完整版深基坑与边坡支护工程课程设计
基础工程基坑支护课程设计
基础工程基坑支护课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解基础工程中基坑支护的重要性,掌握基坑支护的基本原理和方法。
2. 使学生掌握不同类型基坑支护结构的特点及适用条件,了解其设计和施工要点。
3. 引导学生了解基坑支护工程中的风险评估与管理,培养学生对工程安全意识的认识。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析基坑支护工程案例的能力,提高解决实际工程问题的技能。
2. 提高学生运用相关软件和工具进行基坑支护结构设计和计算的能力。
3. 培养学生团队协作和沟通能力,提高学生在工程实践中的组织协调能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对基础工程基坑支护领域的兴趣,激发学生学习热情,增强专业认同感。
2. 引导学生树立正确的工程观念,认识到工程质量对社会和人民群众生活的影响,培养学生的社会责任感。
3. 培养学生严谨细致的工作作风,增强学生的职业道德意识。
本课程针对高年级土木工程专业学生,结合课程性质、学生特点和教学要求,将目标分解为具体的学习成果,以便后续的教学设计和评估。
通过本课程的学习,旨在培养学生具备扎实的基坑支护理论知识,较强的工程实践能力和良好的职业道德素养。
二、教学内容1. 基坑支护工程概述- 基坑支护的作用和重要性- 基坑支护工程发展历程及现状2. 基坑支护基本原理- 土压力理论- 支护结构受力分析- 稳定性和变形控制原理3. 常见基坑支护结构及特点- 支护桩、地下连续墙- 土钉墙、重力式挡土墙- 锚杆支护、组合支护4. 基坑支护工程设计- 设计原则与步骤- 支护结构选型与计算- 施工组织设计5. 基坑支护施工技术- 施工工艺及操作要点- 施工监测与质量控制- 风险防范与应急处理6. 基坑支护工程案例分析- 典型工程案例介绍- 案例分析及启示7. 基坑支护新技术与发展趋势- 新技术、新材料、新工艺简介- 行业发展前景及挑战教学内容依据课程目标,结合教材章节,确保科学性和系统性。
教学大纲明确教学内容的安排和进度,使学生在逐层深入的学习过程中,掌握基坑支护工程的基本理论和实践技能。
深基坑边坡支护施工方案(1)
深基坑边坡支护施工方案(1)一、前言深基坑边坡支护在城市建设、地铁、地下车库等工程中起着至关重要的作用。
本文将针对深基坑边坡支护的施工方案进行详细介绍,以便工程人员更好地理解和应用相关技术。
二、地质勘察在展开深基坑边坡支护前,首先要进行充分的地质勘察工作。
地质勘察的内容包括地质构造、地层分布、地下水情况等,以便确定支护方案的合理性。
三、支护方案设计1.支护结构选择:根据地质情况和基坑深度,可以选择适合的支护结构,如深基槽、横向支护、护岸等。
2.支护材料选用:支护材料的选用应考虑材料的强度、耐蚀性、施工方便性等因素,确保支护效果。
3.支护施工工艺:支护施工应根据不同的地质条件和支护结构特点,合理设计支护施工工艺流程,保证支护工程质量。
四、施工过程1.开挖基坑:按照设计要求进行基坑开挖,注意基坑边坡的稳定性和周边建筑物的影响。
2.支护结构施工:根据支护方案进行支护结构的施工,包括围护结构的搭设、锚杆的安装等。
3.边坡处理:对基坑边坡进行合理的处理,以确保基坑施工和周边环境安全。
五、安全措施在深基坑边坡支护的施工过程中,应加强安全管理,确保施工人员和周边居民的安全。
包括设置警示标志、定期检查支护结构等措施。
六、施工质量检验支护工程完成后,应进行质量检验,确保支护结构符合设计要求,并具有良好的稳定性和可靠性。
结语深基坑边坡支护施工方案是保障工程安全顺利进行的关键环节,只有通过科学合理的支护设计和施工,才能有效确保基坑边坡的稳定性和周边环境的安全。
希望本文对相关工程人员有所帮助,促进深基坑边坡支护技术的应用和发展。
边坡支护课程设计
边坡支护课程设计边坡支护是土木工程中的一个重要课题,旨在保护边坡免受外界力的破坏,确保边坡的稳定。
本文将以边坡支护课程设计为标题,介绍边坡支护的基本概念、常见的边坡支护方法以及设计过程中需要考虑的因素。
一、边坡支护的基本概念边坡支护是指为了保护边坡的稳定,采取的各种措施和方法。
边坡是指地表上的斜坡,由于地质、气候等因素的影响,边坡易受到重力、水力、温度等外界力的作用,从而导致边坡的破坏。
边坡支护的目的就是通过采取各种措施,减少或阻止外界力对边坡的破坏作用,确保边坡的稳定。
二、常见的边坡支护方法1. 块石法:利用大块石头进行边坡的支护,可以起到抵抗滑坡和崩塌的作用。
块石法主要适用于边坡比较陡峭、坚硬,且坡面不易受水的侵蚀的情况。
2. 桩法:在边坡中安装桩体,通过桩体的承载力来抵抗外界力的作用,增强边坡的稳定性。
桩法适用于边坡土质较松软、易发生滑坡的情况。
3. 锚杆法:利用锚杆将边坡与内部土体连接起来,形成一个整体,增强边坡的稳定性。
锚杆法适用于边坡土质较松软、抗剪强度较低的情况。
4. 隔离带法:在边坡上设置隔离带,将边坡与外界隔离开来,减少外界力的作用。
隔离带法适用于边坡土质较松软、易受水的侵蚀的情况。
5. 植被法:通过种植植物来加固边坡,植物的根系可以增加土壤的黏聚力和抗剪强度,提高边坡的稳定性。
植被法主要适用于边坡土质较松软、易受水的侵蚀的情况。
三、边坡支护的设计过程边坡支护的设计过程主要包括以下几个步骤:1. 边坡稳定性分析:通过对边坡的地质、土质、坡度等因素进行分析,确定边坡的稳定性状况。
常用的分析方法有平衡法、极限平衡法等。
2. 确定设计参数:根据边坡的稳定性分析结果,确定边坡支护的设计参数,如块石的尺寸、桩的布置方式、锚杆的长度等。
3. 选择支护方法:根据边坡的具体情况和设计要求,选择合适的边坡支护方法,如块石法、桩法、锚杆法等。
4. 设计支护结构:根据选择的支护方法,进行支护结构的设计,包括支护结构的布置、尺寸、材料等。
深基础基坑边坡支护设计及施工方案
2 . 3 东、 北 两 面 土 钉 墙 锚 喷 设 计 方 案
其次 ,该设计结构之 中将土层锚杆设置在桩顶钢筋混凝 土梁帽内部 ,后续 的深基础基坑边坡支护施工就会有着更多 的操作空间 ,降低周边设施对于深基础基坑边坡支护结构施
在进行东 、 北两面土钉墙锚喷设计 的过程 中, 要选取恰 当 的放坡 比例 ,并在 自然地面到槽底根据相应 的施工情况设计 好应该铺设几层土钉 , 并 明确好土钉 的距离 。一般情况下 , 所 设计的第一层 土钉距地面的距离 大约为 l m, 并根 据深基础基 坑边坡支护结构 的强度性能的要求进行对钢筋的选择 以及对 土钉长度 的需求 , 同时还要选择好相应的混凝土类型。
升施 工土体的施工强度 和土体的力学性能指标 , 进而有效地 保证深基础基坑边坡支护 的施工稳定性 和安全程度 。为了保 证对 东 、 南、 北三面 的道路 的保护 , 需要 在建筑物 的东 、 南、 北
三 面采 用 土钉 墙 锚 喷支 护 的 支护 设 计 方 法 。 2 . 2 西 侧 桩 锚 设 计 方 案
工地 点周 边环境的具体特点 , 进行相应 的深基础基坑边坡 支 护施 工工作 , 要注意 以下 几个 方面才能进行深基础基坑边 坡
支护施工工作 :
为了避免 对深基础 基坑边 坡支护 工程西侧 的功 能性建 筑 产生影 响 , 在 西侧桩 锚设计 过程之 中 , 要 在 以下 几个方 面 进行设计 : 首先 , 在进行深 基础基坑边坡支护上部砖 混结构 的设计
料是 C 2 5无砂 混凝 土 , 高度设 计为 1 3 . 5 m, 相应 的桩 顶标 高
大体 的框 架 , 然后在设 计相应 的砖墙 的具体构 成 , 并 对压 顶 梁的构成进行设计 。 其次 , 在进 行深基础基坑边坡桩锚 支护下部结构 的设 计 过程之 中, 要求能够满足相应 的建 筑物底部 的基础 的强度 要 求。本文建筑物的支护桩的设计直径为 6 2 0 m m, 采用 的原 材
边坡支护工程课程设计
边坡支护工程课程设计一、课程目标知识目标:1. 掌握边坡支护工程的基本概念、分类及作用;2. 了解边坡稳定性分析的基本原理及方法;3. 熟悉常见边坡支护结构的设计原理及施工技术;4. 了解边坡支护工程的监测与维护方法。
技能目标:1. 能够运用所学知识分析边坡稳定性,提出合理的支护方案;2. 能够根据工程实际情况,设计常见的边坡支护结构;3. 能够运用监测与维护方法,对边坡支护工程进行有效管理;4. 能够通过查阅资料、开展调研,提高解决实际工程问题的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱土木工程,关注国家基础设施建设的情感;2. 增强学生的环保意识,使其认识到边坡支护工程在保护生态环境中的作用;3. 培养学生的团队合作精神,提高沟通协调能力;4. 培养学生严谨的科学态度和良好的职业道德。
课程性质分析:本课程为土木工程专业高年级选修课程,旨在让学生掌握边坡支护工程的设计与施工技术,提高解决实际工程问题的能力。
学生特点分析:学生具备一定的土木工程专业基础知识,具有较强的学习能力和实践能力,但可能对实际工程问题缺乏了解。
教学要求:结合课程性质和学生特点,将课程目标分解为具体的学习成果,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。
在教学过程中,注重启发式教学,引导学生主动思考、积极参与,培养学生的创新精神和实践能力。
二、教学内容1. 边坡支护工程概述- 边坡支护工程的概念、分类及作用- 边坡稳定性分析的基本原理及方法2. 常见边坡支护结构设计- 混凝土重力式支护结构- 锚杆支护结构- 预应力锚索支护结构- 混合式支护结构3. 边坡支护工程施工技术- 施工准备及工艺流程- 施工质量控制与安全管理- 施工中常见问题及处理方法4. 边坡支护工程监测与维护- 监测方法及技术- 维护措施及制度- 边坡支护工程的可持续发展教学大纲安排:第一周:边坡支护工程概述第二周:边坡稳定性分析原理及方法第三周:混凝土重力式支护结构设计第四周:锚杆支护结构设计第五周:预应力锚索支护结构设计第六周:混合式支护结构设计第七周:边坡支护工程施工技术第八周:边坡支护工程监测与维护教学内容关联教材章节:《土木工程边坡支护》第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章、第七章。
基坑及边坡支护工程方案
基坑及边坡支护工程方案一、项目概述基坑及边坡支护工程是指在建筑物地下使用的支护结构工程,包括基坑和边坡的支护工程。
基坑支护工程是为了确保周围建筑物及地下设施的安全,保证基坑施工施工安全、保护周边环境及现存建筑物的完整;边坡支护工程是为了防止自然环境因素、地质因素、土工因素等造成的边坡滑坡、坍塌等形式的破坏,以确保工程安全,并减少对周围环境的影响。
二、工程类型和要求基坑及边坡支护工程一般分为土方开挖、支护结构施工和边坡保护三个阶段。
在土方开挖阶段,应根据基坑规模和地质情况选择合适的基坑支护方案,包括地下连续墙、钢支撑、土钉墙等支护结构。
在支护结构施工阶段,要求支护结构施工过程严格按照设计方案进行,并采取相应的检测措施保证结构的稳定性和安全性。
在边坡保护阶段,需要根据边坡的高度、坡度和周围环境等因素选择合适的边坡支护方案,包括挡土墙、护坡网、植被等措施,以保证边坡的稳定性和安全性。
三、基坑支护工程方案1. 地下连续墙支护地下连续墙支护是一种常用的基坑支护结构。
它适用于基坑深度较大、周边环境复杂的情况,如在城市中心区域、地铁站等场所。
地下连续墙主要采用深基坑周围进行围护,并且能满足大跨度、大载荷的支护要求。
在设计方案中,需要考虑土质、水文条件、地下管线等因素,选定合适的墙体厚度、钢筋配筋等参数。
2. 钢支撑支护钢支撑支护是一种较为灵活适用于复杂地质条件的支护结构。
钢支撑支护结构可以根据具体情况调整支护形式和尺寸,适应基坑不同形状和深度的需要。
在支护结构设计方案中,需要考虑地质条件、基坑的形状、深度、周边环境等因素,合理确定支撑类型、布置方式、支撑参数等。
3. 土钉墙支护土钉墙是一种常用的基坑支护结构,适用于土质较松软、坡度较大的地质情况。
土钉墙主要通过预埋钢钉在土体中的拉拔作用支撑土体,形成一个整体的支护结构。
在设计方案中,需要考虑土体的抗拉性能、土钉的布置密度和深度、土钉与混凝土墙板的连接方式等因素。
基坑支护课程设计
基坑支护课程设计一、教学目标本课程的教学目标是使学生掌握基坑支护的基本原理、设计方法和施工技术,能够运用所学知识分析和解决实际工程问题。
具体分为以下三个部分:1.知识目标:学生需要掌握基坑支护的基本概念、类型、设计原则和施工工艺。
2.技能目标:学生能够运用所学知识进行基坑支护的设计和计算,并能分析评价基坑支护方案的可行性。
3.情感态度价值观目标:培养学生对工程安全的重视,使其能够遵循工程伦理和职业道德,对基坑支护工程负责。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.基坑支护的基本概念和类型:包括基坑的定义、支护结构的分类及其特点。
2.基坑支护的设计原则:包括安全性、经济性、施工可行性等方面的考虑。
3.基坑支护的施工技术:包括施工准备、施工方法、施工质量控制等方面的内容。
4.基坑支护工程案例分析:通过实际案例,使学生能够将所学知识应用于实际工程问题的分析和解决。
三、教学方法为了实现本课程的教学目标,将采用以下几种教学方法:1.讲授法:通过教师的讲解,使学生掌握基坑支护的基本原理和设计方法。
2.案例分析法:通过分析实际工程案例,使学生能够将所学知识应用于实际工程问题的解决。
3.实验法:通过实验,使学生能够直观地了解基坑支护的施工过程和技术要求。
4.讨论法:通过小组讨论,培养学生的团队合作能力和解决问题的能力。
四、教学资源为了支持本课程的教学内容和教学方法的实施,将准备以下教学资源:1.教材:选用权威、实用的教材,为学生提供系统的学习资料。
2.参考书:提供相关领域的参考书籍,丰富学生的知识体系。
3.多媒体资料:制作课件、视频等多媒体资料,增强课堂教学的趣味性和生动性。
4.实验设备:准备相应的实验设备,为学生提供实践操作的机会。
五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业、考试等多个方面,以全面、客观地评价学生的学习成果。
具体评估方式如下:1.平时表现:通过课堂参与、提问、讨论等环节,评估学生的学习态度和课堂表现。
基坑支护课程设计
《基坑支护》课程设计系别:土木工程学院专业:勘查技术与工程专业方向:岩土工程方向班级:勘查1101 学生:陈永泰学号: 3110604112 指导老师:詹素华《基坑支护》课程设计1 概述1.1工程概况1.2 基坑周边环境条件1.3 工程地质条件1.4 水文地质条件2 设计说明2.1 支护结构方案2.2 计算参数确定2.3典型剖面选取X1区段、X2区段……3 基坑支护结构计算3.1 X1区段支护结构计算3.1.1抗力与荷载计算3.1.2桩长确定3.1.3稳定性分析3.1.4截面承载力计算及配筋3.2 X2区段支护结构计算同3.1…3.3 支撑构件计算3.3.1荷载计算3.3.2截面承载力计算4 地下水控制4.1 地下水控制方案4.2 地下水控制设计5 基坑监测5.1 基坑监测项目5.2 监测预警值5.3 基坑监测点布置1、概述1.1工程概况受“福清市侨乡建设投资有限公司”的委托,我司承担该公司拟建的“东环路拆迁安置区”的岩土工程详细阶段基坑支护设计任务。
该项目由城市建设研究院设计。
拟建场地位于福清市玉屏街道东环路西面,场地四周现状为山地、平整地、荒地,仅东面局部为一煤气站(1F,框架,浅基);地形相对较开阔,但地势高差较大,呈东北高西南低。
本工程由6栋(1#~6#)17层住宅楼及1栋1层门卫组成,实用地面积为16365.0平方米,总建筑面积为59863.0平方米。
拟建住宅楼建筑高度为51.3米,为框-剪结构,单柱最大荷重为7000KN,拟采用桩基础,承台埋深约6.0米;拟建门卫为框架结构,单柱最大荷重为500KN,拟采用浅基础,基础埋深约5.0米。
拟建场地设一层整体地下室(设计高度约4.50米),地下室面积为9345.0平方米,纯地下室单柱最大荷载为1500KN。
建筑对差异沉降较敏感,建筑相邻柱基的沉降差≤0.002L,1层建筑基础的倾斜≤0.004,17层建筑基础的倾斜≤0.003,基础的平均沉降量≤200mm。
《基坑工程课程设计》边坡与基坑支护设计
《基坑工程课程设计》边坡与基坑支护设计目录1.基坑工程课程设计题目及要求 21.1基坑工程概况 21.2 拟建基坑工程水文地质条件 21.3 拟建场地的周边环境条件错误!未定义书签。
2. A侧支护结构设计计算 42.1土压力强度 42.2各土压力合力及作用点位置错误!未定义书签。
2.3计算入土深度t 72.4最大弯矩计算82.5抗倾覆验算82.6抗滑移验算83. B侧支护结构设计计算93.1土压力强度93.1.1开挖至5m时的土压力93.1.2开挖至10m土压力计算113.2计算桩的入土深度133.3最大弯矩计算133.4抗倾覆验算133.5抗滑移验算144. C侧支护结构设计计算144.1设计计算说明154.2确定最危险滑移面154.3计算主动土压力164.4单根土钉轴向拉力标准值164.5每层土钉极限抗拔系数184.6土钉锚固力验算194.7整体滑动稳定性验算195. D侧支护结构设计计算215.1土压力强度215.2土压力及合力作用点位置235.3计算桩的入土深度t 245.4最大弯矩计算245.5抗倾覆验算255.6抗滑移验算255.7降水设计计算251.基坑工程课程设计题目及要求1.1 基坑工程概况某基坑工程,开挖形式如下图所示:图1 基坑开挖示意图开挖要求:A侧:采用静力平衡法进行支护结构设计计算,开挖深度为8m;B侧:采用多支点等值梁法进行支护结构设计计算,开挖深度为10m,第一层支护深度为地表下3.5m,第二层支护深度为地表下7m左右;C侧:采用土钉墙进行支护结构设计计算,开挖深度为5.075m;D侧:进行地下水降排水设计,支护设计计算方法任选(建议选择弹性支点法或电算法),开挖深度为6.5m。
1.2 拟建基坑工程水文地质条件根据地质勘查资料,本基坑工程土层自上而下分别为填土层、中砂层以及粉质粘土层所组成,现将各层的分布特征和变化分述如下:1、填土层:灰褐色,潮湿,松散,主要由粉质粘土夹少量建筑垃圾组成。
完整版深基坑与边坡支护工程课程设计
完整版深基坑与边坡支护工程课程设计目录第一章原始资料第二章支护方案比选第三章围护结构内力计算第四章基坑稳定性验算第五章基坑施工方案设计第六章施工图绘制参考文献第一章原始资料1.1工程概况某建筑物的场地条件如图2所示,基坑左侧距离道路边缘距离为8.5m,基坑长度69.0m,基坑宽度为23.0m,距基坑右侧4.6m处有两栋6层工商局宿舍。
图2 基坑平面图1.2岩土层分布特征根据地质勘察资料,在A-B-C-D段主要分布的土层如下:(1)杂填土(Q m1):褐灰至褐红色,以粘性土为主,含大量砖块及碎石生活垃圾,人工填积,结构松散,不含地下水,湿。
埋深1.00~1.11m,层厚1.20~4.00m,层底标高66.70~66.80m。
(2)素填土2(Q m1):褐红色,以粘性土为主,含少量砖块及碎石。
人工新近填积,未完成自重固结,结构松散,不含地下水,湿。
埋深0.00~1.10m,层厚1.20~4.00m,层底标高63.10~66.70m。
(3)淤泥质杂填土3(Q a1):褐灰至灰黑色,含大量碎石及生活垃圾腐烂物,具臭味,含地下水,软塑状,易变形,很湿。
埋深1.80~4.00m,层厚0.70~2.90m,层底标高63.10~64.10m。
(4)粉质粘土4(Q a1):褐黄至褐红色,含少量灰白色团状高岭土及铁锰氧化物,裂隙发育,摇震无反应。
土状光泽,干强度一般,顶部受水浸泡严重。
硬塑,中密,稍湿。
埋深0.00~4.70m,层厚2.10~6.70m,层底标高60.30~62.00m。
(5)圆砾5(Q a1):黄至黄褐色,以石英硅质岩碎屑为主。
含少量砂粒及粘性土,胶结一般。
粗颗粒呈圆状,中风化。
粒径Ø>20mm 占35%,5~20mm占25%,粘性土占5%,富含地下水,中密饱和。
埋深5.00~7.60m,层厚4.50~5.30m,层底标高55.80~56.70m。
(6)粘土6(Q a1):紫红色,由下伏基岩风化残积而成,含少量斑状灰白色高岭土及石英粉砂、云母碎屑,裂隙发育,土状光泽,摇震无反应。
边坡与基坑支护课程设计
边坡与基坑支护课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握边坡与基坑支护的基本概念、分类及作用;2. 使学生了解边坡与基坑支护的设计原则和施工方法;3. 帮助学生了解我国相关规范和技术标准,以及在实际工程中的应用。
技能目标:1. 培养学生运用理论知识,分析边坡与基坑支护工程中存在的问题,并提出解决方案的能力;2. 提高学生设计边坡与基坑支护方案的能力,能结合实际工程进行合理选型和计算;3. 培养学生运用现代技术手段,如计算机软件,进行边坡与基坑支护设计和分析的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生热爱工程专业,树立良好的职业道德观念,明确工程质量对社会和人民生命财产安全的重要性;2. 增强学生的团队合作意识,学会在工程实践中与不同专业人员进行有效沟通与协作;3. 激发学生的创新精神,鼓励他们在工程实践中勇于尝试新方法、新技术。
本课程针对土木工程专业高年级学生,结合学科特点,注重理论与实践相结合。
在教学过程中,要求学生主动参与、积极思考,通过案例分析、课堂讨论等形式,提高学生分析问题和解决问题的能力。
课程目标的设定,旨在使学生在掌握专业知识的基础上,提升实际工程应用能力,培养具备创新精神和职业道德的工程技术人才。
二、教学内容1. 边坡与基坑支护基本概念- 边坡稳定性分析原理- 基坑支护的作用及分类2. 边坡与基坑支护设计原则- 边坡支护设计原则及方法- 基坑支护结构设计原理3. 边坡与基坑支护施工技术- 边坡加固与防护技术- 基坑支护施工工艺及方法4. 相关规范与技术标准- 我国边坡与基坑支护规范- 技术标准在工程中的应用5. 实际案例分析- 边坡与基坑支护工程案例解析- 工程事故原因分析及预防措施6. 设计计算方法- 边坡稳定性计算方法- 基坑支护结构计算方法7. 现代技术应用- 计算机软件在边坡与基坑支护设计中的应用- BIM技术在实际工程中的应用教学内容依据课程目标,结合教材,系统性地安排了边坡与基坑支护的基本理论、设计原则、施工技术、规范标准、案例分析及现代技术应用等方面。
边坡与基坑支护课程设计2014
《边坡与基坑支护》课程设计任务书(2011级)***项目基坑支护设计1.1 项目概况***公司拟开发的***项目位于***市劳动广场西北角,拟建建筑为两栋地上32层,地下4层的商住楼,其中地下4层主要作为地下车库与设备层之用。
地下室平面形状不规则,东侧呈弧弯,南侧呈多道折线,其东西长约140m,南北宽约50m,底面积约6100m2。
该建筑基坑底面标高暂按±0.00(相当于绝对标高43.85m)以下18.10m考虑,即基坑底标高为25.75m,基坑底边线按与地下室外墙线净距略大于或等于1.4m,线型简化设计,坑底面积约6700m2,场地地形呈东高西低的缓坡,地面标高大致介于40.0~44.3m之间,以此推算,基坑壁的深度基本介于14.5~18.60m之间。
1.2周边环境拟建场地位于***市劳动广场之西北角,处在南为劳动西路,东为黄兴南路,北为沙河街围合而成的三角区域,用地红线基本以上述道路边界划线。
拟建建筑地下室基坑底边线在尽可能靠近地下室外墙线的情形下,其南侧距红线一般仅约1.6~2.0m,距地下电力沟约4.5m,距劳动西路机动车道路边缘约13m;东侧距红线约5.0~7.0m,距地下管网约9m,距黄兴东路机动车道路边缘约16m;北侧距红线仅约1.3~3.0m,沿红线外分布大量地下管网,其中靠西侧区域有一条电信光缆小角度斜穿红线通过,部分已在地下室开挖范围,基坑边线紧伴沙河街,隔仅宽约6m的沙河街,有沿街房屋建筑,其中较大型建筑有三栋6层砖混结构房屋,按地区建筑经验,该三栋房屋采用浅基础的可能性极大;唯西侧距红线较远,该侧将作为本工程临建建筑与施工用地,临建的活动房屋距基坑约8m。
总体而言,基坑周边可用地范围非常有限,临近基坑各类建筑、管网、道路等密集复杂。
1.3 设计依据(1)《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012(2)《锚杆(索)支护技术规程》CECS 22:2005(3)《基坑土钉支护技术规程》CECS 96:97(4)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008(5)《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002(7)《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007(8)《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009(9)***设计研究院提供的――《总平面及竖向设计图》(1:500)、《建筑地下室平、剖面图》以及该院相关设计人员对基坑(深度与平面用地方面)的要求。
深基坑与边坡工程
• 3. 浇筑圈梁。挡土桩完成后,在桩顶浇筑压顶圈梁。 • 4. 挖土抹面。圈梁做完后方能挖土。每挖一层土后,在
开挖面进行钢丝网水泥抹面,用射钉枪将钢丝网钉牢在 挡土桩上。
• 5. 根据设计要求,安装内支撑或锚杆。挖土与内支撑或 锚杆配合,一般应挖到锚杆标高下0.5m才进行锚杆施工。
涌沙。
40
2.4 支撑部分
2.4.1 悬臂式支护
– 悬臂式(自立式)基坑支护是指单纯借助挡土墙、 灌注桩、钢板桩、H型钢桩等自身刚度来承受土压 力、水压力及上部荷载来求得基坑边坡平衡与稳定 的支护结构。不设内支撑、锚杆等。
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一、受力机理
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2.4.2 拉锚式(锚定板)支护
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一、特点
1. 锚梁(桩)需要较大的拉锚场地。 2. 须作锚梁(挖沟埋设),须打一定深的锚桩。 3. 要有一定间距的拉结钢筋、钢索,必须锚紧,否则位
支护。 3. 节约锚杆材料及施工工期。
三、适用范围
• 粘土、砂土地层,地下水位较低的地区。
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2.2.5 连拱式灌注桩挡土
一、构造
1. 连拱式灌注桩是以相距3m ~ 5m的大直径桩(如 Φ800 ~ Φ1000)为主桩,其间用小直径桩(如 Φ300左右)排列成拱型,组成拱截面的组合桩群, 见图1-3所示。拱矢高 f = ( 1/4~1/2 ) l 。小直径桩可 不配筋,或仅用构造筋。
一、施工方法及步骤
1. 平整场地,放四周桩墙及中间桩的轴线位置。 2. 用机械或人工筑边桩及中间桩孔,灌注混凝土。 3. 在场地上做梁板土模,利用土模浇筑地下室顶板
(梁)混凝土,与周边支护桩联结,并与中柱桩 结合。( 筑楼板时预留孔洞作开挖竖井用。) 4. 开挖施工用竖井,安装设备,
深基坑与边坡支护工程课程设计任务书
1. 工程概况某建筑物的场地条件如图1所示,基坑左侧距离道路边缘距离为8.5m,基坑长度69.0m,基坑宽度为23.0m,距基坑右侧4.6m处有两栋6层工商局宿舍,基坑拟开挖深度为15m。
图1.1基坑平面图2. 岩土层分布特征1.地层信息拟建火车站车站场地内地层为:地表分布有厚薄不均的全新统人工填土;其下为上更新统风积新黄土及残积古土壤;再下为上更新统洪积粉质黏土、中砂等。
主要地层特征自上而下及层厚、土层物理力学参数如下表所示:表1 土层特征一览表层号名称描述层底深度(m)厚度(m)1-1 杂填土杂色,松散,由粉质黏土与多量瓦砖碎片组成,结构杂乱,土质不均。
-- 0.70~4.801-2 素填土以黄褐色为主,主要为粉质黏土,含少量砖瓦片,土质不均。
1.20~2.002.30~5.303-1-1 新黄土黄褐色,可塑,虫孔及大孔隙发育,具湿陷性,属于中压缩性土4.80~5.600.9~3.703-1-2 古土壤红褐色,可塑,虫孔及大孔隙发育,属于中压缩性土6.50~15.000.5~6.503-1-3 饱和软黄土褐黄色,软塑,土质均匀,含少量蜗牛壳碎片,属于中偏高压缩性土,局部具有高压缩性。
4.50~8.500.90~3.903-2 古土壤红褐色,可塑。
团粒结构,含钙质条纹及少量钙质结核,层底钙质结核含量较多,局部地段富集成层。
11.50~16.701.00~3.803-3 粉质粘土黄褐色,褐黄色,可塑。
含铁锰质斑纹及零星钙质结核,局部地段钙质结核富集。
该层分布中有中砂夹层或透境体>11.50 <32.203-4 粉土灰黄色,饱和,密实,含少量颗粒,本层多以夹层或透镜体形式分布与3-3粉质粘土层中>24.40 0.00~3.103-5 细砂灰黄色,密实。
继配不良,矿物成分以长英石为主,含少量云母本层多以夹层零星分布3-3粉质黏土中。
>24.80 0.00~4.503-7 中砂灰黄色,饱和,密实,继配不良,矿物成分以长石石英为主,含少量云母。
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深基坑与边坡支护工程
课
程
设
计
目录
第一章原始资料
第二章支护方案比选
第三章围护结构内力计算
第四章基坑稳定性验算
第五章基坑施工方案设计
第六章施工图绘制
参考文献
第一章原始资料
1.1工程概况
某建筑物的场地条件如图2所示,基坑左侧距离道路边缘距离为8.5m,基坑长度69.0m,基坑宽度为23.0m,距基坑右侧4.6m处有两栋6层工商局宿舍。
图2 基坑平面图
1.2岩土层分布特征
根据地质勘察资料,在A-B-C-D段主要分布的土层如下:
(1)杂填土(Q m1):褐灰至褐红色,以粘性土为主,含大量砖块及碎石生活垃圾,人工填积,结构松散,不含地下水,湿。
埋深1.00~1.11m,层厚1.20~4.00m,层底标高66.70~66.80m。
(2)素填土2(Q m1):褐红色,以粘性土为主,含少量砖块及碎石。
人工新近填积,未完成自重固结,结构松散,不含地下水,湿。
埋深0.00~1.10m,层厚1.20~4.00m,层底标高63.10~66.70m。
(3)淤泥质杂填土3(Q a1):褐灰至灰黑色,含大量碎石及生活垃圾腐烂物,具臭味,含地下水,软塑状,易变形,很湿。
埋深1.80~4.00m,层厚0.70~2.90m,层底标高63.10~64.10m。
(4)粉质粘土4(Q a1):褐黄至褐红色,含少量灰白色团状高岭土及铁锰氧化物,裂隙发育,摇震无反应。
土状光泽,干强度一般,顶部受水浸泡严重。
硬塑,中密,稍湿。
埋深0.00~4.70m,层厚2.10~6.70m,层底标高60.30~62.00m。
(5)圆砾5(Q a1):黄至黄褐色,以石英硅质岩碎屑为主。
含少量砂粒及粘性土,胶结一般。
粗颗粒呈圆状,中风化。
粒径Ø>20mm 占35%,5~20mm占25%,粘性土占5%,富含地下水,中密饱和。
埋深5.00~7.60m,层厚4.50~5.30m,层底标高55.80~56.70m。
(6)粘土6(Q a1):紫红色,由下伏基岩风化残积而成,含少量斑状灰白色高岭土及石英粉砂、云母碎屑,裂隙发育,土状光泽,摇震无反应。
干强度一般,可塑,中密,湿。
(7)强风化粉砂质泥岩7(K):紫红色,粉砂泥质结构,层状构造,以泥质成分为主,石英粉砂为次,岩石风化强烈,裂隙发育,裂面见铁锰氧化膜,浸水易软化,干燥易散碎,顶部风化呈土状。
坚硬,致密,稍湿。
埋深12.50~13.20m,层厚2.00~3.70m,层底标高51.50~53.10m。
(8)中风化粉砂质泥岩8(K):紫红色,粉砂泥质结构,以泥质成分为主,石英粉砂为次,见云母小片,岩芯表面见绿泥石斑块,偶见石膏细脉充填于裂隙中,岩石较完整,裂隙较发育,局部夹泥岩
透镜体,分布无规律。
浸水易软化,干燥易碎裂。
坚硬,致密,稍湿。
埋深14.80~16.40m,层厚2.40~9.80m,层底标高43.10~49.70m。
地下水位简况:场地主要见上层滞水及潜水。
上层滞水主要赋存于素填土2和淤泥质杂填土3中,受大气降水及地表水的补给,季节性变化明显;潜水主要赋存于圆砾5中,受同层地下水补给。
测得初见水位0.30~7.00m,相应标高60.90~67.60m,测得静止水位0.40~2.50m,相应标高65.40~67.40m。
场地地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性
图3 岩土层分布图
1.3 基坑侧壁安全等级及重要性系数
丝绸大厦基坑安全等级为一级,基坑重要性系数1.10=γ。
第二章支护方案比选
2.1各支护方案特点及适用条件
2.1.1排桩支护加内支撑
排桩支挡结构是利用常规的各种桩体,例如钻孔灌注桩,挖孔桩,预制桩及混合式桩等并排连续起来形成的地下挡土结构。
特点:结构简单,施工方便,有利于基坑采用大型机械开挖;
适用条件:适用基坑侧壁安全等级一、二、三级;悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m;当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加载水帷幕或地下连续墙;适用于对周围环境保护及变形控制要求较高的基坑支护工程。
2.1.2地下连续墙支护
地下连续墙是指在地面上,利用一些挖槽机械,借助于泥浆的护壁作用,在地下挖出窄而深的基槽,并在其内浇注适当的材料而形成的一道具有防渗、挡土和承重功能的连续的地下墙体。
特点:施工时具有低噪声,低振动等优点,能够紧邻现有建筑物和地下管线施工,施工时对周围环境的影响小;地下连续墙的墙段刚度较大,整体性好,因而围护结构和地基的变形都比较小,即可用作于超深基坑的围护结构,也可用于地下主体结构的侧墙;地下连续墙作为主体结构的地下室外墙或其一部分,可配合逆作法施工,以提高维护质量,缩短工期,降低工程造价。
施工工艺较为复杂;具有弃土和废泥浆处理问题,粉砂底层易引起槽壁坍塌及渗漏;与其他桩体相比造价昂贵。
使用条件:适用开挖深度较大,一般超过10m的基坑;土质条件比较软弱或土层性质比较复杂的基坑;邻近区域存在保护要求较高的建筑物;场地空间有限。
2.1.3土钉墙支护
土钉墙是由密集的土钉群、被加固的土体、喷射混凝土面层组成的类似于重力式挡土墙的挡土结构,并且以此来抵抗围护墙后传来的土压力和其他外力荷载,从而达到开挖基坑时基坑稳定或边坡稳定。
特点:能合理利用土的自承能力,属于轻型结构,柔性大,有良好的的抗震性和延性;施工设备简单,不需要单独占用场地,且工程造价低,防腐性能好。
适用条件:适用于地下水位以上或经人工降水后的人工填土,粘性和弱胶结沙上的基坑支护;宜用于深度不大于12m的基坑支护。
2.1.4水泥土墙支护
水泥土墙是指由水泥土桩相互重叠搭接形成的壁状或供状等形式的重力式围护结构,利用墙体自重及嵌入基坑底面下的嵌固深度对基坑侧壁土体进行支护。
特点:施工时没有震动、噪声、泥浆废水污染,对环境影响小;施工方便,成桩工期短,且造价较低;隔水防渗性能良好,基坑内外
允许有水位差;基坑周围的地基变形小,对相邻建筑物和地下设施影响小;挡土墙顶面允许设置路面行驶施工车辆,而路面结构又可增加挡土墙刚度;
适用条件:施工场地要求宽敞,对于软土的基坑支护,一般支护深度不大于6m,对于非软土基坑的支护则支护深度可达10m。
2.2 确定支护方案
考虑到开挖深度较大,而土钉墙支护宜用于深度不大于12m的基坑,水泥土墙宜用于深度不大于10m的基坑;因此方案三和四不适用。
地下连续墙造价高,施工工艺较为复杂,因此选择排桩加水平钢支撑的方案。
具体设计:
单排桩:
桩径 d=1.0m
桩距1.5d=1.5m
内支撑设四道,分别支在距离开挖面5m,7m,10m,13.5m处。
支撑竖向间距分别为5m,2m,3m,3.5m。