基础工程基坑工程
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喷锚支护
受力构件是土层锚杆; 一般施加预应力张拉; 锚杆分非锚固段和锚固段; 不适用于有机土层,
松砂,高含水量土。
水泥土墙支护
水泥和软土硬结成水泥土桩; 淤泥、淤泥质土;
▪深度≤6m ▪隔水性能好
逆作拱墙支护
将土压力转化为 混凝土拱墙水平 方向的压力,同 时留出较宽敞的 施工空间。
案例4 上海浦东服饰大厦
案例5 杭州地铁
基坑支护工程设计原则
在满足支护结构本身强度、稳定性和变 形要求的同时,确保周围环境的安全;
在保证安全可靠的前提下,具有较好的 技术经济和环境效应;
为基坑支护工程施工和基础施工提供最 大限度的施工方便,保证施工安全。
《建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)》 极限状态设计:承载力极限状态和正常使用状态
基坑工程(1)
Foundation pit(1)
概述(Introduction)
建筑基坑(Foundation pit) 基坑工程 特点:
临时性 地域特征 综合性 时空效应 环境效应
案例 1
2005.7.21广州海珠城广场基坑坍塌
基坑塌陷直接导致工地附近的海员宾 馆北侧坍塌,并引发火灾;
基坑勘查
基坑内:利用地基勘查资料 基坑周边:
地面建筑物结构类型、层数、基础类型、埋 深、基础荷载大小及上部结构现状;
地下建筑物及各种管线等的分布和状况; 场地周围和邻近地表地下水分布情况。
基坑支护方法
放坡开挖 土钉墙支护和喷锚支护 水泥土墙支护 排桩支护 逆作拱墙支护 板桩支护 排桩支护 地下连续墙支护 逆作法
放坡开挖
合理的坡比开挖 土质较好、开挖深度不大、空间允许 挖土及回填土方大 简易支护
土钉墙支护和喷锚支护
土钉墙支护结构
由原位土体、土钉和面板组成; 地下水位以上的粘性土、砂土和碎石土; 支护深度≤12m; 土体与土钉间发生
一定的相对位移 才发挥作用
土钉墙支护和喷锚支护
P270
基坑工程类型
悬臂式支护结构
依靠入土深度和结构抗弯- 维持稳定;
土质较好、开挖深度不大; 开挖深度敏感; 没有内撑和锚拉的板桩墙、
排桩墙、地下连续墙。
基坑工程类型
内撑式支护结构
拉锚式支护结构
由支护桩或墙和内支撑组成; 由支护桩或墙及锚杆组成;
பைடு நூலகம்
各种地基;
2004.4.1上午建设中的广州地铁三号线沥滘站地下连续墙围护结构突然塌方
一名施工负责人介绍,事发时间在上午8时10分左右,值班施工 员在对讲机中报告有隧道墙体脱落现象。他立即带人察看险情, 正打算进入工地的时候,巨大的水泥断裂声就突如其来,轰轰地 砸下,打横支撑隧道墙的钢管随即纷纷坠落,形成更大的轰鸣声。 据一名目击者介绍,当时他正在值班,开始听到的塌方声并不很 大,但稍后水泥墙崩裂声沉闷而且还伴随有猛烈的震感。他说, 塌方时间不很长,瞬间就将停在隧道里面的两辆中型挖掘机吞没, 地面上的几部钻机及一些施工机械也随塌方落下,被深埋在土中。 中午12点,在离地铁3号线沥滘工地只有30米的一栋楼房突然严 重倾斜。楼房旁边地基全部塌方,形成一个1000多平方米的大 坑,楼房并没有全部倒塌变成一堆瓦砾,而是向南面倾斜得厉害 与地平面形成一个60度的夹角。 “我看见整栋楼慢慢往下沉,就像是地上有个洞,房屋掉进里面 一样,随后听见一声闷响……”提起房屋下沉倾斜时,住在里面 的建筑工仍心有余悸。
三幢居民楼倾斜、墙体开裂;
事故导致5人被埋,其中两人死亡。
邻近坍塌现场的地铁二号线区段被迫 停开近24小时。
周边地区的供水、供电、供气、路面 交通停止。
受到坍塌工地威胁的199户、572人撤 离。
导致基坑滑塌有五大初步原因:
1.基坑原设计深度只有16.2米,而实际开挖深度为20.3米,超深4.1米,
深部有较好土层;不适于软土地层;
占一定施工空间;
基坑工程设计内容
1. 勘查:基坑内场地和基坑周边环境; 2. 选择基坑支护的类型:技术经济指标最佳; 3. 支护结构设计:强度、稳定和变形以及基坑内
外土体稳定性验算; 4. 降水和防渗:基坑降水、止水帷幕设计和支护
墙的抗渗设计;降水过程中变形验算和环境影 响; 5. 基坑开挖施工方案和施工检测设计。
逆作拱墙支护结构
板桩支护
适用于高含水量软土层中的基坑
排桩支护
钻孔灌注桩、人工挖孔桩
地下连续墙支护
地下连续墙支护可以挡土和防渗 支护结构刚度大,整体性好
逆作法
以地下结构的梁、板、柱等作为开挖的支撑, 自上而下施工。
支护结构与永久地下室结构合二为一,节省了 临时支护结构。
造成原支护桩成为吊脚桩,尽管后来设计有所变更,但对已施工的支护 桩和锚索等构件已无法调整,成为隐患;
2.从地质勘察资料反映和实际开挖揭露,南边地层向坑里倾斜,并存在 软弱透水夹层,随着开挖深度增大,导致深部滑动;
3.基坑施工时间长达两年9个月,基坑暴露时间大大超过临时支护为一年 的时间,导致开挖地层的软化渗透水和已施工构件的锈蚀和锚索预应力 损失,强度降低,甚至失效;
搅拌桩挡墙 厚4.2m
裙房开挖深 度5.3m
搅拌桩墙厚 2.7m
倒 塌
断裂
主楼开挖深 度8.5m
砼支撑一道
70.50
灌注桩挡墙 直径800
基坑局部损坏情况
搅拌桩止水 帷幕
49.85
案例3
1.临近珠江,地 质条件复杂; 2.土层自稳能力 极差; 3.地下水丰富; 4.近期连降暴雨, 砂层含水量加大, 加重了连续墙背 后的土压,
4.近段时间在南边坑顶因施工地下室而造成东段严重超载达140吨,成为 了基坑滑坡的导火线;
5.从施工纪要和现场监测结果分析,在基坑滑坡前已有明显预兆,但没 有引起应有的重视,更没有采用针对性的处理措施,也是导致事故原因 之一。
案例2
某大厦位于上海金 桥出口加工区的第18 号地块,分为主楼和 裙楼两部分,主楼28 层,高99.50m,框架 剪力墙结构,箱基加 桩基,工程桩断面 450*450mm,长为 29.5m,某基础公司负 责打桩。
受力构件是土层锚杆; 一般施加预应力张拉; 锚杆分非锚固段和锚固段; 不适用于有机土层,
松砂,高含水量土。
水泥土墙支护
水泥和软土硬结成水泥土桩; 淤泥、淤泥质土;
▪深度≤6m ▪隔水性能好
逆作拱墙支护
将土压力转化为 混凝土拱墙水平 方向的压力,同 时留出较宽敞的 施工空间。
案例4 上海浦东服饰大厦
案例5 杭州地铁
基坑支护工程设计原则
在满足支护结构本身强度、稳定性和变 形要求的同时,确保周围环境的安全;
在保证安全可靠的前提下,具有较好的 技术经济和环境效应;
为基坑支护工程施工和基础施工提供最 大限度的施工方便,保证施工安全。
《建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)》 极限状态设计:承载力极限状态和正常使用状态
基坑工程(1)
Foundation pit(1)
概述(Introduction)
建筑基坑(Foundation pit) 基坑工程 特点:
临时性 地域特征 综合性 时空效应 环境效应
案例 1
2005.7.21广州海珠城广场基坑坍塌
基坑塌陷直接导致工地附近的海员宾 馆北侧坍塌,并引发火灾;
基坑勘查
基坑内:利用地基勘查资料 基坑周边:
地面建筑物结构类型、层数、基础类型、埋 深、基础荷载大小及上部结构现状;
地下建筑物及各种管线等的分布和状况; 场地周围和邻近地表地下水分布情况。
基坑支护方法
放坡开挖 土钉墙支护和喷锚支护 水泥土墙支护 排桩支护 逆作拱墙支护 板桩支护 排桩支护 地下连续墙支护 逆作法
放坡开挖
合理的坡比开挖 土质较好、开挖深度不大、空间允许 挖土及回填土方大 简易支护
土钉墙支护和喷锚支护
土钉墙支护结构
由原位土体、土钉和面板组成; 地下水位以上的粘性土、砂土和碎石土; 支护深度≤12m; 土体与土钉间发生
一定的相对位移 才发挥作用
土钉墙支护和喷锚支护
P270
基坑工程类型
悬臂式支护结构
依靠入土深度和结构抗弯- 维持稳定;
土质较好、开挖深度不大; 开挖深度敏感; 没有内撑和锚拉的板桩墙、
排桩墙、地下连续墙。
基坑工程类型
内撑式支护结构
拉锚式支护结构
由支护桩或墙和内支撑组成; 由支护桩或墙及锚杆组成;
பைடு நூலகம்
各种地基;
2004.4.1上午建设中的广州地铁三号线沥滘站地下连续墙围护结构突然塌方
一名施工负责人介绍,事发时间在上午8时10分左右,值班施工 员在对讲机中报告有隧道墙体脱落现象。他立即带人察看险情, 正打算进入工地的时候,巨大的水泥断裂声就突如其来,轰轰地 砸下,打横支撑隧道墙的钢管随即纷纷坠落,形成更大的轰鸣声。 据一名目击者介绍,当时他正在值班,开始听到的塌方声并不很 大,但稍后水泥墙崩裂声沉闷而且还伴随有猛烈的震感。他说, 塌方时间不很长,瞬间就将停在隧道里面的两辆中型挖掘机吞没, 地面上的几部钻机及一些施工机械也随塌方落下,被深埋在土中。 中午12点,在离地铁3号线沥滘工地只有30米的一栋楼房突然严 重倾斜。楼房旁边地基全部塌方,形成一个1000多平方米的大 坑,楼房并没有全部倒塌变成一堆瓦砾,而是向南面倾斜得厉害 与地平面形成一个60度的夹角。 “我看见整栋楼慢慢往下沉,就像是地上有个洞,房屋掉进里面 一样,随后听见一声闷响……”提起房屋下沉倾斜时,住在里面 的建筑工仍心有余悸。
三幢居民楼倾斜、墙体开裂;
事故导致5人被埋,其中两人死亡。
邻近坍塌现场的地铁二号线区段被迫 停开近24小时。
周边地区的供水、供电、供气、路面 交通停止。
受到坍塌工地威胁的199户、572人撤 离。
导致基坑滑塌有五大初步原因:
1.基坑原设计深度只有16.2米,而实际开挖深度为20.3米,超深4.1米,
深部有较好土层;不适于软土地层;
占一定施工空间;
基坑工程设计内容
1. 勘查:基坑内场地和基坑周边环境; 2. 选择基坑支护的类型:技术经济指标最佳; 3. 支护结构设计:强度、稳定和变形以及基坑内
外土体稳定性验算; 4. 降水和防渗:基坑降水、止水帷幕设计和支护
墙的抗渗设计;降水过程中变形验算和环境影 响; 5. 基坑开挖施工方案和施工检测设计。
逆作拱墙支护结构
板桩支护
适用于高含水量软土层中的基坑
排桩支护
钻孔灌注桩、人工挖孔桩
地下连续墙支护
地下连续墙支护可以挡土和防渗 支护结构刚度大,整体性好
逆作法
以地下结构的梁、板、柱等作为开挖的支撑, 自上而下施工。
支护结构与永久地下室结构合二为一,节省了 临时支护结构。
造成原支护桩成为吊脚桩,尽管后来设计有所变更,但对已施工的支护 桩和锚索等构件已无法调整,成为隐患;
2.从地质勘察资料反映和实际开挖揭露,南边地层向坑里倾斜,并存在 软弱透水夹层,随着开挖深度增大,导致深部滑动;
3.基坑施工时间长达两年9个月,基坑暴露时间大大超过临时支护为一年 的时间,导致开挖地层的软化渗透水和已施工构件的锈蚀和锚索预应力 损失,强度降低,甚至失效;
搅拌桩挡墙 厚4.2m
裙房开挖深 度5.3m
搅拌桩墙厚 2.7m
倒 塌
断裂
主楼开挖深 度8.5m
砼支撑一道
70.50
灌注桩挡墙 直径800
基坑局部损坏情况
搅拌桩止水 帷幕
49.85
案例3
1.临近珠江,地 质条件复杂; 2.土层自稳能力 极差; 3.地下水丰富; 4.近期连降暴雨, 砂层含水量加大, 加重了连续墙背 后的土压,
4.近段时间在南边坑顶因施工地下室而造成东段严重超载达140吨,成为 了基坑滑坡的导火线;
5.从施工纪要和现场监测结果分析,在基坑滑坡前已有明显预兆,但没 有引起应有的重视,更没有采用针对性的处理措施,也是导致事故原因 之一。
案例2
某大厦位于上海金 桥出口加工区的第18 号地块,分为主楼和 裙楼两部分,主楼28 层,高99.50m,框架 剪力墙结构,箱基加 桩基,工程桩断面 450*450mm,长为 29.5m,某基础公司负 责打桩。