钢板桩验算
拉森钢板桩受力验算
拉森钢板桩受力验算因本工程施工区地质情况复杂,且无明显变化界限。
为确保施工安全,选取有代表性的地质断面分别计算荷载,取最不利荷载对拉森扣板桩支护进行验算,作为最终支护标准。
根据工程地质勘察报告及现场实际开挖获取的地质资料提取验算参数。
1、基坑参数基坑顶标高为-2.30,底标高为-6.8,开挖深度为4.5m。
拉伸钢板桩采用Ⅳ型12m长密扣拉森钢板桩。
围檩采用H350*350型钢。
2、拉森钢板桩参数钢板桩型号每延米截面积cm2每延米惯矩Ix(cm4)每延米抵抗矩Wx(cm3)容许弯曲应力[σw](MPa)容许剪应力[τ](MPa)备注SKS PⅣ242.5 38600 2270 210 1203、拉森钢板桩最大悬臂长度的计算:3.1、开挖深度h=3m以上进行拉森钢板桩支护,根据地质报告取值得:r=(18.4×1.9+20.3×1.1)/3=19.09 KN/m3φ=(23×1.9+6.2×1.1)/3=16.84Ka=tga2(45°-φ/2)=0.551q=r×h×Ka=31.556KN/m3.2拉森钢板桩最大悬臂长度计算3.2.2、SKSPⅣ型拉森钢板桩(只用于开挖深度4~6.5m的基坑)M max≦Wx×[σw]1/6*h*h*19.09*h*0.551*10000≦1340*210故h≦2.52m因SKSPⅣ型拉森钢板桩用于开挖深度为4~6.5m的基坑,大于其最大悬臂长度,故需加围檩。
4、拉森钢板桩入土深度4.1、土的参数计算根据设计要求,基坑开挖深度在4~6.5m采用12m SKSPⅣ型拉森钢板桩。
12m SKSPⅣ型拉森钢板桩(取土层最大影响深度12m):r=(18.4×1.9+20.3×1.6+15.9×5.5+20.1×2.4+19.3×0.6)/12=17.89 KN/m3φ=(23×1.9+6.2×1.6+4.4×5.5+22.2×2.4+14.2×0.6)/9=11.62Ka=tga2(45°-11.62/2)=0.664Kp =tga 2(45°+11.62/2)=1.504 4.2、计算简图根据钢板桩入土的深度,按单锚浅埋板桩计算,假定上端为简支,下端为自由支承。
拉森钢板桩受力验算
拉森钢板桩受力验算This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020拉森钢板桩受力验算因本工程施工区地质情况复杂,且无明显变化界限。
为确保施工安全,选取有代表性的地质断面分别计算荷载,取最不利荷载对拉森扣板桩支护进行验算,作为最终支护标准。
根据工程地质勘察报告及现场实际开挖获取的地质资料提取验算参数。
1、基坑参数基坑顶标高为,底标高为,开挖深度为。
拉伸钢板桩采用Ⅳ型12m长密扣拉森钢板桩。
围檩采用H350*350型钢。
2、拉森钢板桩参数钢板桩型号每延米截面积cm2每延米惯矩Ix(cm4)每延米抵抗矩Wx(cm3)容许弯曲应力[σw](MPa)容许剪应力[τ](MPa)备注SKSPⅣ386002270210120 3、拉森钢板桩最大悬臂长度的计算:、开挖深度h=3m以上进行拉森钢板桩支护,根据地质报告取值得:r=(×+×)/3= KN/m3φ=(23×+×)/3=Ka=tga2(45°-φ/2)=q=r×h×Ka=m拉森钢板桩最大悬臂长度计算、SKSPⅣ型拉森钢板桩(只用于开挖深度4~6.5m的基坑)≦Wx×[σw]Mmax1/6*h*h**h**10000≦1340*210故h≦2.52m因SKSPⅣ型拉森钢板桩用于开挖深度为4~6.5m的基坑,大于其最大悬臂长度,故需加围檩。
4、拉森钢板桩入土深度、土的参数计算根据设计要求,基坑开挖深度在4~6.5m采用12m SKSPⅣ型拉森钢板桩。
12m SKSPⅣ型拉森钢板桩(取土层最大影响深度12m):r=(×+×+×+×+×)/12= KN/m3φ=(23×+×+×+×+×)/9=Ka=tga2(45°-2)=Kp=tga2(45°+2)=、计算简图根据钢板桩入土的深度,按单锚浅埋板桩计算,假定上端为简支,下端为自由支承。
拉森钢板桩受力验算
拉森钢板桩受力验算因本工程施工区地质情况复杂,且无明显变化界限。
为确保施工安全,选取有代表性的地质断面分别计算荷载,取最不利荷载对拉森扣板桩支护进行验算,作为最终支护标准。
根据工程地质勘察报告及现场实际开挖获取的地质资料提取验算参数。
1、基坑参数基坑顶标高为-2.30,底标高为-6.8,开挖深度为4.5m。
拉伸钢板桩采用Ⅳ型12m长密扣拉森钢板桩。
围檩采用H350*350型钢。
2、拉森钢板桩参数钢板桩型号每延米截面积cm2每延米惯矩Ix(cm4)每延米抵抗矩Wx(cm3)容许弯曲应力[σw](MPa)容许剪应力[τ](MPa)备注SKSPⅣ242.5 38600 2270 210 1203、拉森钢板桩最大悬臂长度的计算:3.1、开挖深度h=3m以上进行拉森钢板桩支护,根据地质报告取值得:r=(18.4×1.9+20.3×1.1)/3=19.09 KN/m3φ=(23×1.9+6.2×1.1)/3=16.84Ka=tga2(45°-φ/2)=0.551q=r×h×Ka=31.556KN/m3.2拉森钢板桩最大悬臂长度计算3.2.2、SKSPⅣ型拉森钢板桩(只用于开挖深度4~6.5m的基坑)M max≦Wx×[σw]1/6*h*h*19.09*h*0.551*10000≦1340*210故h≦2.52m因SKSPⅣ型拉森钢板桩用于开挖深度为4~6.5m的基坑,大于其最大悬臂长度,故需加围檩。
4、拉森钢板桩入土深度4.1、土的参数计算根据设计要求,基坑开挖深度在4~6.5m采用12m SKSPⅣ型拉森钢板桩。
12m SKSPⅣ型拉森钢板桩(取土层最大影响深度12m):r=(18.4×1.9+20.3×1.6+15.9×5.5+20.1×2.4+19.3×0.6)/12=17.89 KN/m3φ=(23×1.9+6.2×1.6+4.4×5.5+22.2×2.4+14.2×0.6)/9=11.62Ka=tga2(45°-11.62/2)=0.664Kp =tga 2(45°+11.62/2)=1.504 4.2、计算简图根据钢板桩入土的深度,按单锚浅埋板桩计算,假定上端为简支,下端为自由支承。
钢板桩验算
钢板桩围堰检算书设计:复核:目录一、工程概况 (3)二、计算依据 (3)三、钢板桩围堰计算 (3)水中承台钢板桩围堰验算一、工程概况二、计算依据《简明深基坑工程设计施工手册》《钢结构设计规范》(GB50017-2017)《建筑施工计算手册》《建筑桩基础规范》(JGJ94-2012)三、钢板桩围堰计算1、计算参数:(1)基础资料:参考钻孔编号XLQ03,原地表以下0.3m为淤泥,相关物理力学参数为γ=19.26KN/m3,c=23.6kPa,ϕ=14.0°;0.3-6m为粉土,相关物理力学参数为γ=18.64KN/m3,c=11.0kPa,ϕ=22.3°侧摩阻力标准值为25;6-12m为粉土,相关物理力学参数为γ=18.68KN/m3,c=14.7kPa,ϕ=22.7°侧摩阻力标准值为35;12-21m为粉细砂,相关物理力学参数为γ=19.5KN/m3,c=0kPa,ϕ=30.0°侧摩阻力标准值为40;原地表以上 3.5m填土为粗粒土,相关物理力学参数为γ=20.0KN/m3,c=10.0kPa,ϕ=30.0°侧摩阻力标准值取为25。
(2)钢板桩围堰采用拉森Ⅴ型钢板桩,钢板材质为Q355D其相关技术规格见下表。
(3)围檩采用第三层采用3I40a 型工字钢,材质为Q345D ,截面面积A=3*86.1cm 2,截面抵抗矩为3*1085.7cm 3;第一层及第二层采用2I40a 型工字钢,材质为Q345D ,截面面积A=2*86.1cm 2,截面抵抗矩为2*1085.7cm 3。
(4)支撑结构采用①φ630*8mm 钢管,材质为Q345D ,截面面积A=156.3cm 2,截面抵抗矩为2400.4m 3;②2I40a 型工字钢,材质为Q345D ,截面面积A=2*86.1cm 2,截面抵抗矩为2*1085.7cm 3。
(5)封底混凝土采用C30混凝土,厚度为2m ,混凝土抗拉强度设计值为1.39MPa 。
拉森钢板桩受力验算
拉森钢板桩受力验算因本工程施工区地质情况复杂,且无明显变化界限。
为确保施工安全,选取有代表性的地质断面分别计算荷载,取最不利荷载对拉森扣板桩支护进行验算,作为最终支护标准。
根据工程地质勘察报告及现场实际开挖获取的地质资料提取验算参数。
1、基坑参数基坑顶标高为,底标高为,开挖深度为。
拉伸钢板桩采用Ⅳ型12m长密扣拉森钢板桩。
围檩采用H350*350型钢。
2、拉森钢板桩参数钢板桩型号每延米截面积cm2每延米惯矩Ix(cm4)每延米抵抗矩Wx(cm3)容许弯曲应力[σw](MPa)容许剪应力[τ](MPa)备注SKS PⅣ38600 2270 210 1203、拉森钢板桩最大悬臂长度的计算:、开挖深度h=3m以上进行拉森钢板桩支护,根据地质报告取值得:r=(×+×)/3=KN/m3φ=(23×+×)/3=Ka=tga2(45°-φ/2)=q=r×h×Ka=m拉森钢板桩最大悬臂长度计算、SKSPⅣ型拉森钢板桩(只用于开挖深度4~6.5m的基坑)M max≦Wx×[σw]1/6*h*h**h**10000≦1340*210故h≦2.52m因SKSPⅣ型拉森钢板桩用于开挖深度为4~6.5m的基坑,大于其最大悬臂长度,故需加围檩。
4、拉森钢板桩入土深度、土的参数计算根据设计要求,基坑开挖深度在4~6.5m采用12m SKSPⅣ型拉森钢板桩。
12m SKSPⅣ型拉森钢板桩(取土层最大影响深度12m):r=(×+×+×+×+×)/12=KN/m3φ=(23×+×+×+×+×)/9=Ka=tga2(45°-2)=Kp=tga2(45°+2)=、计算简图根据钢板桩入土的深度,按单锚浅埋板桩计算,假定上端为简支,下端为自由支承。
【2017年整理】拉森钢板桩受力验算
拉森钢板桩受力验算因本工程施工区地质情况复杂,且无明显变化界限。
为确保施工安全,选取有代表性的地质断面分别计算荷载,取最不利荷载对拉森扣板桩支护进行验算,作为最终支护标准。
根据工程地质勘察报告及现场实际开挖获取的地质资料提取验算参数。
1、基坑参数基坑顶标高为-2.30,底标高为-6.8,开挖深度为4.5m。
拉伸钢板桩采用Ⅳ型12m长密扣拉森钢板桩。
围檩采用H350*350型钢。
2、拉森钢板桩参数钢板桩型号每延米截面积cm2每延米惯矩Ix(cm4)每延米抵抗矩Wx(cm3)容许弯曲应力[σw](MPa)容许剪应力[τ](MPa)备注SKS PⅣ242.5 38600 2270 210 1203、拉森钢板桩最大悬臂长度的计算:3.1、开挖深度h=3m以上进行拉森钢板桩支护,根据地质报告取值得:r=(18.4×1.9+20.3×1.1)/3=19.09 KN/m3υ=(23×1.9+6.2×1.1)/3=16.84Ka=tga2(45°-υ/2)=0.551q=r×h×Ka=31.556KN/m3.2拉森钢板桩最大悬臂长度计算3.2.2、SKSPⅣ型拉森钢板桩(只用于开挖深度4~6.5m的基坑)M max≦Wx×[σw]1/6*h*h*19.09*h*0.551*10000≦1340*210故h≦2.52m因SKSPⅣ型拉森钢板桩用于开挖深度为4~6.5m的基坑,大于其最大悬臂长度,故需加围檩。
4、拉森钢板桩入土深度4.1、土的参数计算根据设计要求,基坑开挖深度在4~6.5m采用12m SKSPⅣ型拉森钢板桩。
12m SKSPⅣ型拉森钢板桩(取土层最大影响深度12m):r=(18.4×1.9+20.3×1.6+15.9×5.5+20.1×2.4+19.3×0.6)/12=17.89 KN/m3υ=(23×1.9+6.2×1.6+4.4×5.5+22.2×2.4+14.2×0.6)/9=11.62Ka=tga2(45°-11.62/2)=0.664Kp =tga 2(45°+11.62/2)=1.5044.2、计算简图根据钢板桩入土的深度,按单锚浅埋板桩计算,假定上端为简支,下端为自由支承。
拉森钢板桩计算(理正)
1.钢板桩检算按《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-20121、满足各单项的嵌固深度估算:1) 嵌固深度构造要求:根据公式: 嵌固构造深度=嵌固构造深度系数×基坑深度=0.300×3.300=0.990m得到l d = 0.990m。
2) 嵌固深度满足抗倾覆(踢脚)要求:单支点结构计算嵌固深度l d值,规范公式如下:Kt = 1.203 >= 1.200, 满足规范要求。
得到l d = 6.800m。
3) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求:m2m1(tan )e tantan支护底部,验算抗隆起:Ks=(18.400×1.200×6.399+1.000×14.835)/(18.480×(3.300+1.200)+14.286)=1.602 Ks = 1.602 ≥ 1.600,抗隆起稳定性满足。
得到l d = 1.200m。
满足以上要求的嵌固深度l d计算值=6.800m。
2、验算各单项是否满足规范要求:嵌固深度采用计算值l d=6.800m。
1) 嵌固深度构造要求:嵌固深度满足构造要求。
2) 嵌固深度满足抗倾覆(踢脚)要求:单支点结构计算嵌固深度l d值,规范公式如下:Kt = 1.203 >= 1.200, 满足规范要求。
3) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求:m2m1(tan )e tantan支护底部,验算抗隆起:Ks=(18.400×6.800×6.399+1.000×14.835)/(18.436×(3.300+6.800)+14.286)=4.068 Ks = 4.068 ≥ 1.600,抗隆起稳定性满足。
嵌固深度l d采用计算值6.800m时,各项验算均满足规范要求。
2.深基坑支护设计----------------------------------------------------------------------[ 支护方案 ]陆地及草袋围堰(浅渔塘)----------------------------------------------------------------------连续墙支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ]---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:----------------------------------------------------------------------[ 工况信息 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 设计参数 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 结构计算 ]---------------------------------------------------------------------- 各工况:内力位移包络图:地表沉降图:---------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]----------------------------------------------------------------------[ 内力取值 ][ 截面验算 ]基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)σnei = Mn / Wx= 29.471/(2270.000*10-6)= 12.983(MPa) < f = 215.000(MPa) 满足基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)σwai = Mw / Wx= 43.760/(2270.000*10-6)= 19.277(MPa) < f = 215.000(MPa) 满足式中:σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);Mw ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);Mn ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN.m);Wx ———钢材对x轴的净截面模量(m3);f ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);---------------------------------------------------------------------- [ 整体稳定验算 ]----------------------------------------------------------------------计算方法:瑞典条分法应力状态:有效应力法条分法中的土条宽度: 1.00m滑裂面数据圆弧半径(m) R = 8.096圆心坐标X(m) X = -1.010圆心坐标Y(m) Y = 0.039整体稳定安全系数K s = 0.732 < 1.30, 不满足规范要求。
钢板桩验算验算
钢板桩验算验算14.1 钢围堰计算书 14.1.1计算参数根据设计图纸提供的参数,最高水位为+2.67m ,河床标高为-2.0m ,土层地质为淤泥质亚粘土。
相关计算参数如下:①土容量γ=16KN/m3 ②等代内摩擦角取10° ③2(45)0.7042Ka tg ?=-=2(45) 1.4202P K tg ?=+=单拼、双拼、三拼工字钢惯性矩:411600Icm =x 单421160023200I Icm ==?=x 双x 单2,4331160034800I I cm ==?=x 三x 单4502Icm =y 单22413.2)(502()73.556)74122I I x A cm =+=?+?=y 双y 单2(2 2242502(13.2)73.55626368I I x A cm =+?=?+?=y 三x 单33 单拼、双拼、三拼工字钢惯性半径:12.6icm =x 单12.6i cm ==x 双12.6i cm ===x 三 2.61icm =y 单7.1i cm ===y 双10.9i cm ===y 三14.1.2 支撑位置反力计算由于钢板桩一半承受水压力,另外一半承受土压力。
所以分别计算两种情况下两道支撑位置的反力。
① 水中钢板桩两道支撑位置的反力计算图示如下:所以+0.1m 位置处水压力为:23KN/m ;+2.8+2.4-3.3-1.3+1.5第一道支撑第二道支撑-2.857KN/m252KN/m223KN/m29KN/m237KN/m2+0.1-4.367KN/m2-2.8m 位置处水压力为:52 KN/m 。
第一道支撑位置处反力: 1123 2.326.45/2R KN m=??= 第二道支撑位置处反力:21(5223) 2.9108.75/2R KN m =+?= ② 岸侧钢板桩两道支撑位置的反力计算图示如下:土压力计算按照下面公式进行计算:Ea HKaγ= 316/KN m γ=H 为计算面与土顶面的高度,单位m+2.8+2.7-3.3-1.3+1.5第一道支撑第二道支撑-2.367.58KN/m2+0.178.84KN/m22(45)0.7042Ka tg ?=-=所以+0.1m 位置处土压力为:2160.704 2.629.28/KN m ??=-2.8m 位置处土压力为:2160.704 5.561.95/KN m ??=所以第一道支撑位置处反力为:129.28 2.638.01/2KN m= 第二道支撑位置处反力为:1(61.9529.28) 2.9132.28/2KN m ?+?=③支撑位置反力的确定:根据以上的计算,从偏于安全的角度计算,按照所有钢板桩全部承受土压力进行计算。
钢板桩基坑支护验算书
钢板桩基坑支护验算书一、开挖深度及地质情况各井自上而下穿越土层地质情况表(单位:m)编号基坑深度①层杂填土厚②2层粉质粘土厚③层粉质粘土厚A中雨2 5.0 2.4 1.4 1.2A中雨3 5.50.8 1.7 3.0A中雨4 5.80.00.5 5.3二、基坑支护形式最大深度5.8m,采用Ⅲ型拉森钢板桩支护,桩底埋入基坑底以下2.7m,顶部出地面0.5m,内加一道支撑,钢板桩支护的围檩采用22#槽钢,支撑采用Φ152×5mm钢管,距坑顶1.5m,顺沟槽方向的间距为2.5m。
钢板桩支护示意图(单位:m)三、相关参数钢材弹性模量E:206×103N/mm222a槽钢截面积A:31.8cm2;惯性矩I:2394cm4;抵抗矩218cm3,单位重量:25kg/m。
Φ152×5mm钢管截面积A:23.091cm2;惯性矩I:624.43cm4;抵抗矩164.323cm3,单位重量:18.126kg/m,回转半径i:5.2cm。
钢板桩:选用的拉森Ⅲ型钢板桩,每延米截面积A:191cm2;每延米惯性矩I:16800cm4;每延米抵抗矩1340cm3。
四、计算书(一)5m基坑支护验算----------------------------------------------------------------------[支护方案]----------------------------------------------------------------------连续墙支护----------------------------------------------------------------------[基本信息]----------------------------------------------------------------------内力计算方法增量法规范与规程《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99基坑等级一级基坑侧壁重要性系数γ0 1.10基坑深度H(m) 5.000嵌固深度(m) 2.700墙顶标高(m)0.000连续墙类型钢板桩├每延米板桩截面面积A(cm2)191.00├每延米板桩壁惯性矩I(cm4)16800.00└每延米板桩抗弯模量W(cm3)1340.00有无冠梁无放坡级数0超载个数1支护结构上的水平集中力0----------------------------------------------------------------------[超载信息]----------------------------------------------------------------------超载类型超载值序号(kPa,kN/m)130.000----------------------------------------------------------------------[土层信息]----------------------------------------------------------------------土层数4坑内加固土否内侧降水最终深度(m)20.000外侧水位深度(m)20.000内侧水位是否随开挖过程变化是内侧水位距开挖面距离(m)0.000弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法----------------------------------------------------------------------[土层参数]----------------------------------------------------------------------层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角(m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(度)1杂填土 2.4018.0---8.00 5.002粘性土 1.4019.6---22.0017.803粘性土 1.2020.2---25.0022.304粘性土10.0020.2---25.0022.30层号与锚固体摩粘聚力内摩擦角水土计算方法m,c,K值抗剪强度擦阻力(kPa)水下(kPa)水下(度)(kPa) 118.0---------m法1000.00---259.0---------m法4000.00---376.5---------m法5000.00---476.5---------m法5000.00-------------------------------------------------------------------------[支锚信息]----------------------------------------------------------------------支锚道数1支锚支锚类型水平间距竖向间距入射角总长锚固段道号(m)(m)(°)(m)长度(m) 1内撑 2.500 1.500---------支锚预加力支锚刚度锚固体工况锚固力材料抗力材料抗力道号(kN)(MN/m)直径(mm)号调整系数(kN)调整系数10.00389.19---2~---496.47 1.00----------------------------------------------------------------------[工况信息]----------------------------------------------------------------------工况工况深度支锚号类型(m)道号1开挖 2.000---2加撑--- 1.内撑3开挖 5.000-------------------------------------------------------------------------[结构计算]----------------------------------------------------------------------各工况:内力位移包络图:----------------------------------------------------------------------[整体稳定验算]----------------------------------------------------------------------计算方法:瑞典条分法应力状态:总应力法条分法中的土条宽度:0.40m滑裂面数据= 2.024整体稳定安全系数Ks圆弧半径(m)R=8.722圆心坐标X(m)X=-1.280圆心坐标Y(m)Y= 5.859----------------------------------------------------------------------[抗倾覆稳定性验算]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:M p——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩。
钢板桩验算验算
钢围堰计算书 14.1.1计算参数根据设计图纸提供的参数,最高水位为+2.67m ,河床标高为-2.0m ,土层地质为淤泥质亚粘土。
相关计算参数如下:①土容量γ=16KN/m3 ②等代内摩擦角取10° ③2(45)0.7042Ka tg ϕ=-=2(45) 1.4202P K tg ϕ=+=单拼、双拼、三拼工字钢惯性矩:411600Icm =x 单421160023200I Icm ==⨯=x 双x 单2,4331160034800I I cm ==⨯=x 三x 单4502Icm =y 单22413.2)(502()73.556)74122I I x A cm =+=⨯+⨯=y 双y 单2(2 2242502(13.2)73.55626368I I x A cm =+⨯=⨯+⨯=y 三x 单33 单拼、双拼、三拼工字钢惯性半径:12.6icm=x 单12.6i cm ===x 双12.6i cm===x 三 2.61icm=y 单7.1i cm ===y 双10.9i cm ===y 三14.1.2 支撑位置反力计算由于钢板桩一半承受水压力,另外一半承受土压力。
所以分别计算两种情况下两道支撑位置的反力。
① 水中钢板桩两道支撑位置的反力计算图示如下:所以+0.1m 位置处水压力为:23KN/m ;+2.8+2.4-3.3-1.3+1.5第一道支撑第二道支撑-2.857KN/m252KN/m223KN/m29KN/m237KN/m2+0.1-4.367KN/m2-2.8m 位置处水压力为:52 KN/m 。
第一道支撑位置处反力: 1123 2.326.45/2R KN m=⨯⨯=第二道支撑位置处反力:21(5223) 2.9108.75/2R KN m =⨯+⨯=② 岸侧钢板桩两道支撑位置的反力 计算图示如下:土压力计算按照下面公式进行计算:Ea HKaγ= 316/KN m γ=H 为计算面与土顶面的高度,单位m+2.8+2.7-3.3-1.3+1.5第一道支撑第二道支撑-2.367.58KN/m2+0.1-4.378.84KN/m22(45)0.7042Ka tg ϕ=-=所以+0.1m 位置处土压力为:2160.704 2.629.28/KN m ⨯⨯=-2.8m 位置处土压力为:2160.704 5.561.95/KN m ⨯⨯=所以第一道支撑位置处反力为:129.28 2.638.01/2KN m⨯⨯= 第二道支撑位置处反力为:1(61.9529.28) 2.9132.28/2KN m ⨯+⨯=③支撑位置反力的确定:根据以上的计算,从偏于安全的角度计算,按照所有钢板桩全部承受土压力进行计算。
钢板桩检算
先把钢板桩检算的东西发给你吧!嵌固支承钢板桩检算桩前被动土压力系数:K p =K*tg2(45°+φ/2)桩后被动土压力系数:K‘p=K’*tg2(45°+φ/2)钢板桩修正系数K和K、表土的内磨擦角40°35°30°25°20°15°10°K 2.3 2 1.8 1.7 1.6 1.4 1.2 K… 0.35 0.4 0.47 0.55 0.64 0.75 1检算板桩步骤如下:1、计算作用有板桩上的主动土压力和被动土力,计算被动土压力时乘以修正系数。
2、计算板桩上土压力值等于0的点离地面的的距离y,在处桩前的被动土压力等于桩后的主动土压力的主动土压力γ*K p*y=γ*K a*(H + y) = P b +γ*K a* y则y= P b÷[γ*( K p -K a)]注意式中:P b为板桩入土处桩后主动土压力的强度值K p为经修正过的修正桩前土压力系数K a为主动土压力系数3、y值求出后,即可求出地下y处的反力P04、求板桩的最小入土深度t 0t 0=y + x x=[6p0÷γ*( K p -K a)]1/2t2=Ka*t 式中Ka为经验系数,取值为1.1-1.2根据你的情况,只需检算主动土压力和被动土压力即可,同时桩的入土深度大于t 0,即可满足施工要求。
摘要:根据钢板桩围堰的实际受力状况建立力学模型。
通过理论计算确定钢板桩围堰的实际受力,并通过实际施工情况验证该方法的可行性。
比规范中采用的经验算法具有更高的精确性和安全性,能够更好的满足工程施工需要。
关键词:钢板桩围堰;设计;施工目前,对于钢板桩围堰的设计主要是沿用《公路桥涵施工手册》和教科书中的经验算法。
由于经验算法带有很大的近似性,并不一定能够真实反映钢板桩围堰的实际受力状况,有时会出现较大的偏差,给围堰的使用带来很多不安全因素。
简单的承台基坑开挖支护(钢板桩)设计验算
承台基坑开挖支护(钢板桩)设计验算一、按极限平衡法和布鲁姆简算化计算因距既有线的距离超过既有线荷载传递距离(按1:1.5的坡度传递),所以不考虑既有线的水平荷载。
二、计算:沿支护钢板桩长度方向取1延米进行计算,则有:取内摩擦角位300计算,主动土压力系数 Ka= tan2(450-φ/2)= tan2(450-300/2)=0.333 被动土压力系数 Kp= tan2(450+φ/2)= tan2(450+300/2)=3.000 基坑开挖底面处土压力强度(取地面超载q0 =10KPa,土层容重位20Kn/㎡,开挖深度按5m,粘聚力按c=10KPa)e a=(q0 +γh)Ka-2c√Ka=(10+20×5)×0.333-2×10×√0.333=25.09Kn/㎡土压力零点距开挖面的距离u=【(q0+γh)Ka-2c(√Ka+√Kp)】/γ(Kp-Ka)=-9.55/53.34=-0.18m开挖面以上桩后侧地面超载引起的侧压力E a1为E a1 = q0 K a h=10×0.333×5=16.65 Kn其作用点距地面距离h a1=1/2h=1÷2×5=2.5m开挖面以上桩后侧主动土压力E a2为E a2 =1/2γh2Ka-2ch√Ka+2 c2 /γ=1÷2×20×52×0.333-2×10×5×√0.333+2×102÷20=83.25-57.71+10=35.54 Kn其作用点距地面距离h a2=2/3(h-2c/γ√Ka )=2÷3×(5-2×10÷20÷√0.333)=2.5m=0.667×3.27=2.18 m桩后侧开挖面至土压力零点净土压力E a3为E a3 =1/2 e a u2 =1÷2×25.09 ×(-0.18)2 =0.41 Kn其作用点距地面距离h a3=h+1/3 u=5+1÷3×(-0.18)=4.94m 作用于桩后的土压力合力∑E为∑E= E a1+E a2+E a3 =16.65+35.54+0.41=52.6 Kn∑E的作用点距地面距离h a =( E a1 h a1+E a2 h a2+E a3 h a3)/∑E=(16.65×2.5+35.54×2.18+0.41×4.94)/52.6=2.3m根据极限平衡法(t为桩的有效嵌固深度)t3-6∑Et/[γ(Kp-Ka)]-6(h +u- h a)∑E/[γ(Kp-Ka)]=0 即t3-5.91t-14.91=0由此可得t=3.2m取增大系数K t1=1.3,则桩的最小长度为Lmin=h+u+1.3t=5-0.18+1.3×3.2=8.98m最大弯矩点距土压力零点的距离x m为x m=√2∑E/[γ(Kp-Ka)]= √2×52.6÷[20×(3-0.333)]=1.4m 最大弯矩Mmax=(h+u+x m-h a)∑E-γ(Kp-Ka)x m3 /6=52.6(5-0.18+ 1.4- 2.3)-20×(3-0.333) 1.43÷6=206.19-24.39=181.80 Kn.m拉森Ⅳ钢板桩的极限弯矩为485 Kn.m,符合要求。
5m钢板桩验算
基坑挖深5.0m计算书根据所提供的基坑处的地质资料,对基坑施工方案的边坡稳定性进行了计算。
(一)、经典法计算书本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。
1.地质勘探数据如下:——————————————————————————————————————————序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) ( °) m(kN/m4) 计算方法土类型1 2.00 3.00 23.00 18.00 6980 水土合算粘性土2 1.00 18.00 10.00 11.00 2320 水土合算粘性土3 7.00 18.00 0.00 22.00 7480 水土分算粉砂4 20.00 18.00 10.00 11.00 2320 水土合算粘性土———————————————————————————————————————————表中:h为土层厚度(m), 为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa), 为内摩擦角(°)。
基坑外侧水标高-2.50m,基坑内侧水标高-7.50m。
2.基本计算参数:地面标高0.00m,基坑坑底标高-7.00m,支撑分别设置在标高-2.80m处,计算标高分别为-3.30m、-7.00m处。
侧壁重要性系数1.10。
桩墙顶标高-2.00m,桩墙嵌入深度10.00m,桩墙计算宽度1.00m。
桩墙顶标高以上放坡级数为1级坡。
——————————————————————————序号坡高m 坡宽m 坡角°平台宽m1 2.00 3.00 33.69 0.00——————————————————————————3.地面超载:—————————————————————————————————————————序号布置方式作用区域标高m 荷载值kPa 距基坑边线m 作用宽度m1 均布荷载基坑外侧 0.00 20.00 -- --2 局部荷载基坑外侧 0.00 40.00 6.00 4.00—————————————————————————————————————————将桩顶标高以上的土压力转换为均布荷载,根据放坡高度坡度为梯形局部荷载:Q=3.00×2.00+18.00×0.00=6.00kN/m2一、第一阶段,挖土深3.30m,挡土桩(墙)呈悬臂状,计算过程如下:第1阶段主动、被动水土压力计算1.作用在桩(墙)的主动土压力分布:第1层土上部标高-2.00m,下部标高-2.50mEa1上 = (18.00×0.00+26.00)×tg2(45-11.00/2)-2×10.00×tg(45-11.00/2)= 1.18kN/m2Ea1下 = (18.00×0.50+26.00)×tg2(45-11.00/2)-2×10.00×tg(45-11.00/2)= 7.30kN/m2第2层土上部标高-2.50m,下部标高-3.00mEa2上 = (18.00×0.50+18.00×0.00+26.00)×tg2(45-11.00/2)-2×10.00×tg(45-11.00/2)= 7.30kN/m2Ea2下 = (18.00×0.50+18.00×0.50+26.00)×tg2(45-11.00/2)-2×10.00×tg(45-11.00/2)= 13.41kN/m2第3层土上部标高-3.00m,下部标高-3.30mEa3上 = (18.00×0.50+18.00×0.50+18.00×0.00+26.00)×tg2(45-22.00/2)-2×0.00×tg(45-22.00/2)+1.00×0.50×10.0-1.00×0.50×10.0×tg2(45-22.00/2)= 22.74kN/m2Ea3下 = (18.00×0.50+18.00×0.50+18.00×0.30+26.00)×tg2(45-22.00/2)-2×0.00×tg(45-22.00/2)+1.00×0.80×10.0-1.00×0.80×10.0×tg2(45-22.00/2)= 26.82kN/m2第4层土上部标高-3.30m,下部标高-3.50mEa4上 = (18.00×0.50+18.00×0.50+18.00×0.30+26.00)×tg2(45-22.00/2)-2×0.00×tg(45-22.00/2)+1.00×0.80×10.0-1.00×0.80×10.0×tg2(45-22.00/2)= 26.82kN/m2Ea4下 = (18.00×0.50+18.00×0.50+18.00×0.30+26.00)×tg2(45-22.00/2)-2×0.00×tg(45-22.00/2)+1.00×1.00×10.0-1.00×0.80×10.0×tg2(45-22.00/2)= 28.83kN/m2第5层土上部标高-3.50m,下部标高-6.00mEa5上 = (18.00×0.50+18.00×0.50+18.00×0.30+26.00)×tg2(45-22.00/2)-2×0.00×tg(45-22.00/2)+1.00×1.00×10.0-1.00×0.80×10.0×tg2(45-22.00/2)= 28.83kN/m2Ea5下 = (18.00×0.50+18.00×0.50+18.00×0.30+36.00)×tg2(45-22.00/2)-2×0.00×tg(45-22.00/2)+1.00×3.50×10.0-1.00×0.80×10.0×tg2(45-22.00/2)= 58.38kN/m22.作用在桩(墙)的被动土压力分布:第4层土上部标高-3.30m,下部标高-3.50mEp4上 = (18.00×0.00)×tg2(45+22.00/2)+2×0.00×tg(45+22.00/2)= 0.00kN/m2Ep4下 = (18.00×0.20)×tg2(45+22.00/2)+2×0.00×tg(45+22.00/2)= 7.95kN/m2第5层土上部标高-3.50m,下部标高-6.00mEp5上 = (18.00×0.20+18.00×0.00)×tg2(45+22.00/2)+2×0.00×tg(45+22.00/2) = 7.96kN/m2Ep5下 = (18.00×0.20+18.00×2.50)×tg2(45+22.00/2)+2×0.00×tg(45+22.00/2) = 106.86kN/m23.土压力为零点距离坑底距离d的计算:桩的被动、主动土压力差值系数为:B = ((106.86-7.96)-(58.38-28.83))/2.50=27.74kN/m3d = 0.20+(28.83-7.96)/27.74 = 0.95m4.D点以上土压力对D点的力矩与合力计算:D点以上土压力对桩(墙)土压力的合力:Ea = (1.18+7.30)×0.50/2.0+(7.30+13.41)×0.50/2.0+(22.74+26.82)×0.30/2.0+(26.82-0.00+28.83-7.95)×0.20/2.0+(28.83-7.96)×0.75/2.0= 27.36kN/mD点以上土压力对D点的力矩(梯形转为矩形与三角形计算):Ma = 1.18×0.50×(1.75+0.50/2.0)+(7.30-1.18)×0.50/2.0×(1.75+0.50/3.0)+7.30×0.50×(1.25+0.50/2.0)+(13.41-7.30)×0.50/2.0×(1.25+0.50/3.0)+ 22.74×0.30×(0.95+0.30/2.0)+(26.82-22.74)×0.30/2.0×(0.95+0.30/3.0)+ (26.82-0.00)×0.20×(0.75+0.20/2.0)+(28.83-7.95-26.82+0.00)×0.20/2.0×(0.75+0.20/3.0)+(28.83-7.96)×0.75/2.0×(-1.75+2.50-0.75/3.0)= 27.96kN.m/m5.悬臂桩嵌入D点以下距离t的计算:合力Ea到D点的距离:y = 27.96/27.36 = 1.02m根据规范4.1.1条得到桩(墙)需要的总长度为4.71m6.最大弯矩的计算:而经过积分运算得到最大正弯矩Mumax= 0.00kN.m/m,发生在标高-6.50m处;最大负弯矩Mdmax= -53.56kN.m/m,发生在标高-5.69m处。
深基坑钢板桩支撑与稳定性验算施工方案
深基坑施工方案一、施工部署1.1 施工组织机构为保证本工程的顺利实施,根据本工程的特点,我单位将按照职能明确、精干实效、运转灵活、指挥有力的原则组建项目管理组织机构。
配备业务能力强、经验丰富的管理人员和工程技术人员,按照项目法全面负责本工程的组织实施。
详见图组织机构框图。
1.2 机械设备与人员进场计划施工机具、设备、人员组织情况如下表:二、钢板桩支撑体系设计及验算2.1钢板桩设计对内支撑基坑,造成基坑失稳的直接原因一般可归纳为两类:结构不足(墙体、支撑等的强度或刚度不足)和地基土强度不足。
以尺寸为6.5×6.5×2m承台为例,基坑开挖尺寸8×8m,承台边留75cm操作空间。
拉森钢板桩设计采用Ⅳ型,根据现场实际情况,钢板桩长度采用9m和12m两种,围檩、斜撑均采用H40b型钢。
位于排水沟处G16-G21处由于离匝道较近,临近匝道一侧采用9米拉森Ⅳ型钢板桩维护,以避免基坑开挖时对护坡产生破坏。
根据地质资料和现场实际情况分析,本设计主要计算钢板桩、围檩、支撑在施工全过程中的整体稳定、抗倾覆、抗隆起验算。
第一道支撑布置示意图第二道支撑布置示意图支撑结构示意图2.2钢板桩验算计算过程见附件。
基坑开挖步骤统计表三、施工方案3.1 总体施工流程对于基坑深度小于5m的,对基坑按1:0.75放坡开挖。
基坑开挖采用机械开挖,人工辅助清理,同时保证基底土无明显扰动现象,坑壁无松散或坑洞。
机械挖土预留20~30cm厚度用人工挖除, 基坑底开挖标高可以比承台底标高低10cm左右,以浇筑垫层混凝土,基坑严禁超挖,如有超挖,必须用级配碎石回填并夯实。
基坑底面较承台四周每边放宽1M作为工作面,放坡的坡度根据地质情况来确定。
对于基坑深度大于5m的,采用钢板桩施工,流程如下:施工准备→测量定位→导向桩制作→打钢板桩→一阶段开挖→焊接内支撑→二阶段开挖→排水→堵漏→清淤→垫层→钢筋绑扎→模板安装→混凝土浇筑→钢板桩围堰拆除。
理正深基坑钢板桩抗隆起验算不符合要求
理正深基坑钢板桩抗隆起验算不符合要求下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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钢板桩结构验算(深)
一、设计概况K4+364.96箱涵位于玉井溪附近,箱涵尺寸为2孔2.5×5m,中心长度为86.502m。
箱涵小里程侧紧邻玉井溪河道,原地面高程4.3m,涵洞基坑底标高为0.81m,开挖深度3.49m。
根据开挖地质探坑显示,此处原地表50cm以下为淤泥层,水位标高为3.5m。
设计变更涵洞开挖玉井溪侧采用SP-Ⅳ型9m长的拉森钢板桩一、基坑尺寸及其水位情况贤良路K0-047~K0-012段污水管道管径为90cm,根据《市政排水管道工程及附属设施06MS201-2》要求沟槽宽度为2.3m,基坑尺寸为:35m×4m,地面标高:5.4m,沟槽顶(放坡开挖地面、钢板桩支护顶面)标高为:2.5m,基坑底面标高为:-2.2m。
内湖稳定水位标高为:0m。
二、钢板桩围堰设计我部计划在箱涵开挖中选用长度为9mIV型拉森钢板桩。
支撑及围壈材料选用H400型钢(400*400*21*13)。
围堰尺寸定为:35m×2.3m。
围堰钢板桩采用方形导向框,安装导向框,此处导向框兼作围檩使用。
H400型钢(400*400*21*13)截面参数Ix=65361.58cm4 Iy=22406.55cm4Wx=3268.07cm3 Ix=17.45cmIy=10.21cm 截面积A=214.54cm2IV钢板桩截面参数:A=236cm2/m,Ix=39600cm4/m,Wx=2200cm3/m三、设计计算1、土层物理力学指标:本次涵洞施工开挖深度只达到②-1淤泥层,具体各层岩土物理力学指标如下:2、整体稳定性分析因本工程设置了支撑,故未进行整体性验算。
3、钢板桩入土深度验算及板桩选择按单锚浅埋板桩计算假定上端为简支,下端为自由支撑,这种板桩相当于单跨简支梁,作用在钢板桩上位为被动土压力,压力坑底以下的土重度不考虑浮力影响。
平均重度均为:18.4KN/M3,平均内摩擦角为25.7。
开挖深度H=3.85m。
本工程根据《公路施工手册-桥涵》,水文地质为第二种情况,内摩擦角取δ=25.7。
钢板桩验算
钢板桩验算深基坑支护设计1设计单位:X X X 设计院设计人:X X X设计时间:2015-04-12 09:32:42----------------------------------------------------------------------[ 支护方案]----------------------------------------------------------------------连续墙支护----------------------------------------------------------------------[ 基本信息]----------------------------------------------------------------------[ 超载信息]----------------------------------------------------------------------[ 附加水平力信息]----------------------------------------------------------------------[ 土层信息]----------------------------------------------------------------------[ 土层参数]----------------------------------------------------------------------[ 支锚信息]----------------------------------------------------------------------[ 土压力模型及系数调整]----------------------------------------------------------------------弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:----------------------------------------------------------------------[ 工况信息]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 设计结果]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 结构计算]----------------------------------------------------------------------各工况:内力位移包络图:地表沉降图:---------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]----------------------------------------------------------------------[ 截面验算]基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)σnei = Mn / Wx= *10-6)= (MPa) < f = (MPa) 满足基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)σwai = Mw / Wx= *10-6)= (MPa) < f = (MPa) 满足式中:σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);Mw ———基坑外侧最大弯矩设计值;Mn ———基坑内侧最大弯矩设计值;Wx ———钢材对x轴的净截面模量(m3);f ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);----------------------------------------------------------------------[ 整体稳定验算]----------------------------------------------------------------------计算方法:瑞典条分法应力状态:有效应力法条分法中的土条宽度:滑裂面数据整体稳定安全系数K s =圆弧半径(m) R =圆心坐标X(m) X =圆心坐标Y(m) Y =----------------------------------------------------------------------[ 抗倾覆稳定性验算]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力p决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。
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深基坑支护设计1
设计单位:X X X 设计院
设计人:X X X
设计时间:2015-04-12 09:32:42
----------------------------------------------------------------------[ 支护方案]
----------------------------------------------------------------------连续墙支护
----------------------------------------------------------------------[ 基本信息]
----------------------------------------------------------------------[ 超载信息]
----------------------------------------------------------------------[ 附加水平力信息]
----------------------------------------------------------------------[ 土层信息]
----------------------------------------------------------------------[ 土层参数]
----------------------------------------------------------------------
[ 支锚信息]
----------------------------------------------------------------------
[ 土压力模型及系数调整]
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弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:
----------------------------------------------------------------------[ 工况信息]
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----------------------------------------------------------------------[ 设计结果]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 结构计算]
----------------------------------------------------------------------各工况:
内力位移包络图:
地表沉降图:
---------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]
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[ 截面验算]
基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)
σnei = Mn / Wx
= *10-6)
= (MPa) < f = (MPa) 满足
基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)
σwai = Mw / Wx
= *10-6)
= (MPa) < f = (MPa) 满足
式中:
σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);
σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);
Mw ———基坑外侧最大弯矩设计值;
Mn ———基坑内侧最大弯矩设计值;
Wx ———钢材对x轴的净截面模量(m3);
f ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);
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[ 整体稳定验算]
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计算方法:瑞典条分法
应力状态:有效应力法
条分法中的土条宽度:
滑裂面数据
整体稳定安全系数K s =
圆弧半径(m) R =
圆心坐标X(m) X =
圆心坐标Y(m) Y =
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[ 抗倾覆稳定性验算]
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抗倾覆安全系数:
, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力p
决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。
M a——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。
工况1:
序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)
1 内撑---
2 内撑---
s
工况2:
序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)
1 内撑---
2 内撑---
s
工况3:
序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)
1 内撑---
2 内撑---
s
工况4:
序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)
1 内撑---
2 内撑---
s
工况5:
序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)
1 内撑---
2 内撑---
s
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安全系数最小的工况号:工况3。
最小安全K s = >= , 满足规范要求。
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[ 抗隆起验算]
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1)
m2
m1
(tan)e tan
(N
tan
支护底部,验算抗隆起:
Ks = ≥,抗隆起稳定性满足。
深度处,验算抗隆起:
Ks = ≥,抗隆起稳定性满足。
2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算,结果如下:
+G
tan i
i
+G sin
,坑底抗隆起稳定性满足。
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[ 嵌固深度计算]
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嵌固深度计算过程:
当地层不够时,软件是自动加深最后地层厚度(最多延伸100m)得到的结果。
1) 嵌固深度构造要求:
依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012,
嵌固深度对于多支点支护结构l d不宜小于。
嵌固深度构造长度ld:。
2) 嵌固深度满足整体滑动稳定性要求:
按《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012圆弧滑动简单条分法计算嵌固深度:圆心,,半径=,对应的安全系数K s = ≥
嵌固深度计算值l d = 。
3) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求:
符合坑底抗隆起的嵌固深度l d =
4) 嵌固深度满足以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定性要求:
符合以最下层支点为轴心的圆弧滑动稳定的嵌固深度l d = 。
满足以上要求的嵌固深度l d计算值=,l d采用值=。
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[ 嵌固段基坑内侧土反力验算]
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工况1:
Ps = ≤Ep = ,土反力满足要求。
工况2:
Ps = ≤Ep = ,土反力满足要求。
工况3:
Ps = ≤Ep = ,土反力满足要求。
工况4:
Ps = ≤Ep = ,土反力满足要求。
工况5:
Ps = ≤Ep = ,土反力满足要求。
式中:
Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力(kN);
Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力(kN)。