坡;当采取降低地下水位的辅助技术时,要保证措施的质量,加强平时使用期的维护、保养,使降低后的水位始终控制在要求的范围内;做好地面排水,防止在影响边坡稳定的范围内积水,以致降低土体的抗剪强度;地面弃土须堆载时,弃土堆的坡脚至挖方基坑上边缘的距离,应根据基坑开挖深度、边坡的坡度和土的性质计算确定,并应明确堆土范围、堆载量和堆土高度;土方的开挖应自上而下、由内向外、分段分层、依次进行,并边开挖边做成一定的坡势,以利于坑内泄水,禁止先挖坡脚。

2、基坑边坡失稳引起大面积滑坡(1)现象边坡受到地表水侵入,受到较大震动以及坡脚土体软弱,边坡在自重作用下,沿一定的软弱土体面边坡整体向下滑动,危害极大。

(2)原因分析基坑边坡设定的放坡不够,没有根据不同土质的物性设置边坡,超过土体的抗剪强度而失稳产生大滑坡;没有采取降低地下水位的措施或采取了措施而未能到达要求的标准;当坑底至以下的一定范围土体软弱,没有采取加固处理,或通过加固处理没有到达规定的标准;地面水的排除措施不力,以使地面水浸入边坡水而引起滑坡;边坡滑坡范围内进行其它施工作业, 扰动了边坡土体,而引起失稳滑坡;边坡顶堆载,超过土体的抗剪强度引起滑坡。

理正深基坑难点问题集锦

理正深基坑难点问题集锦

理正深基坑软件难点问题集锦:1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处?答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。

抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。

2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算?答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ] / [ a^2 (L-a)^2 ]3.土层信息,输入应注意哪些内容?避免出错。

答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。

水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10)4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定?答:有四种方法:①试验方法②用户根据经验输入③公式计算方法(见规程附录)④软件计算。

具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。

5.护壁桩的桩径,配筋多少在合理范围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置,理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。

答:桩钢筋多了不好布置,用户在设计时可自行调整,更改界面等。

与pkpm对比配筋量时内力是否一致,如果一致的情况,用户可核查理正的配筋计算公式与PKPM是否一致,两个软件分别做了哪些折减,如果条件一样的情况所算结果差别较大,可与理正市场部联系,提供您的例题我们来核查软件计算的正确性。

计算m值时,输入的“基坑底面位移估算值d”的含义是什么?答:“基坑底面位移估算值d”是指基坑底面的水平位移。

深基坑施工重难点分析及预防措施

深基坑施工重难点分析及预防措施

深基坑施工重难点分析及预防措施应根据不同土质的特性,设计合理的边坡;采取有效的降低地下水位的措施,并保证措施的质量;对坑底以下的软弱土体进行加固处理,确保其稳定性;加强地面水的排除措施,避免地面水浸入边坡;在边坡滑坡范围内进行其它施工作业时,应注意不要扰动边坡土体;对边坡顶堆载进行合理控制,避免超过土体的抗剪强度。

二、基坑支护重难点分析及预防措施1、基坑支护结构失稳1)现象基坑支护结构出现变形、裂缝、倾斜等现象,或者支护结构整体失稳,导致基坑坍塌或者附近建筑物受到影响。

2)原因分析支护结构设计不合理,没有考虑到土体的物理力学性质和外力的影响;支护结构的施工质量差,导致结构的稳定性受到影响;支护结构的材料质量差,导致结构的稳定性受到影响;基坑周边存在较大的地下水压力,导致支护结构失稳;施工过程中存在较大的振动或者地震等外力作用,导致支护结构失稳。

3)预防措施在支护结构设计中,应考虑到土体的物理力学性质和外力的影响,设计合理的支护结构;在支护结构施工过程中,应保证施工质量,确保支护结构的稳定性;选用质量好的材料,保证支护结构的稳定性;采取有效的降低地下水位的措施,减小地下水压力;在施工过程中,注意减小振动和震动等外力的影响,保证支护结构的稳定性。

2、基坑支撑结构锚杆失效1)现象基坑支撑结构中的锚杆失效,导致支撑结构整体失稳,危及工程安全和附近建筑物的稳定。

2)原因分析锚杆的材料质量差,导致锚杆的强度和稳定性受到影响;锚杆的安装质量差,导致锚杆的强度和稳定性受到影响;锚杆的设计不合理,没有考虑到土体的物理力学性质和外力的影响;锚杆的使用年限过长,导致锚杆的强度和稳定性下降。

3)预防措施选用质量好的锚杆材料,保证锚杆的强度和稳定性;在锚杆的安装过程中,保证安装质量,确保锚杆的强度和稳定性;在锚杆设计中,应考虑到土体的物理力学性质和外力的影响,设计合理的锚杆;对使用年限过长的锚杆及时更换,保证锚杆的强度和稳定性。

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施1. 引言1.1 背景介绍为了解决深基坑工程施工中存在的问题,需要进行科学合理的技术处理措施。

通过采取有效的水文地质勘察、合理的围护结构设计、严格的支护施工措施、精确的施工测量与监测等手段,可以有效地解决深基坑工程施工中遇到的各种问题,确保基坑工程的稳定和安全。

在这一背景下,本文将探讨深基坑工程施工中存在的问题及相关的技术处理措施,以期为相关工程实践提供参考和借鉴。

2. 正文2.1 基坑工程施工中存在的问题1. 地质条件复杂:在进行基坑工程施工时,往往会遇到地质条件复杂的情况,比如地层松软、岩层断裂等,这些情况都会给施工带来一定的困难。

2. 基坑开挖困难:基坑开挖过程中,可能会遇到地下水涌入、土体坍塌等情况,影响施工进度和安全。

3. 围护结构施工问题:围护结构施工是基坑工程中非常重要的一环,如果在施工过程中存在问题,会导致围护结构的稳定性受到影响。

4. 基坑变形及支护结构破坏问题:在基坑工程施工过程中,地下水位变化、土体变形等因素会导致基坑变形,甚至支护结构破坏,给工程安全带来隐患。

5. 施工测量与监测问题:施工过程中的测量与监测工作至关重要,但存在测量不准确、监测数据无法及时反馈等问题,会影响工程的施工质量和安全。

在进行基坑工程施工时,必须重视以上问题并采取有效的技术措施来保障工程的顺利进行。

2.2 地下水问题地下水问题是深基坑工程施工中常见的一个重要问题,主要表现为地下水涌入、渗流或渗漏导致基坑周边土体饱和或沉降,进而影响基坑支护结构的稳定性和施工进度。

地下水问题可能会引起基坑坍塌、支撑结构失稳、地面沉降等严重后果,因此在施工前必须对地下水进行充分的调查和分析。

地下水问题的处理措施包括:进行地下水勘测,了解地下水的水位、水文地质条件和水头分布等参数,以确定地下水情况。

采取降水措施,包括井点降水、井周降水、管网降水等方式,降低地下水位,控制地下水的涌入。

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施深基坑工程是指在城市建设中由于需要建设地下室或地下结构而进行的开挖工程。

由于施工的特殀性,深基坑工程存在着许多问题,如地下水涌出、地层变形等,这些问题不仅影响着施工的进度和质量,也可能对周边环境和建筑物造成危害。

为了解决这些问题,工程师们提出了一系列的技术处理措施。

本文将探讨深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施。

一、地下水涌出地下水涌出是深基坑工程中最常见的问题之一。

在施工过程中,一旦地下水涌出,不仅会增加开挖困难,还会对周边建筑物和环境造成危害。

为了解决地下水涌出问题,工程师们通常采取以下技术处理措施:1. 地下水抽排技术:利用深井泵或管道泵等设备将地下水抽排至地面,降低地下水位,减少水压对基坑的影响。

2. 密闭围护技术:在深基坑周围设置临时隔水墙或围护墙,阻止地下水涌入基坑,减少地下水位对基坑的影响。

3. 地下连续墙技术:在基坑周围开挖连续墙槽,将混凝土注入墙槽中,形成一道连续的隔水墙,阻止地下水的渗漏。

二、地层变形1. 土体加固技术:采用土体加固剂或钢筋混凝土柱等材料对地下土体进行加固,增强土体的承载能力和稳定性。

2. 土钉墙支护技术:在基坑周围设置土钉墙支护结构,将土体与混凝土墙体联结在一起,增强土体的支撑能力。

3. 预应力锚杆技术:利用预应力锚杆将基坑周围的土体和混凝土墙体进行紧密连接,增强基坑的稳定性。

三、基坑排水1. 垂直排水井技术:在基坑内设置垂直排水井,利用抽水设备将基坑内的积水抽排至地面,保持基坑内部的干燥状态。

2. 水平排水管道技术:在基坑周围设置水平排水管道,将周边地下水导入排水管道,防止地下水通过基坑侵入建筑物。

3. 地下蓄水池技术:在基坑周围设置地下蓄水池,将地下水收集起来进行控制和处理,防止地下水对基坑和周边环境造成危害。

以上所述,深基坑工程施工中存在的问题主要包括地下水涌出、地层变形和基坑排水等。

为了解决这些问题,工程师们通常采取地下水抽排技术、密闭围护技术、地下连续墙技术、土体加固技术、土钉墙支护技术、预应力锚杆技术、垂直排水井技术、水平排水管道技术以及地下蓄水池技术等一系列的技术处理措施。

房建工程深基坑施工常见问题及对策

房建工程深基坑施工常见问题及对策

房建工程深基坑施工常见问题及对策房建工程中,深基坑施工是一个十分关键的环节,也是一个技术难度较高的工作。

在深基坑施工中,常常会遇到各种问题,如果处理不当,可能会造成严重的安全事故和质量问题。

及时了解深基坑施工中常见的问题及其对策,对保障工程质量和工人安全至关重要。

一、基坑施工常见问题(一)地下水问题:在进行深基坑挖掘时,地下水的渗透和积聚是一个常见的问题。

地下水的渗透会使得基坑中的泥土变得松散,挖掘难度增加,并且给后续的基础建设带来破坏风险;地下水的积聚则可能会导致基坑地面内部和周边土壤的液化,从而威胁工地和周边建筑物的安全。

(二)基坑支护问题:基坑施工过程中,需要对基坑周边的土体进行支护,以防止土体滑坡或坍塌。

常见的支护措施包括挖土支撑、钢支撑等。

在实际施工中,有时支护设计不当、施工过程控制不到位,造成支护结构的稳定性不足,甚至出现倒塌现象。

(三)基坑排水问题:基坑施工过程中,需要进行有效的排水工作,以防止地下水积聚导致基坑泥土液化、支护结构破坏等问题。

由于地下水流向复杂和排水设施设计不当等原因,导致基坑排水效果不佳,甚至出现积水现象。

(四)基坑监测问题:在进行深基坑挖掘和支护时,需要进行基坑变形、地下水位、支护结构稳定性等方面的监测工作,以及时发现并处理潜在的安全风险。

在实际工程中,由于监测设备故障、监测数据处理不及时等问题,可能会造成监测工作的不到位,增加了工程的安全隐患。

(一)地下水问题的对策:在进行深基坑挖掘前,需要进行充分的地质勘察和水文地质勘察工作,了解地下水情况和流向,制定合理的降水方案和地下水位控制措施,并及时调整施工进度和方案,确保地下水位保持在可控范围内。

(二)基坑支护问题的对策:在进行基坑支护设计和施工过程中,需要严格按照相关规范和建议进行支护设计和施工,确保支护结构的稳定性和承载力。

需要加强施工现场的监督和管理,及时发现和处理施工质量问题。

(三)基坑排水问题的对策:在进行基坑排水设计和施工时,需要根据地下水情况和土壤水文特性,合理设计排水方案和排水设施,确保基坑内部和周边土壤的排水畅通。

基坑工程难点及解决方案

基坑工程难点及解决方案

基坑工程难点及解决方案一、基坑工程的难点及解决方案1. 地基土质条件复杂地基土质条件复杂是基坑工程施工中的常见难点,不同地段的地质条件差异很大,有的地方是松散的沉积土壤,有的地方是良好的岩层。

这就给基坑的开挖、支护和地下室的施工带来了很大的困难和挑战。

解决方案:(1)在进行基坑的开挖之前,应做好相应的地质勘探工作,了解地下的具体情况,选择合适的开挖方式和支护措施;(2)针对不同的地质条件,采用不同的支护方式,比如在松散土层采取加固支护手段,在坚硬岩层采取钻孔爆破的方式。

2. 基坑降水在一些地表水位较高的地区,进行基坑工程时会遇到地下水涌入的问题,需要进行降水处理,否则会影响工程的施工进度和质量。

解决方案:(1)通过井口抽水法,利用井口井泵等设备,将地下水抽出,减少地下水位,保证基坑内的施工平台干燥;(2)采用适当的止水措施,如灌浆加固、封堵钉等方法,控制地下水渗透,确保基坑工程的施工安全。

3. 隧道、管线等地下设施影响在城市建设中,基坑施工往往会受到地下隧道、管线等地下设施的影响,需要进行合理的协调和处理。

解决方案:(1)在进行基坑设计时,应充分考虑地下隧道、管线等地下设施的位置和影响范围,合理进行基坑的布置和支护设计;(2)在施工过程中,要对地下设施进行实时监测和保护,采取临时支护措施,加强与相关部门的沟通协调,确保地下设施的安全。

4. 基坑支护设计对于深基坑和大型基坑工程,基坑支护设计是一个重要的难点,支护结构的设计和施工对于基坑工程的安全和质量有着至关重要的影响。

解决方案:(1)通过地质勘探和力学分析,确定合理的基坑支护设计参数,选择合适的支护结构和材料;(2)加强对基坑支护施工的监督和检查,确保支护结构的稳定性和安全性;(3)根据实际情况,灵活调整支护措施,及时应对地下水位、土体变形等不利因素的影响。

5. 施工安全管理基坑工程涉及到较大的工程量和高风险的施工环境,施工安全管理是一个重要的难点。

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施

深基坑工程施工中存在的问题及技术处理措施1. 地下水位高地下水位高是深基坑工程施工中常见的问题之一。

在地下水位高的情况下,施工时可能导致坑底和周边土体失稳,给施工带来很大的难度和风险。

2. 地下管线和周边建筑物的影响在城市中进行深基坑工程施工时,往往会受到周边地下管线和建筑物的影响。

如果不加以合理的处理和保护,可能会造成地下管线破坏或者周边建筑物变形倾斜等问题。

3. 土质及岩层条件深基坑工程施工中,土质和岩层条件是影响工程稳定性和施工效率的重要因素。

不同的土质和岩层条件可能需要采取不同的施工处理措施。

4. 城市交通及环境保护由于深基坑工程大多在城市中进行,受到城市交通和环境保护的限制,施工中需要进行合理的交通管控和环境污染防治,确保施工安全和环境卫生。

5. 施工技术难度大深基坑工程施工通常需要采用大型机械设备和先进的施工技术,技术难度大,施工要求高,如果施工过程中出现问题,往往会造成较大的损失。

1. 地下水位高的处理对于地下水位高的情况,可以采取降水工程或者注浆技术来处理。

通过合理的降水工程,可以有效地降低地下水位,减少地下水对工程施工的影响。

在一些情况下,还可以采取注浆技术加固土体,增加土体的稳定性。

2. 地下管线和周边建筑物的保护对于地下管线和周边建筑物的保护,需要在施工前进行详细的现场调查和勘察,了解周边管线和建筑物的位置和情况,采取合理的保护措施,如加固或者迁移地下管线,采取补偿措施保护周边建筑物等。

3. 土质及岩层条件的处理对于不同的土质和岩层条件,需要采取相应的处理措施。

例如在高含水量的土层中可以采取冻结法或者土体加固等技术来处理,对于坚硬的岩层可以采用爆破技术或者岩土钻孔技术来处理。

5. 施工技术难度的处理在施工过程中,需要采用先进的施工技术和设备,确保施工的质量和效率。

需要加强施工人员的培训和技术指导,提高工人的技术水平和安全意识,确保施工过程中的安全和稳定。

深基坑工程施工中存在着许多难题和问题,需要采取合理的技术处理措施来解决。

理正深基坑难点问题集锦

理正深基坑难点问题集锦

理正深基坑软件难点问题集锦:1.嵌固深度,一般按何经验取值抗渗嵌固系数(),整体稳定分项系数(),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数()的出处?答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。

抗渗嵌固系数(),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数()在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规范依据,整体稳定分项系数()是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。

2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算?答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ] / [ a^2 (L-a)^2 ]3.土层信息,输入应注意哪些内容避免出错。

答:土层信息中交互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。

水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10)4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定?答:有四种方法:①试验方法②用户根据经验输入③公式计算方法(见规程附录)④软件计算。

具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。

5.护壁桩的桩径,配筋多少在合理范围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置,理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。

答:桩钢筋多了不好布置,用户在设计时可自行调整,更改界面等。

与pkpm对比配筋量时内力是否一致,如果一致的情况,用户可核查理正的配筋计算公式与PKPM是否一致,两个软件分别做了哪些折减,如果条件一样的情况所算结果差别较大,可与理正市场部联系,提供您的例题我们来核查软件计算的正确性。

计算m值时,输入的“基坑底面位移估算值d”的含义是什么?答:“基坑底面位移估算值d”是指基坑底面的水平位移。

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理正深基坑软件难点问题集锦:1.嵌固深度,一般按何经验取值?抗渗嵌固系数(1.2),整体稳定分项系数(1.3),以及圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)的出处?答:如果桩是悬臂的或单支锚的,嵌固深度一般大约可取基坑底面以上桩长,当然还要结合地层情况、有水无水、支锚刚度等其他条件综合来看。

抗渗嵌固系数(1.2),和圆弧滑动简单条分法嵌固系数(1.1)在程序界面的黄条提示上都有标明所参照的规依据,整体稳定分项系数(1.3)是根据经验给用户的参考值,用户可根据自己的设计经验取用。

2.冠梁的水平侧向刚度取值如何计算?答:采用近似计算;公式如下,具体参数解释可参照软件的帮助文档冠梁侧向刚度估算公式:k = [1/3 * (L*EI) ] / [ a^2 (L-a)^2 ]3.土层信息,输入应注意哪些容?避免出错。

答:土层信息互重度(天然重度)与浮重度两个指标,软件会根据水位自动判别选取。

水上土采用天然重度,水下的土计算根据计算方法采用浮重度或饱和重度(饱和重度=浮重度+10)4.支锚信息:支锚刚度(MN/m如何确定?答:有四种方法:①试验方法②用户根据经验输入③公式计算方法(见规程附录)④软件计算。

具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。

5.护壁桩的桩径,配筋多少在合理围,好像理正算出来钢筋配筋太多,桩钢筋多了不好布置,理正配筋量一般比PKPM软件要多三分之一。

答:桩钢筋多了不好布置,用户在设计时可自行调整,更改界面等。

与pkpm对比配筋量时力是否一致,如果一致的情况,用户可核查理正的配筋计算公式与PKPM是否一致,两个软件分别做了哪些折减,如果条件一样的情况所算结果差别较大,可与理正市场部联系,提供您的例题我们来核查软件计算的正确性。

计算m值时,输入的“基坑底面位移估算值d”的含义是什么?答:“基坑底面位移估算值d”是指基坑底面的水平位移。

该值影响m值的选择;对于有经验地区,可直接采用m值;对于无经验地区,m值采用规建议公式计算。

一般采用水平位移为10mm计算,当水平位移大于10mm时,应进行适当的修正,不能严格按规建议公式计算。

否则,计算的基坑底面处水平位移会增大,计算的m值会更小,导致水平位移更大,m值更小,结果不一定收敛。

使用时要特别注意,建议不要进行迭代计算。

如何输入锚杆(索)数据?答:锚杆和锚索数据输入的方法相同。

设计采用锚索时,只需在支锚栏里输入锚索的参数即可。

界面交互的各参数含义如下:支锚类型--可以选择锚杆、锚索和支撑;水平间距--锚杆的水平向(沿基坑边线方向)间距;竖向间距--本道锚杆距上一道锚杆的距离,对于第一道锚杆指到基坑顶面的距离;入射角--锚杆与水平面的夹角,以顺时针为正;总长--锚杆的总长;锚固段长度--锚杆锚固段的长度;预加力--锚杆上的预加力,对于锚杆和锚索指预加力的水平分量,对于撑为撑的预加力;预压力方向--指向基坑外侧为正;为单根锚杆上施加的预加力;支锚刚度--锚杆的水平支锚刚度;锚固体直径-- 锚杆锚固段的直径,用来计算锚杆的抗拔力;工况号 --上面栏中的工况号,指本道锚杆发生作用的工况区间,根据本界面中的“工况表”输入的工况顺序自动生成。

工况顺序的确定:在全量法计算中,由软件自动生成,用户不可修改;在增量法计算中,软件自动生成工况后,用户可对工况设置进行调整。

锚固力调整系数 -- 锚固力的调整系数,用于计算抗倾覆和整体稳定计算,用户可根据实际情况对计算的锚杆锚固力用此参数进行调整;材料抗力--用于计算抗倾覆和整体稳定计算。

对于锚杆(索):抗倾覆计算中,支锚点抗力取锚杆材料抗力和锚固力中的小值进行计算;整体稳定计算中:取该锚杆材料抗力和滑弧外锚固段与土体摩擦阻力二者之中较小值进行计算;计算前用户根据锚杆的材料输入材料抗力的初始值,如果进行了锚杆计算,程序根据锚杆配筋结果自动计算抗拉力作为锚杆的材料抗力;对于撑:抗倾覆和整体稳定计算中:都取用户输入的材料抗力进行计算。

材料抗力调整系数 --材料抗力的调整系数,用户可对材料的抗力进行修正。

锚杆的刚度如何取?答:有四种方法:①试验方法②用户根据经验输入③公式计算方法(见规程附录)④软件计算。

具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。

注:进行刚度迭代时,有可能会出现不收敛的情况。

排桩中的冠梁水平侧向刚度如何取值?答:采用近似计算;冠梁侧向刚度估算简图:图2.2.2-5 冠梁刚度计算冠梁侧向刚度估算公式:式中:K ——冠梁刚度估算值(MN/m);a ——桩、墙位置(m);一般取L长度的一半(最不利位置)。

L ——冠梁长度(m);如有支撑,取支撑间距;如无支撑,取该边基坑边长。

EI ——冠梁截面抗弯刚度(MN.m2);其中I表示截面对x轴的惯性矩。

注:冠梁的截面惯性矩I为IX,《软件说明》中对此值的说明有误,后续将纠正。

支撑的支锚刚度如何计算?答:桩计算时采用的刚度为分配到每个桩上的刚度。

软件计算中自动用交互的“支锚刚度”先除以交互的“水平间距”再乘以“桩间距”(如是地下连续墙乘1),换算成作用在每根桩或者单位宽度墙上的刚度,进行支护构件计算。

在单元计算中需要用户按照如下方法输入,在整体计算中软件可以自动计算。

①方法一:可以输入按《基坑支护技术规程附录C》方法计算的刚度,此时在“水平间距”栏需输入“桩间距”(如果是地下连续墙输入1)。

《基坑支护技术规程附录C》对水平刚度系数kT计算公式为:式中:kT ——支撑结构水平刚度系数a——与支撑松弛有关的系数,取0.8~1.0;E ——支撑构件材料的弹性模量(N/mm2);A ——支撑构件断面面积(m2);L ——支撑构件的受压计算长度(m);s ——支撑的水平间距(m);sa ——计算宽度(m),排桩用桩间距,地下连续墙用1。

②方法二:可在“支锚的水平间距”和“桩间距”都输入实际的间距,此时交互的支锚刚度就应是整根支撑的刚度;即采用公式的前半部分,理正软件用户常见问题及解答集锦》(第六期2009-4-24)岩土:问题1:排桩计算时,桩弯矩的计算值和设计值是什么关系?答:桩配筋计算采用弯矩设计值;设计值= 计算值* 弯矩折减系数* 荷载分项系数* 基坑侧壁重要性系数;注:软件实际采用的是力实用值;默认对应用户选择的弹性法或经典法的力设计值,用户可对其进行调整。

问题2:深基坑计算中预加力的方向是怎么规定的?答:预加力指向坑外侧为正,在软件界面的黄色提示条中有相应说明。

问题3:挡土墙软件中,“防滑凸榫被动土压力修正系数”、“防滑凸榫容许弯曲拉应力”以及“防滑凸榫容许剪应力”该如何取值?答:防滑凸榫被动土压力修正系数,需要用户根据经验输入。

“防滑凸榫容许弯曲拉应力”以及“防滑凸榫容许剪应力”为旧的指标体系,可从旧版的圬工砌体规中查到。

即将推出的岩土5.6中,将采用新规的标准值、设计值指标体系。

问题4:深基坑排桩的冠梁水平刚度计算中,示意图中的L和a是什么含义?答:软件帮助附录中有冠梁水平刚度计算的详细说明,参数含义如下:L -冠梁长度;如果有支撑,取支撑间距;如果无支撑,一般取该边基坑边长;a -计算冠梁水平刚度的位置;一般取L长度的一半(最不利位置);问题5:在土钉墙基坑支护设计中,土层为粘性土,聚力较大,计算结果显示:“依据《建筑地基基础设计规》GB 50007-2002规定,按库仑土压力理论计算,由于土层c值相对过高,所计算土压力为负值,土压力结果不合理,外部稳定计算无法继续。

”请问前面的计算结果是否正确?答:出现上述提示,只是说明外部稳定无法继续,不影响其它计算。

出现这种情况的原因为c值过大。

《理正软件用户常见问题及解答集锦》(第五期2009-4-8)问题1:深基坑6.0单元计算中,计算m值时,输入的“基坑底面位移估算值d”的含义是什么?答:“基坑底面位移估算值d”是指基坑底面的水平位移。

该值影响m值的选择;对于有经验地区,可直接采用m值;对于无经验地区,m值采用规建议公式计算。

一般采用水平位移为10mm计算,当水平位移大于10mm时,应进行适当的修正,不能严格按规建议公式计算。

否则,计算的基坑底面处水平位移会增大,计算的m值会更小,导致水平位移更大,m值更小,结果不一定收敛。

使用时要特别注意。

问题2:深基坑5.41整体计算中,如果网格划分时基坑侧边网格间距与桩间距有出入,网格节点与护坡桩不在同一位置,则代表锚索的弹性支座的锚杆位置将不与护坡桩对齐,此时是不是锚杆的力就加不到排桩上?答:只要有腰梁就可以。

锚杆加到腰梁上,由腰梁对桩产生作用。

问题3:理正岩土软件中的岩质边坡稳定分析软件中,锚杆(索)支护设计中的“每沿米所需锚固力”是指什么?答:在岩质边坡软件“简单平面稳定分析”中选择的“锚杆(索)支护设计”计算项后,在计算书中有“每沿米所需锚固力”一项的输出。

该结果的意义是:在无锚杆(索) 的情况下,岩体稳定需要的锚固力,也就是用户设计锚杆(索)要达到的效果。

由此设计锚杆(索)的长度、配筋、间距等。

每根锚杆(索)提供的锚固力除以间距,就是锚索每沿米所能提供的锚固力,要求每米提供的锚固力大于计算的“每沿米所需锚固力”。

问题4:挡土墙设计里面圬工容许应力怎么确定!答:“容许应力”的概念是旧规设计体系,在旧的《路基手册》中可以查到。

现行规材料都是采用标准值和设计值。

如果采用“容许应力法”设计,一种方法是查旧规中的指标;另一种方法(变通方法)取新规中的设计值除以综合荷载分项系数。

在即将推出的岩土5.6中,已经采用极限状态设计体系。

望大家关注。

《理正软件用户常见问题及解答集锦》(第四期2009-3-11)1. 计算稳定时,所画的*.dxf图,坝前取一定的长度4米,坝后取一定的长度2米作为边界条件是否合适?答:合适。

一般坝前取得长一些比较好,尤其是地层不均匀情况,一定要长一些。

分析哪侧的稳定,那一侧要交互长些。

2. 理正岩土-边坡稳定分析-锚杆的设置里面,“法向力发挥系数”是一个什么概念?答:“法向力发挥系数”不是具体哪本规的容,是根据实践工程总结出来的。

“法向力发挥系数”是指:考虑锚杆力法向分力产生的抗滑摩擦力发挥程度的系数。

不考虑锚杆力法向分力产生的抗滑摩擦力时,该系数可取0。

全考虑锚杆力法向分力产生的抗滑摩擦力时,该系数可取1。

对于锚杆力较小时,该系数对计算结果的影响不大。

《理正软件用户常见问题及解答集锦》(第三期2009-3-10)1. 扶壁挡墙中附加荷载的集中力是什么含义?角度是如何定义的?答:附加荷载中集中力表示沿挡墙纵向方向上的一个线性均布力。

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