第八章基坑工程
《基础工程》第八章基坑工程
粉质粘土
硬塑 可塑
1:0.75基坑顶面有动载 5 1:1.00~1:1.25基坑顶面无载重 4 1:1.25~1:1.50基坑顶面无载重
坚硬
5
1:0.30~1:1.25
可塑
4
1:1.25~1:1.50
杂填土
中密、密实的建 筑垃圾土
5
1:0.75~1:1.00
※边坡稳定性验算 需要进行边坡稳定性验算的情况有以下几种:
8.2 围护结构型式及适用范围
围护结构的概念:为保证基坑周围的建筑物、 构筑物、地下管线不受损坏,以及满足无水施工 条件,所设置的挡土、截水和减少周围土体位移 的结构称为围护结构。
一、围护结构型式
1.分类
1)按开挖深度分:开挖深度H≥5m称为深基坑;H<5m
为浅基坑。 2)按开挖方式分:分为放坡开挖和支护开挖两大类。 3)按功能用途分:楼宇基坑、地铁站基坑、市政工程
7、桩锚支护:排桩、圈梁、锚杆、腰梁、桩间护壁 结构等组成的基坑支护结构。
8、水泥土墙:有水泥土桩相互搭接形成格珊、壁状 等的重力式挡土结构。
9、地下连续墙:机械施工成槽,浇灌钢筋混凝土形 成的地下墙体。 10、土钉支护(土钉墙):采用土钉加固的基坑侧 壁土体与面层等一起组成的加固结构。(包括:土 钉、土钉范围内被加固土体、面层等三部分) 11、土层锚杆:由设置于钻孔内、端部深入稳定土 层中的钢筋、钢绞线与孔内注浆体组成的受拉杆体。 12、支撑体系:由围檩、支撑(或锚杆)、立柱等 结构组成的用于支撑基坑侧壁的结构体系。
安全 等级
破
坏后
果
一级
支护结构失效、土体过大变形对基坑周边 环境或主体结构施工安全的影响很严重
1.10
二级
地铁施工保证措施
第八章,施工保障措施8.1.1 基坑开挖安全措施1、基坑开挖必须编制施工方案,边坡支护要根据有关规范要求进行设计,并有设计计算书。
2、开挖基坑时,如对邻近建(构)筑物或者暂时设施有影响时,要采取安全防护,加强位移观测。
3、挖掘机等机械在坑顶进行挖基出土作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度、坡度、土质情况而定。
4、深基坑四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。
5、开挖中,当坑沿顶面裂缝、坑壁松塌或者遇有涌水、涌砂影响基坑边坡稳定时要即将加固防护。
6、基坑需抽排水开挖时,须配备足够的抽排水设备,抽水机及管路等要安放牢靠。
7、基坑工程所设置的基坑支撑,其结构必须坚固牢靠。
基础施工中,挖土、吊运、浇筑混凝土等作业,严禁碰撞支撑,并不得在支撑上放置重物。
施工中发现支撑有松动、变形等情况时,应及时加固,危及作业人员安全时要即将撤出。
8、基坑支撑拆除时,应在施工负责人的指导下进行。
拆除支撑应与基坑回填相互配合进行。
9、人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,普通大于 2.5m。
多台机械开挖,挖土机间距要大于 10m。
挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危(wei)险作业。
10、运土道路的坡度、转弯半径要符合有关规定。
8.1.2 防高处坠落安全措施1、高处作业必须逐级进行安全技术教育及交底,对用于高处作业的设施、设备和安全标志,在投入使用前,必须经检查确定完好后才干使用。
2、遇恶劣天气不得进行露天攀登与悬空高处作业。
3、用于高处作业的防护设施,不得擅自拆除,确因作业需要暂时拆除必须经项目经理部施工负责人允许,并采取相应的措施,作业后恢复。
4、高处作业必须系安全带,严禁在一个物件上拴挂几根安全带或者一根安全绳上拴几个人;临边作业要设置防护围栏和安全网;悬空作业应有可靠的安全防护设施。
5、高处作业人员按规定着装,穿软底防滑鞋,严禁穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑的靴鞋。
6、高处作业中所用的物料均应堆放平稳,不得置放在临边或者洞口附近,更不得妨碍通行和装卸,对于有坠落可能的任何物料、工具,都应一律先行撤除或者加以固定。
第8章-土方工程
八、土石方工程
一、土石方工程 (一)土石方工程计算须知 (二)工程量计算
(一)土石方工程计算须知
(1)熟悉定额项目类型。 土石方工程的定额项目,主要有平整场地、挖土方、山坡切土、挖地(沟)
槽、挖地坑、打夯与碾压、回填土和运土方以及机械土石方等项目。 (2)确定施工方法。 土石方工程的施工方法不同,其工程量计算要求和所选套定额项目,均不
(一)土石方工程计算须知
(4)熟悉土壤的类别。 土壤或岩石类别不同,其工程量计算结果和所选套定额项目也不同;在计
算工作开始前,应按照工程地质勘察报告,认真确定土壤类别。建筑工程 预算定额采用的土壤及岩石分类表,该表把土壤及岩石分为十类,其中经 常遇到是一至四类土;在实际施工中,由于一类土所占比重很多,各地区 多把一、二类土合并为一项,定名为普通土。 预算定额规定,土分为普通土(一、二类土)、坚土(三类土)、砂砾坚土 (四类土)等三类。
(一)土石方工程计算须知
(一)土石方工程计算须知
(一)土石方工程计算须知
(5)熟悉地下水位标高。 地下水位高低,对土建工程预算影响很大;当地下水位标高超过基础底
面标高时,通常结合具体情况,采取排除地下水措施,不可避免要增加 工程费用。 (6)熟悉干湿土界线。 干土和湿土的分界线,通常以工程地质勘察报告规定的地下水位标高为 准,如无具体规定时,应以地下常水位标高为准;位于常水位标高以上 的土为干土,位于常水位标高以下的土为湿土;对于同一基槽、基坑或 管道沟内的干土和湿土,应分别计算其工程量,但在选套预算定额时, 仍按其全部挖土深度计算。
(a)
(b)
3.挖基槽
例1某工程如图所示,土质为三类土,试计算条形基础土石方工程量
3.挖基槽
-0.03
基坑工程方案内容
基坑工程方案内容一、基坑工程概述基坑工程是指建筑施工过程中,在地面以下开挖的土体,以铺设建筑物基础等。
基坑工程包括基坑开挖、基坑支护和基坑降水等。
基坑开挖是指将地面以下的土体开挖到基础底部的过程,常见的基坑开挖形式有明挖、坏土处理、悬挖和顶挖等。
基坑支护是指在开挖过程中采取一系列措施,确保基坑周边的地基和建筑物的安全。
基坑降水是指在开挖和支护施工过程中,对基坑内的地下水进行排水处理。
基坑工程通常由工程监理单位、设计单位、勘察单位、施工单位、相关行政部门和业主单位等共同参与,在施工过程中会受到当地地质环境、建筑物结构特点、地下水情况、附近建筑物和交通情况的影响。
因此,制定基坑工程方案需要综合考虑以上因素,以确保工程顺利实施、安全可靠。
二、设计参数1. 地质勘察报告在制定基坑工程方案前,需要进行详细的地质勘察,获取地质勘察报告。
地质勘察报告应包括基坑区域的地质情况、地层分布、土壤性质、地下水情况等内容。
根据地质勘察报告,确定基坑开挖的深度、基坑周围的地下水情况,以及可能遇到的地质灾害和地质隐患,为后续工程设计提供数据支持。
2. 建筑物结构特点基坑工程的设计参数还包括建筑物的结构特点,如建筑物的高度、底板面积、地下室结构等。
根据建筑物的结构特点,确定基坑开挖的范围和深度,以及后续支护措施的选择。
3. 相邻建筑物和交通情况基坑工程方案还需要考虑相邻建筑物和交通情况。
基坑工程可能会对相邻建筑物和交通道路产生一定影响,需要进行周边环境影响分析,并采取相应的保护措施,确保周边建筑物和交通道路的安全。
三、开挖方法基坑开挖是基坑工程的重要环节,其安全、高效的开挖方式直接关系到工程的施工质量和安全性。
常见的基坑开挖方式包括明挖法、坏土处理法、悬挖法和顶挖法等。
1. 明挖法明挖法是指通过挖掘机、铲车等机械设备,直接将土体从地面开挖到基础底部。
明挖法通常适用于地下水位较低、土体稳定、地形平坦的基坑开挖。
2. 坏土处理法坏土处理法是指在基坑开挖过程中,遇到较松软、不稳定的土层时,采取特殊的处理方式,如加固、加固等。
基坑工程施工技术规程范本
基坑工程施工技术规程范本第一章总则第一条为了确保基坑工程施工的安全、质量和进度,制定本技术规程。
第二条本技术规程适用于基坑工程施工的各个环节,包括基坑开挖、支护、排水、回填等工作。
第三条基坑工程施工应遵循国家相关的法律法规和标准,以及本行业的规章制度。
第四条本技术规程的编制依据包括基坑设计文件、施工方案、技术标准等。
第五条基坑工程施工应由具备相应资质的专业施工单位进行,施工人员应具备相应的技术资质。
第六条施工单位应建立健全的质量管理体系,强化质量意识,确保施工质量。
第七条施工单位应建立健全的安全生产管理体系,加强安全教育培训,防范事故风险。
第八条监理单位应对基坑工程施工进行监督检查,确保施工符合规范要求。
第九条相关单位应加强沟通协调,共同推动基坑工程施工的顺利进行。
第十条违反本技术规程的,应依法追究责任。
第二章基坑开挖第十一条基坑开挖前,应进行现场勘察,了解地质情况和地下设施情况。
第十二条基坑开挖应按照设计要求进行,包括基坑的深度、平整度等。
第十三条基坑开挖工程应使用适当的施工方法、设备和工艺,确保施工安全。
第十四条基坑开挖工程应加强排水工作,确保基坑内无积水。
第十五条基坑开挖工程应按照设计要求进行边坡支护,确保边坡稳定。
第三章基坑支护第十六条基坑支护的设计应满足地质条件和工程要求,符合相关标准。
第十七条基坑支护工程应采用适当的支护方式,包括钢支撑、混凝土墙等。
第十八条基坑支护工程应按照设计要求进行施工,确保支护的稳固性和密实度。
第十九条基坑支护工程应加强监控,及时发现和解决施工中的问题。
第二十条基坑支护工程完工后,应进行验收,确保支护的合格率。
第四章基坑排水第二十一条基坑排水工程应根据基坑的深度和周围地质条件进行设计。
第二十二条基坑排水工程应建立合理的排水系统,确保基坑内无积水。
第二十三条基坑排水工程应按照设计要求进行施工,包括井道、管道等。
第二十四条基坑排水工程应加强监控,及时发现和解决施工中的问题。
第八章 基坑围护结构
加固型——充分利用加固土体的强度。
加固型包括水泥搅拌桩、高压旋喷桩、注浆和树根桩 等。
基坑侧壁安全等级及重要性系数
安全
等级
破坏后果
0
一级
支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边 环境及地下结构施工影响很严重 支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边
1.10
二级
三级
1.00 0.90
环境及地下结构施工影响一般
两个功能:一是挡土;二是止水。 基坑支护分两类:
支护型——将支护墙(排桩)作为主要受力构件;
支护型基坑支护包括板桩墙、排桩、地下连续墙等。 在基坑较浅时可不设支撑,成悬臂式结构; 当基坑较深或对周围地面变形严格限制时,应设水平或斜向支撑, 或锚定系统;形成空间力系是发展方向。
2)有支撑变形计算按弹性支点法计算,支点刚度系数k T 及地基土水平抗力系数m应按地区经验取值; 3)支撑体系(含具有一定刚度的冠梁)或其与锚杆混合 的支撑体系应按支撑体系与排桩、地下连续墙的空间作用 协同分析方法,计 算内力和变形。
8.4 土层锚杆
土层锚杆是一种埋入土
层深部的受拉杆件,它
一端与构筑物相连,另 一端锚固在土层中。
坑底以上
这个闭合拱圈可以由几条二次曲线围成的组合拱圈(曲率不
连续),也可以是一个完整的椭圆或蛋形拱圈(曲率连续)。
安全可靠,每道拱圈分别承受该道拱圈高度内的压力,不相
互影响;
节省工期,施工方便; 节省挡土费用,用拱圈支护的费用仅为用挡土桩的40%~60%。 而且,基坑越深,经济效益越显著。
地下结构工程
第8章
8.1.深基坑工程
基础工程课件 第八章 基坑工程
搅拌桩止水
3.SMW工法
——
4.地下连续墙
(搅拌桩止水)
不同开挖深度的方案选择
h >12m (三层以上地下室)
挡土结构
降水或止水措施
1.灌注桩 + 三~四道支撑 搅拌桩止水
2.SMW工法
——
3.地下连续墙
(搅拌桩止水)
4.半逆作法、逆作法
地下连续墙
开挖时,基坑侧壁的处理方式
放坡
挡土作用
围护结构 控制变形
支护体系设计要求
• 要求在基坑土方开挖和地下室施工期间,地下连 续墙本身是安全的,并能保证土方开挖和地下室施工 “干”作业;
• 要求其变形能控制在允许范围内,使在基坑工程 和地下结构施工期间不会对周围的建(构)筑物、市 政设施产生有害的影响。
在建筑深基坑工程施工中,“逆作法”是先沿建筑 物地下轴线或周围施工地下连续墙,或在建筑物内部的 有关位置,以型钢柱或钢管柱等作为中间逆作柱,或浇 筑或打下中间支承柱,作为施工期间在底板封底之前的 承受上部结构自重和施工荷载的支撑。
太沙基-佩克提出的侧向土压力图
(a)砂士;(b)软至中硬粘土;(c)硬粘土 γ力一系土数的;重m度一(修kN正/系m数3),;一H般一情开况挖取深1度,(当m基)底;下C为u软一土土层的时不,排取水0抗.4剪强度(kPa)Ka一主动土压
我国工程界常采用三角形分布士压力模式和经验的矩形土压力模式。 当墙体位移比较大时,一般采用三角形土压力模式;否则采用矩形土压力模 式。
• (3)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,并保证施工安全。
3 设计荷载
设计荷载
土压力 水压力
一般 地面 超载
影响区 内建筑 (构筑) 物荷载
深基坑安全管理ppt课件
◆ 人机共同作业挖土时,人员不 得进入挖土机作业半径。28来自第六章 深基坑工程施工
作业环境
◆ 交叉作业、多层作业上下设置隔离层。垂直运输作业及 设备也必须按照相应的规范进行检查。
29
第六章 深基坑工程施工
◆ 深基坑施工的照明问题,电箱的设置及周围环境以及各 种电气设备的架设使用均符合电气规范规定。
当开挖边界外无法布置勘察 点时,应通过调查取得相关 资料
10
第四章 深基坑工程地质勘察
勘察深度
勘察深度宜为基坑深度的2~3倍。当在此深度遇到厚层 坚硬粘性土、碎石土及岩层时,可根据岩土类别及支护 要求适当减少勘察深度
11
第四章 深基坑工程地质勘察
勘察地质报告
勘察单位在地质报告中,对围护结构的选型、地下水控 制方法、水位变化对围护结构和基坑周边环境的影响、 现场监测的项目、开挖过程中应注意的问题及防治措施 等提出建议。
5
第二章 深基坑工程的报建与许可 深基坑工程施工前必须办理招标投标、质量 安全监督手续,并依法取得施工许可证
6
第二章 深基坑工程的报建与许可
● 建设单位和施工单位在办理建筑工程质量、安全监督手续 时,除按规定提交有关文件外,应同时提交深基坑工程设 计方案专家组评审报告、以及经施工企业技术负责人和总 监理工程师批准的深基坑工程专项施工方案
◆ 专项施工方案应当由施工单位技术负责人审批,总监理 工程师审查。经批准的专项施工方案,不得随意变动
22
第六章 深基坑工程施工
专项施工方案
专项施工方案除应当具备常规的内容 外,还应当包括执行规范、规程、设 计中所规定的施工程序的技术措施; 土方开挖及运输方案;控制地面堆载 、地表水、地下水的措施;对邻近建 (构)筑物、道路,供电及市政管线 的保护措施、监控措施;应急抢险措 施等内容
深基坑支护工程设计-深基坑支护施工技术标准规范实施手册
最新深基坑支护工程设计施工技术标准规范实施手册作者:本书编委会出版社:当代中国音像出版社出版日期:2003年开本:16开精装册盘数:4册1张CD—ROM定价:¥998。
00元优惠价:450元详细信息:简介:本书推介随着经济的发展与人们居住环境要求的提高,近年来我国建筑、市政等工程得到飞速发展。
在都市中,寸土寸金,因而在建筑向高空发展的同时,地下空间的利用也成为一个重要方向。
高层及多层建筑的地下室、地下商场、地下车库、地铁车站等工程施工,都会面临深基坑工程。
据统计,深基础工程的造价一般为整幢高层建筑总造价的20%~30%,深基坑支护结构的费用约占工程总造价的10%左右。
安全生产责任重于泰山,深基坑施工疏忽造成的事故后果十分严重,2003年7月1日凌晨,建设中的上海轨道交通四号线通道发生渗水,最后出现大量流沙涌入,引起地面大幅沉降,结果造成若干地面建筑物遭到很大程度上的破坏……本书主要内容一深基坑工程技术总论二土石与地下水对深基坑稳定性的影响三深基坑支护体系设计施工四深基坑降水与土方开挖施工组织实施五深基坑设计施工事故防范与案例分析六深基坑支护与施工典型案例分析七深基坑支护工程设计施工技术标准规范目录第一编深基坑工程技术总论第一章深基坑工程技术第二章深基坑工程的勘察第三章现代支护结构原理与技术应用第四章深基坑工程总体方案设计第五章周围环境调查与基坑支护体系方案的协调第六章深基坑支护技术的现状与发展展望第二编土石与地下水对深基坑稳定性的影响第一章深基坑稳定性分析第二章作用于支护结构的荷载第三章土的工程力学性质分析第四章倾向土压力设计计算第五章挡土结构内力分析与计算第六章地下水对深基坑支护结构的影响第七章围岩压力对深基坑支护结构的影响第三编深基坑支护体系设计施工第一章深基坑支护结构的设计与施工第二章深基坑板式支护结构设计第三章钢板桩及板桩式结构的施工第四章深基坑混合支护结构设计施工第五章深基坑搅拌桩挡墙的设计施工第六章重力式深基坑水泥土搅拌桩支护设计施工第七章深基坑地下连续墙设计施工第八章深基坑土钉支护设计施工第九章深基坑支护逆作法施工技术bjhonghuo 深基坑挡土结构的锚固设计施工第十一章均质地层中锚喷支护的解析计算第四编深基坑降水与土方开挖施工组织实施第一章深基坑降水设计与施工第二章深基坑土石方的开挖第三章深基坑周围地层注浆加固技术第四章深基坑工程施工前的监测技术第五章施工现场监测与信息管理第六章深基坑工程施工组织管理第七章深基坑邻近建筑及设施的保护第八章深基坑工程施工造价的编制第五编深基坑设计施工事故防范与案例分析第一章深基坑工程事故原因分析第二章深基坑工程支护与施工事故案例分析第六编深基坑支护与施工典型案例分析第七编深基坑支护工程设计施工技术标准规范。
工程造价8第八章土石方及基础工程计价
清单量:V=a × b × h
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第八章 土方及基础工程计价
圆形地坑放坡的计算公式 清单量: 2 V清 = R 1 H 定额量: V定 = 1/ 3 π H(R12 R22 R1R2 )
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第八章 土方及基础工程计价
(三)资料确定 1、土壤及岩石的分类 土壤和岩石的分类是将“土壤及岩石(普氏)分类表”中的十六类进行了综合 划分,变为八类,前四类为土,后四类为石。Ⅰ、Ⅱ类合并称为普通土; Ⅲ类称为坚土;Ⅳ类称为砂砾坚土;V类称为松石;Ⅵ~Ⅷ类称为次坚石; Ⅸ、Ⅹ类称为普坚石,Ⅺ~ⅩⅥ类称为特坚石。 土的详细特性见教材表8-2土壤分类表。 2、干、湿土的划分 土方工程由于基础埋置深度和地下水位的不同以及受到季节施工的影响, 出现干土与湿土之分。 干、湿土的划分,应根据地质勘察资料中地下常水位为划分标准,地下常 水位以上为干土,以下为湿土。如果采用人工(集水坑)降低地下水位时, 干、湿土的划分仍以常水位为准;当采用井点降水后,常水位以下的土不 能按湿土计算,均按干土计算。 3、挖运土的方法 挖运土的方法是采用人工挖运土,还是人工挖土机械运土,还是机械挖运 土,对计价影响很大。
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第八章 土方及基础工程计价
例8—2 如图8—2所示,计算其人工场地平整工程量。
6000
14800
25000
图8—2 场地平整示意图(单位:mm)
9800
240
13/76
第八章 土方及基础工程计价
[解] 此题有两种解法: 清单量:S场= Sd= (25+0.24)×(9.8+0.24)+(6+0.24)×(14.8-9.8) =284.61(m2) 定额量:方法一:公式法
基坑工程土方开挖方案范本
基坑工程土方开挖方案范本1. 项目概况基坑工程是指为建筑物、地下结构、地下管线等设施开挖的一种工程。
基坑工程的成功与否关系到地下结构的稳定性和上部建筑物的安全,因此土方开挖方案的制定非常重要。
本次基坑工程是位于城市中心的一个商业综合体建设项目,基坑深度为10米,地下结构包括地下停车场和商业区,总建筑面积达到5万平方米。
2. 地质情况分析根据勘察报告和地质调查,本项目所在地为城市区域的填土层,土质为粉砂土和粘土,含水量较高,属于中等地质条件。
地下水位较浅,平均埋深为3米。
由于周边有建筑物和道路,需要特别注意基坑工程对周边环境的影响,以及地下水和地面建筑物的相互影响。
3. 开挖方式选择考虑到基坑较浅,周边建筑物和地下管线较密集的情况,本项目选择采用机械挖掘和爆破相结合的方式进行土方开挖。
在机械挖掘方面,使用吊车、挖掘机和铲车等设备,进行土方开挖和搬运。
在爆破方面,采用定向爆破技术,以减小对周边环境的影响。
4. 开挖范围确定根据建筑设计图纸和勘察报告,确定基坑的开挖范围。
需要考虑不同深度的开挖对地下结构和周边环境的影响,确定合理的开挖顺序和方法。
将基坑分成若干个开挖区域,合理安排施工进度和施工队伍,确保施工过程中的安全和效率。
5. 土方开挖工序土方开挖工序包括:工地准备、挖土与搬运、爆破、边坡治理、边坡防护等。
在工地准备阶段,需要清理表面杂物、布置施工标志、设置警戒线等。
在挖土和搬运阶段,根据设计要求和规范进行土方开挖和搬运工作。
在爆破阶段,严格遵守爆破作业规程和安全操作规范,确保施工安全。
边坡治理和防护阶段,则是对开挖区域进行边坡处理,以保证施工现场的安全和周边环境的稳定。
6. 土方开挖安全措施土方开挖过程中需要严格遵守相关安全规定,采取相应的安全措施。
包括但不限于:设置施工标志和警戒线,保持斜坡稳定,进行边坡防护,对施工现场进行定期巡视和检查等。
在爆破作业中,需要设置爆破作业区域,并对周边建筑物进行保护措施,确保爆破作业安全。
GB 50007-2002《建筑地基基础设计规范》
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)前言本规范是根据建设部建标[1997]108 号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的设计、勘察、施工、研究和教学单位对《建筑地基基础设计规范》GBJ7—89 进行修订而成。
修订过程中,开展了专题研究,调查总结了近年来国内地基基础工程的工程实践经验,采纳了该领域新的科研成果,并以各种方式在全国范围内广泛征求了有关设计、勘察、施工、科研。
教学单位的意见,经反复讨论、修改和试设计,最后经审查定稿。
本次修订后共有10 章22 个附录。
主要修订内容是:明确了地基基础设计中承载力极限状态和正常使用极限状态的使用范围和计算方法;强调按变形控制设计的原则,满足建筑物使用功能的要求;细化岩石分类和地基土的冻胀分类;增加有限压缩层地基变形和回弹变形计算方法;增加岩石边坡支护设计方法;增加复合地基设计方法;增加高层建筑筏形基础设计方法;增加桩基础沉降计算方法;增加基坑工程设计方法;增加地基基础检测与监测内容。
取消了壳体基础设计的规定。
本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范的具体解释由中国建筑科学研究院地基基础研究所负责。
在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,并将意见和建议寄交北京市北三环东路30号中国建筑科学研究院国家标准《建筑地基基础设计规范》管理组(邮编:100013,E-mail:tyjcabr@)。
本规范的主编单位:中国建筑科学研究院参编单位:北京市勘察设计研究院,建设部综合勘察设计研究院,北京市建筑设计研究院,建设部建筑设计院,上海建筑设计研究院,广西建筑综合设计研究院,云南省设计院,辽宁省建筑设计研究院,中南建筑设计院,湖北省建筑科学研究院,福建省建筑科学研究院,陕西省建筑科学研究院,甘肃省建筑科学研究院,广州市建筑科学研究院,四川省建筑科学研究院,黑龙江省寒地建研院,天津大学,同济大学,浙江大学,重庆建筑大学,太原理工大学,广东省基础工程公司。
第八章 土方及基础工程计价(土石方)
3、综合放坡系数(如图6-7所示) m =(m1h1 +m2h2+…+ mnhn)/(h1 +h2+…+hn)
1:m 3
1:m 1
h3
土质3 土质2 土质1
h h2 h1
m1h1 m2h2 mh
1:m 2
m3h3
图1-7
(5)双面放坡、不支挡土板基础底宽为a,留工作面的沟槽 工程量计算 分三种情况:
J2
J1
J1
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 24000 图1-10a
3600 c1
6000 c1 c1
3000 c1
5400
10800
5400
J1
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J2
J1
3000
基础平面图
J1(J2)
2、挖基坑土方工程量计算 1)矩形基坑
清单的量:V清=abH 定额的量:V定=(a+2c+kH)(b+2c+kH)×H+ 1/3k2H3
(三)其他相关问题
1、土方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。 2、挖土方平均厚度应按自然地面测量标高至设 计地坪标高的平均厚度确定。基础土方开挖深 度应按基础垫层底面标高至交付施工场地标高 确定(室外地坪)。
3、土方、沟槽、基坑的划分
一般情况,挖土的长度(L)>3倍挖土的宽度(b),且b< 3m(不包括工作面),称为沟槽; 坑底面积<20㎡,称为基坑; b>3m(不包括工作面),坑底面积>20㎡,按普通挖土石 方处理。
2)圆形基坑
清单的量:V清=π R1H2 定额的量:V=1/3πH(R12+R22+R1 R2) 式中: R2=R1+KH ,不放坡时k=0
第八章:基坑工程
K a ( h t ) 3 K p t 3 z 2 ( K p K a )(h 2 t ) K a (h t ) 2 K p t 2 z 2 ( K p K a )(h 2 t ) 0
求解上述联立方程,可以得到未知值 z2,t(也可以采用试算法计 算),为安全起见,计算得到的 t 值还需乘以1.1的安全系数作为设计入 土深度,即实际的入土深度=1.1t 。
杂填土
• 边坡稳定性验算 需要进行边坡稳定性验算的情况有以下几种: 坡顶有堆载; 边坡高度与坡度超出上表所列允许值;
存在软弱结构面的倾斜地层;
岩层和主要结构层面的倾斜方向与边坡的开挖面倾斜方 向一致,且两者走向的夹角小于45°。
• 土质边坡的稳定分析可用圆弧滑动法进行分析。
• 岩质边坡宜按由软弱夹层或结构面控制的可能滑动面进行验算。
• 受力特征:由土钉构成支撑体系,喷锚混凝土面板构成
挡土体系; • 适用条件:地下水位以上或降水后的粘土、粉土、杂填 土及非松散砂土、碎石土。
水泥搅拌桩
钢筋混凝土桩 连拱式支护结构平面图
钻孔灌注桩
高压喷射桩
灌注桩与高压喷射桩组合支护
深层搅拌桩
型钢
SMW工法桩组合支护
深基坑支护结构分类
• H型钢、工字钢+插板 • 疏排灌注桩+钢丝网水泥抹面 • 密排灌注桩、预制桩 透水挡土结构 • 双排桩挡土 • 连拱式灌注桩 • 土钉墙 • 地下连续墙 • 深层搅拌桩、墙 止水挡土结构 • 深层搅拌桩+灌注桩 • 密排桩+高压喷射桩 • 钢板桩 • 闭合拱圈墙
• 适用条件:各种土层和基坑深度。
内撑式围护结构
拉锚式围护结构
房屋建筑深基坑工程管理规定
房屋建筑深基坑工程管理规定第一章总则第一条为加强房屋建筑深基坑工程管理,保障人身和财产安全,依据有关法律法规和技术标准,结合我市实际,制定本规定。
第二条本规定所称房屋建筑深基坑,是指开挖深度超过4米(含4米)的基坑,以及深度虽未达到4米,但存在厚回填土、流砂等复杂地质条件或基坑开挖深度3倍范围内有重要建(构)筑物、住宅、需严加保护的城市道路、地下管线的基坑。
本规定所称房屋建筑深基坑工程,包括基坑支护结构、地下水处理、土方开挖、施工监测等内容。
第三条本规定适用于本市行政区域内房屋建筑深基坑工程勘察、设计、施工图审查、施工、监测、监理及其相关的管理活动。
各有关单位必须遵守法律法规和技术标准的规定,切实履行职责并依法承担相应责任。
第四条温州市建设局负责全市房屋建筑深基坑工程的监督管理工作。
各县(市、区)建设行政主管部门在其职权范围内,负责所辖区域内房屋建筑深基坑工程的管理工作。
各级建设工程质量、安全监督机构按各自职能具体负责房屋建筑深基坑工程的日常监督检查工作。
第五条鼓励开展深基坑工程科学技术研究和新技术、新工艺、新材料在深基坑工程中的推广应用。
第二章一般规定第六条建设单位应按照国家法律法规和省市有关规定,择优选择具备相应资质和能力的深基坑工程勘察、设计、施工图审查、施工、监测和监理单位。
第七条建设单位应当督促勘察、设计、施工图审查、监测、监理单位履行职责,并做好统筹协调工作。
第八条建设单位发包深基坑工程,不得压缩合理工期,不得降低质量安全标准,不得减少施工监测项目。
编制招标文件工程量清单时,应根据经审查合格的设计文件,专项列出深基坑工程工程量清单,作为投标人报价依据。
第九条房屋建筑深基坑工程施工前,建设单位应向勘察、设计、施工图审查、施工、监测、监理单位提供基坑开挖深度3倍范围内建(构)筑物、道路、地下设施以及同期建设的相邻建筑工程施工情况等有关资料,并对资料的真实性、准确性和完整性负责。
第十条对可能受深基坑工程施工影响的相邻建(构)筑物、道路、地下管线等,建设单位应就设计、施工方案征询市政、供电、通讯等相关管理部门及有关业主的意见,并根据需要对现状进行调查记录、拍摄影像、布设标识,形成经各方认可的原状记录报告。
基础工程重点总结
基础工程重点总结:第一章绪论1、基础工程:基础工程就是研究下部结构物与岩土相互作用共同承担上部结构物所产生各种变形与稳定问题。
2、基础:通常把埋置深度不大(小于或相当于基础底面宽度,一般认为小于5m)的基础称为浅基础。
对于浅层土质不良,需要利用深处良好地层,采用专门的施工方法和机具建造的基础称为深基础。
3、地基:开挖基坑后可以直接修筑基础的地基,称为天然地基。
那些不能满足要求而需要事先进行人工处理的地基,称为人工地基。
4、基础工程设计包括基础设计和地基设计两大部分。
5、基础的功能决定了基础设计必须满足一下三个基本要求:⑴强度要求⑵变形要求⑶上部结构对基础结构的强度、刚度、耐久性要求。
第二章浅基础6、浅基础的设计步骤:⑴确定基础的材料、类型,进行基础平面布置;⑵确定地基持力层和基础埋置深度;⑶确定地基承载力;⑷确定基础的底面尺寸,必要时进行地基变形与稳定性验算;⑸进行基础结构设计(对基础进行内力分析、截面计算并满足构造要求);⑹绘制基础施工图,提出施工说明7、考虑共同作用的设计方法:地基、基础、上部结构之间同时满足静力平衡和变形协调两个条件的设计方法叫做考虑共同作用的设计方法。
而常规方法只考虑了静力平衡,没有考虑变形协调。
8、基础埋置深度:是指基础底面至天然地面的距离。
9、确定地基承载力特征值的方法主要有四类:①根据土的抗剪强度指标以理论公式计算k p f u a /=;②由现场载荷试验的s p -曲线确定;③按规范提供的承载力表确定;④在土质基本相同的情况下,参照邻近建筑物的工程经验确定。
规范推荐理论公式:k c m d b a c M d M b M f ++=γγ。
当基础宽度大于3m 或埋置深度大于0.5m 时,进行地基承载力特征值修正:公式:)5.0()3(-+-+=d b f f m d b ak a ληγη.10、地基变形按其特征分为四种:沉降量—独立基础中心点的沉降值或整幢建筑物基础的平均沉降值沉降差—相邻两个柱基的沉降量之差倾斜—基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离的比值局部倾斜——砌体承重结构沿纵向6~10m 内基础两点的沉降差与其距离的比值11、基础底面尺寸的确定:①柱下方形独立基础,其边长:ww G a k h d f F b γγ+-≥;②条形基础宽度:)(w w G a k h d f F b γγ+-≥(只考轴心,不考偏心)(第28页)12、地基软弱下卧层承载力验算:作用在软弱下卧层顶面处的附加应力与自重应力之和不超过它的承载力特征值,即az cz z f p p ≤+,附加应力z p 计算条形基础θtan 2)(z b p p b p c k z +-=;矩形基础)tan 2)(tan 2()(θθz b z l p p lb p c k z ++-=.13、减轻不均匀沉降危害的措施:(1)建筑措施:①建筑物的体型应力求简单;②控制建筑物的长高比及合理布置墙体;③设置沉降缝;④相邻建筑物基础间应有一定的净距;⑤调整某些设计标高(2)结构措施:①减轻建筑物的自重;②设置圈梁;③设置基础梁;④减小或调整基底附加压力;⑤采用对不均匀沉降欠敏感的结构形式(3)施工措施:①遵照先重后轻的施工程序;②注意堆载、沉桩和降水等对邻近建筑物的影响;③注意保护坑底土体第三章连续基础14、文克勒地基模型:地基上任一点所受的压力强度P 与该点的地基沉降量s 成正比,即ks p =,式中比例系数k 为基床反力系数(或基层系数),单位3/m KN .文克勒地基模型的特点:把地基土体划分成许多竖直的土柱,每条土柱可用一根独立的弹簧来代替,每根弹簧与相邻弹簧的压力和变形毫无关系。
基坑典型工程实例
第八章基坑典型工程实例建筑基坑工程的设计与施工技术形式多样,实际工程影响因素很多,与(一般)岩土工程特性一样,基坑工程有着"先实践,后理论"的特点,迄今为止,我国已有大量的较成功的深基坑工程实践经验,但也有一些失败的教训。
为了全面地了解建筑基坑的设计与施工特点,便于设计人员在计算时参考工程经验,本章选择了一些较成功的基坑工程实例。
所选实例主要考虑以下几点:(1)工程规模大且典型的深基坑;(2)在某一方面具有突出的特色;(3)对以后基坑工程有指导意义。
另外,对几种典型的悬臂桩墙围护结构的设计计算也通过实例进行了详细介绍。
实例一桩墙结构设计1.悬臂桩墙设计已知:悬臂桩墙结构挡土高度=3m;砂土y=19kN/m2;P一30,无地下水,钢板桩允许应力[口]=240MPa,如图8-1。
确定板桩墙所需长度L和所需截面矩Ⅳ。
可选用单位重度845N/m的300×300工字钢(W----365cm3/m)。
2.单支撑桩墙设计已知:挡土高度H=6m,砂土7=19kN/m3,无地下水,采用横向支撑,间隔2m。
作用点在墙后地面下1m处;钢板桩,允许挠曲应力240MPa,按"自由支座"进行设计。
求:板桩所需长度L、支撑作用力F和所需截面矩W(见图8-2)。
解3.拉锚板桩计算某工程挖土深6m,采用拉锚板桩挡土,将板桩后挖去1m深、1~2m宽的沟槽,地面荷载为条形荷载30kN/m2,宽6m,离板桩2m,地质情况如图8-3所示。
基坑内为密集钢筋混凝土桩,板桩外设井点降水,井点管长7m。
解(1)选用的各层土的P、c值,在井点降水范围内的认f值进行调整,板桩后主动侧压力(2)地面荷载:由于在板桩后预先挖了Im深的沟槽,计算土压力时以Im深处起算,该Im厚的土作为地面荷载,其值为4.多层支撑板桩墙计算某工程地下室,挖土深9m,桩基承台厚4m,土质情况如图8-4所示。
钢板桩选用V号ESP,每延长米截面模量Ⅳ一3.82×106mm3,惯性矩,一9.55×108mm4,弹性模量E=2.06×105N/mm2。
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pa 'HKa'2c' K'a wH
pp 'HKp'2c' K'p wH
或:
pa 'HKa 2c Ka wH
pp 'HKp'2c Kp wH
• 水、土压力合算方法 对于透水性比较差的粘性土地基,采用水、土压力合
算的方法计算作用于围护结构上的侧向压力。
pa saH t Ka 2c Ka
pp saH t Kp 2c Kp
根据建筑基坑工程破坏可能造成的后果,基坑工程 划分为三个安全等级。
建筑基坑安全等级及重要性系数
安全等级
破坏后果
一级 二级 三级
支护结构破坏或土体失稳或过大变 形对基坑周围环境和地下结构施工 影响很严重
支护结构破坏或土体失稳或过大变 形对基坑周围环境影响一般,但对 地下结构施工影响严重
支护结构破坏或土体失稳或过大变 形对基坑周围环境及地下结构施工 影响不严重
护
• 密排桩+高压喷射桩
结
• 钢板桩
构
• 闭合拱圈墙
• 自立式桩、墙
支撑部分
• 锚拉支护 • 土层锚杆
• 水平支撑、斜撑
• 环梁支护系统
8.3 支护结构上的荷载
水、土压力计算
• 水、土压力分算方法 对于透水性比较大的砂性土和粉土,分别计算作用在
围护结构上的土压力(按朗肯土压力理论计算)和水压力 (按静水压力计算),然后叠加作用在围护结构上。
重力式水泥土墙
断面图
平面图
内撑式围护结构 • 结构特征:由挡土结构与支撑结构两部分组成; • 支撑材料:挡土材料有钢筋混凝土桩、地下连续墙,支 撑材料有钢筋混凝土梁、钢管、型钢等; • 受力特征:水平支撑、斜支撑,单层支撑、多层支撑; • 适用条件:各种土层和基坑深度。
内撑式围护结构
拉锚式围护结构 • 结构特征:由挡土结构与锚固系统两部分组成; • 支撑材料:可采用内撑式结构相同的材料外,还可以采 用钢板桩等; • 受力特征:由挡土结构与锚固系统共同承担土压力; • 适用条件:砂土或粘性土地基。
• 边坡稳定性验算 需要进行边坡稳定性验算的情况有以下几种: 坡顶有堆载; 边坡高度与坡度超出上表所列允许值; 存在软弱结构面的倾斜地层; 岩层和主要结构层面的倾斜方向与边坡的开挖面倾斜方 向一致,且两者走向的夹角小于45°。
• 土质边坡的稳定分析可用圆弧滑动法进行分析。 • 岩质边坡宜按由软弱夹层或结构面控制的可能滑动面进行验算。
8.5 悬臂式围护结构内力分析(排桩、板桩)
计算简图(均质土)
排桩变位
净土压力分布
简化处理后的 净土压力分布
静力平衡法
• 基本原理:随着板桩的入土 深度的变化,作用在板桩两 侧的净土压力分布也随之发 生变化,当作用在板桩两侧 的净土压力相等时,板桩处 于平衡状态,此时所对应的 板桩的入土深度即是保证板 桩稳定的最小入土深度。根 据板桩的静力平衡条件可以 t 求出该深度。
重要性系数γ0 1.10 1.00 0.90
基坑设计的主要内容 • 支护体系的方案比较与选型; • 支护结构的强度、稳定和变形计算; • 基坑内外土体的稳定性验算; • 地下水控制设计; • 施工程序设计; • 周边环境保护措施; • 支护结构质量检测和开挖监控项目及报警要求。
基坑设计应具备的资料 • 岩土工程勘察报告; • 建筑总平面图、地下管线图、地下结构平面和剖面图; • 土建设计和施工对基坑支护结构的要求; • 邻近建筑物和地下设施的类型、分布情况和结构质量的 检测评价。
当墙上端的移动达到பைடு நூலகம்定数值后,墙后填土会发生主动破 坏,此时作用在墙上的土压力称为主动土压力。
8.4 支护结构上的设计规定
设计依据:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 设计状态 • 承载能力极限状态:支护结构达到承载力破坏,锚固系 统失效或坡体失稳状态; • 正常使用极限状态:支护结构和边坡的变形达到结构本 身或邻近建筑物的正常使用限值或影响耐久实用性能。 安全等级
各项参数的定义见p.298说明。
挡土结构位移对土压力的影响 一般的围护结构自身刚度不大,在侧向压力作用下产
生较大的相对位移时,对土压力的分布与大小产生影响。 一般有以下几种情况: • 挡土构造不发生位移
墙后主动土压力为静止 土压力,土压力分布为三角 形分布。
• 挡土构造顶部不动,底部向外位移 无论位移达到多大,都不能使填土内发生主动破坏,
压力为曲线分布,总压力作用点位移墙底以上越H/2处。 • 挡土构造平行向外移动
位移的大小未达到足以使填土发生主动破坏时,压力 为曲线分布,当位移超过某一值后填土将发生主动破坏, 应力成直线分布。
H H/ 2
• 挡土构造上下两端不动,中部发生向外位移 墙后主动土压力为马鞍形分布。
• 挡土构造下端不动,上端向外位移 无论位移多少,作用在墙背上的压力都按直线分布。
悬臂式围护结构 • 结构特征:无支撑的悬臂围护结构; • 支撑材料:钢筋混凝土排桩、钢板桩、木板桩、钢筋混 凝土板桩、地下连续墙、SMW工法桩等; • 受力特征:利用支撑入土的嵌固作用及结构的自身的抗 弯刚度挡土及控制变形; • 适用条件:土质较好,开挖深度较小的基坑。
重力式围护结构 • 结构特征:常用水泥土桩构成重力式挡土构造; • 支撑材料:水泥搅拌桩、注浆; • 受力特征:利用墙体或格构自身的稳定挡土与止水; • 适用条件:宽度较大,开挖较浅,周围场地较宽,对变 形要求不高的基坑。
拉锚式围护结构
土钉墙围护结构 • 结构特征:由土钉与喷锚混凝土面板两部分组成; • 支撑材料:由土钉及钢筋混凝土面板构成支撑; • 受力特征:由土钉构成支撑体系,喷锚混凝土面板构成 挡土体系; • 适用条件:地下水位以上或降水后的粘土、粉土、杂填 土及非松散砂土、碎石土。
水泥搅拌桩
钢筋混凝土桩 连拱式支护结构平面图
钻孔灌注桩
高压喷射桩 灌注桩与高压喷射桩组合支护
深层搅拌桩
型钢
SMW工法桩组合支护
深基坑支护结构分类
• H型钢、工字钢+插板
• 疏排灌注桩+钢丝网水泥抹面
• 密排灌注桩、预制桩
透水挡土结构 • 双排桩挡土
• 连拱式灌注桩
• 土钉墙
挡土部分
• 地下连续墙
• 深层搅拌桩、墙
支
止水挡土结构 • 深层搅拌桩+灌注桩
• 土压力计算(朗肯土压力理论)