深基坑设计手册
深基坑设计专项方案
一、工程概况本工程为某商业综合体项目,位于市中心区域,占地面积约2万平方米,总建筑面积约10万平方米。
地下部分为两层地下室,基坑开挖深度约为8.5米,基坑周长约为300米。
周边环境复杂,邻近建筑物、道路、地下管线等设施较多,地质条件较差,属于深基坑工程。
二、编制依据1. 国家及地方相关法律法规、规范标准;2. 工程地质勘察报告;3. 设计图纸及施工组织设计;4. 周边环境调查报告。
三、设计原则1. 确保基坑施工安全、稳定;2. 最大限度地减少对周边环境的影响;3. 优化施工组织,提高施工效率;4. 经济合理,降低工程成本。
四、设计方案1. 基坑支护结构设计(1)采用地下连续墙加内支撑的支护结构形式,地下连续墙深度为8.5米,厚度为0.8米,内支撑采用直径为800毫米的钢管,间距为2.5米。
(2)地下连续墙施工采用先墙后桩的顺序,桩长为10米,桩径为1.2米,桩间距为2.5米。
(3)基坑降水采用井点降水,井点间距为2米,井点深度为10米。
2. 基坑开挖与支护施工(1)基坑开挖分为四个阶段,每层开挖深度为2.1米,每层开挖完成后立即进行支护结构施工。
(2)在开挖过程中,加强监测,确保支护结构安全稳定。
(3)在支护结构施工过程中,严格控制施工质量,确保支护结构满足设计要求。
3. 基坑周边环境保护(1)在基坑周边设置安全警戒线,禁止无关人员进入。
(2)加强对周边建筑物的监测,确保其安全。
(3)对地下管线进行保护,避免施工过程中造成损坏。
五、施工进度计划1. 地下连续墙施工:预计工期为60天。
2. 内支撑施工:预计工期为45天。
3. 土方开挖与支护施工:预计工期为90天。
4. 基坑降水:预计工期为30天。
总计:预计工期为225天。
六、质量保证措施1. 施工前对施工人员进行技术交底,确保施工人员掌握施工工艺和质量要求。
2. 严格执行施工规范,加强施工过程中的质量监控。
3. 定期对施工质量进行检查,确保工程质量达到设计要求。
深基坑专项施工方案计算书(1)
2#散货污水调节池、1#、2#蓄水池及吸水井基坑开挖计算书土坡稳定性计算书计算依据:1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20122、《建筑施工计算手册》江正荣编著3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著5、《地基与基础》第三版计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。
本计算书采用毕肖普法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还同时考虑了土条两侧面的作用力。
一、参数信息:基本参数:放坡参数:荷载参数:土层参数:二、计算原理:根据土坡极限平衡稳定进行计算。
自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面,通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。
将土坡的土体沿竖直方向分成若干个土条,从土条中任意取出第i条,该土条上存在着:1、土条自重W i,2、作用于土条弧面上的法向反力N i,3、作用于土条圆弧面上的切向阻力或抗剪力Tr i,4、土条弧面上总的孔隙水应力U i,其作用线通过滑动圆心,5、土条两侧面上的作用力X i+1,E i+1和X i,E i。
如图所示:当土条处于稳定状态时,即Fs>1,上述五个力应构成平衡体系。
考虑安全储备的大小,按照《规范》要求,安全系数要满足≥1.35的要求。
三、计算公式:K sj=∑(1/mθi)(cb i+γb i h i+qb i tanφ)/∑(γb i h i+qb i)sinθimθi=cosθi+1/F s tanφsinθi式子中:F s --土坡稳定安全系数;c --土层的粘聚力;γ --土层的计算重度;θi --第i条土到滑动圆弧圆心与竖直方向的夹角;φ --土层的内摩擦角;b i --第i条土的宽度;h i --第i条土的平均高度;h1i --第i条土水位以上的高度;h2i --第i条土水位以下的高度;q --第i条土条上的均布荷载γ' --第i土层的浮重度其中,根据几何关系,求得hi为:h1i=h w-{(r-h i/cosθi)×cosθi-[rsin(β+α)-H]}式子中:r --土坡滑动圆弧的半径;l0 --坡角距圆心垂线与坡角地坪线交点长度;α --土坡与水平面的夹角;h1i的计算公式:h1i=h w-{(r-h i/cosθi)×cosθi-[rsin(β+α)-H]}当h1i≥ h i时,取h1i = h i;当h1i≤0时,取h1i = 0;h2i的计算公式:h2i = h i-h1i;h w --土坡外地下水位深度;θi=90-arccos[((i-0.5)×b i-l0)/r]四、计算安全系数:将数据各参数代入上面的公式,通过循环计算,求得最小的安全系数K sjmin:------------------------------------------------------------------------------------计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第1步 3.621 45.259 -0.011 2.535 2.535示意图如下:计算步数安全系数滑裂角(度) 圆心X(m) 圆心Y(m) 半径R(m) 第2步 2.322 34.580 4.218 6.462 7.717示意图如下:--------------------------------------------------------------------------------------计算结论如下:第 1 步开挖内部整体稳定性安全系数K sjmin= 3.621>1.350 满足要求! [标高3m至1.5m]第 2 步开挖内部整体稳定性安全系数K sjmin= 2.322>1.350 满足要求! [标标高1.5m至-0.41m]1#散货污水调节池东西北三侧基坑开挖断面图土坡稳定性计算书计算依据:1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20122、《建筑施工计算手册》江正荣编著3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著5、《地基与基础》第三版计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。
深基坑专项施工方案计算书(1)
放坡宽度 W(m)
平台宽度 B(m)
1
1.91
3.82
2பைடு நூலகம்
2
荷载参数:
序号
类型
1.5
1.5
3
面荷载 q(kPa)
基坑边线距离 a(m)
荷载宽度 b(m)
1
局布
3
1
2
土层参数:
序号
土名称
土厚度 (m)
1
淤泥
5
二、计算原理 :
土的重度 γ(kN/m3 土的内摩擦角 φ( ° 粘聚力 C(kPa)
)
)
饱和重度 γsat(kN/ 3
当土条处于稳定状态时,即 Fs>1,上述五个力应构成平衡体系。考虑安全储备的 大小,按照《规范》要求,安全系数要满足 ≥1.3的5 要求。
三、计算公式 :
K sj=∑ (1/m θi)(cbi+γbihi+qbitan φ )/ ∑i h( iγ+qbbi)sin iθ mθi=cosθi +1/Fstan φ sini θ
四、计算安全系数 :
将数据各参数代入上面的公式,通过循环计算,求得最小的安全系数 K sjmin:
------------------------------------------------------------------------------------
计算步数 安全系数 滑裂角 (度 ) 圆心 X(m) 圆心 Y(m) 半径 R(m)
)
饱和重度 γsat(kN/ m3)
17
15
11
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根据土坡极限平衡稳定进行计算。自然界匀质土坡失去稳定,滑动面呈曲面, 通常滑动面接近圆弧,可将滑裂面近似成圆弧计算。将土坡的土体沿竖直方向 分成若干个土条,从土条中任意取出第 i条,该土条上存在着 :
同济启明星深基坑计算书
同济启明星软件边坡稳定分析计算软件SLOPE v1.0用户手册同济大学地下建筑与工程系一九九七年十二月欢迎使用同济启明星软件SLOPE v1.0!同济启明星软件由国家标准《建筑地基基础设计规范》编制组成员、国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》编制组成员、同济大学地下建筑与工程系博士生导师杨敏教授主持研制。
同济启明星软件包括深基坑支挡结构分析计算软件FRWS v2.0/v3.0、深基坑支撑结构分析计算软件BSC v2.0/v3.0、重力式挡墙分析计算软件GRW v2.0、基坑复合重力式挡墙分析计算软件GRW-f v3.0、桩基础沉降计算软件SCPF v1.0和边坡稳定分析计算软件SLOPE v1.0。
前言工程中的边坡必须保持稳定,边坡稳定安全系数在工程中是必须验算的一个重要指标。
然而,现在计算边坡稳定安全系数一般采用瑞典条分法,手算费时费力,还容易出错。
虽然您可能有这方面的程序,但它们大多没有方便的前处理和直观的后处理,使用起来颇为麻烦,无法应付实际工程中各种各样复杂的情况。
为了解决这些问题,我们开发编制了通用的边坡计算软件SLOPE 1.0。
我们强调是通用性,因为它可以计算各种各样的二维边坡稳定问题:各种形状的自然边坡、人工边坡,各种类型的挡土结构等等。
SLOPE 1.0提供了瑞典法和毕肖普法,您可用总应力模式或有效应力模式,还可考虑渗流力;在滑面形状上您可用鼠标拖出假定的任意形状,如果采用圆弧滑动面,还能帮助在指定范围内搜索出最危险的圆弧滑面。
因而SLOPE 1.0可以适应各种各样的边坡稳定计算。
随着您对本手册的阅读以及对本软件的不断熟悉,您会惊喜的发现:SLOPE 1.0比您想象的功能更强大,它几乎能解决任何的二维的边坡稳定计算问题。
目录第一章软件功能简介 (1)第二章软件运行环境及安装 (2)第一节软件运行环境 (2)一、软件运行的硬件环境 (2)二、软件运行的软件环境 (2)第二节软件的安装过程 (2)第三章软件基本工作流程 (5)第四章WINDOWS操作简介 (6)第一节鼠标操作定义 (6)第二节窗口定义及功能 (6)第三节各种对象标准操作简介 (7)一、菜单条 (7)二、工具条 (7)三、数据表格 (7)四、命令钮 (8)五、单选钮 (8)六、复选钮 (8)七、编辑框 (8)第五章SLOPE使用说明 (9)第一节启动软件 (9)第二节菜单操作 (10)一、“文件”菜单(Alt+F) (10)1、新建(Alt+F+N或Ctrl+N) (11)2、打开(Alt+F+O或Ctrl+O) (11)3、保存(Alt+F+S或Ctrl+S) (11)4、另存为(Alt+F+A) (11)5、打印(Alt+F+P或Ctrl+P) (12)6、打印预览(Alt+F+V) (12)7、打印设置(Alt+F+R) (13)8、最近打开文件列表 (13)9、退出(Alt+F+E) (13)二、“编辑”菜单(Alt+E) (13)1、插入(Alt+E+I或Insert) (14)2、删除 (Alt+Del) (14)3、复制图片(Alt+C) (15)三、“设置”菜单(Alt+O) (15)1、用户坐标系设置(ALT+O+U) (15)四、“帮助”菜单(Alt+H) (16)1、关于SLOPE (16)第三节操作步骤详解 (17)第四节出错提示 (24)第六章计算实例 (27)第一节一般边坡的边坡稳定安全系数计算实例 (27)第二节挡土墙的整体稳定安全系数计算实例 (32)第三节带撑挡土墙整体稳定安全系数计算实例 (33)第七章计算理论基础 (36)第一节瑞典法 (36)一、总应力法 (36)二、有效应力法 (37)三、考虑渗流力的有效应力法 (37)第二节毕肖普法 (38)一、总应力法 (38)二、有效应力法 (38)三、考虑渗流力的有效应力法 (38)第八章服务联系 (40)第一章软件功能简介同济启明星边坡稳定分析计算软件SLOPE v1.0可帮您轻松地计算各种类型的挡土墙、边坡的整体稳定安全系数。
深基坑设计说明
基坑支护设计方案说明书一、工程概况(1)工程名称:郴州复烤厂易地技改项目综合楼及客服中心等工程(2)工程地址:项目位于位于郴州市华塘镇油山村(3)建设单位:湖南烟叶复烤有限公司郴州复烤厂监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司施工单位:湖南省建筑工程集团总公司勘察单位:核工业郴州工程勘察院、湖南省湘南工程勘察公司质监、安监部门:郴州市质安站(4)工程简介:工程总建筑面积21903.75㎡,由综合楼、客服中心、倒班宿舍食堂及综合站房等组成,其中综合楼建筑面积7441.00㎡、客服中心建筑面积5682.5㎡、倒班宿舍及食堂建筑面积7250.00㎡、综合站房建筑面积1230.25㎡、污水处理站建筑面积300㎡,结构形式为框架,楼层为4~6层,建筑物最高檐口27.0m。
污水处理池±0为239.50m,底板垫层底部标高为-5.8m,开挖深度为6.3m左右。
二、周边环境拟建场地紧靠着污水处理站的桩基础仅2米远,西侧为挡土墙。
三、工程地质及水文地质概况1、根据勘察报告,基坑开挖范围内涉及土层主要为以下土层:①层素填土,黄褐色,稍湿,稍密,主要成分由粘性土,含有少量灰岩碎石,主要为新近期人工填筑而成,填土时已分层碾压;②层粘土,残坡积成因,黄褐色、褐红色,硬可塑性,以粘粒为主,局部含有碎石,粘性较好,干强度及韧性中等。
③层中风化破碎灰岩,石炭系,青灰色,灰色,中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙稍发育,岩心破碎,呈碎块状,块状。
④层中风化完整灰岩,石炭系,青灰色,灰色,中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙稍发育,岩质较硬,锤击声脆,岩心较完整,多呈短柱状、柱状。
2、水文地质条件场地内地表水系不发育,场地内地下水主要为土层孔隙潜水和基岩岩溶裂隙水。
填土层结构松散,孔隙比大,富水性差,残坡积粘土孔隙率低,含弱孔隙潜水;石炭系灰岩含岩溶裂隙水,含水中等~丰富。
地下水主要接受大气降水的垂直入渗补给,以蒸发排泄方式为主,部分补给深部含水层。
深基坑作业指导书
编号:SJSX3-SG01-001—F001附件:晋北±800kV换流站~郭家村接地极线路工程(1标段)深基坑开挖专项施工方案施工单位(章)年月日目录第一章工程概况 0第二章基础设计说明 0第三章方案适用范围 (1)第四章基础施工方案 (2)第五章质量保证措施 (11)第六章安全保证措施 (15)第七章环境保护及文明施工 (16)第一章工程概况1、工程概述全线路起止于晋北换流站,至朔州市平鲁区下木角乡鲁西沟村东,新建线路全长48。
583公里,铁塔共用148基。
同时需要改造35kV线路一条,长度约300米.导线采用:2*2*JNR60G1A—500/45型钢芯铝绞线,地线采用OPGW-100,进出线档采用OPGW-100与JLB20A—100配合使用.第二章基础设计说明2。
1图纸设计本工程基础图纸分结构明细表和施工图两部分。
结构明细表按单基出图,其中左上表格标注有杆位号、塔型及呼称高、转角度数和中心桩位移、基面调整值等数据,以及各腿地质情况说明;中部简图即为沿塔位对角线方向的地形断面图和具体配腿与地形的匹配情况;左下表中标注各腿基础型号、施工图号、外露E值、基顶与中心桩相对高程、护坡和排水沟等防护措施,以及施工弃土的地点和方式等。
基础施工图按类成卷,每类前有施工说明、根开表、地螺及角钢加工说明等,每类基础又分若干不同型号,以序号区分。
2。
2图纸查阅查阅单基结构明细表,核对高低腿配置是否与现场实际相符;分别找出对应四塔腿基础所用的基础型号及图号;查阅相应的基础施工图,按接身呼高与接腿长核对手册提供的根开尺寸,确认无误进行分坑及支模操作。
2.3图纸名词解释呼称高—-铁塔导线横担(最下层导线横担)下平面至铁塔最长腿的基础顶面的垂直距离(呼称高=接身呼高+最长接腿长).塔位中心桩-—铁塔所在位置的中心桩。
对于直线塔此桩即为线路中心桩。
对于转角塔此桩即为线路中心桩位移后的中心桩。
基面调整值--铁塔最长接腿的基础顶面至塔位中心桩顶面的垂直距离.正值表示铁塔最长接腿基础顶面在塔位中心桩的下方。
深基坑计算书
目录一.工程概况 (2)二.工程地质条件 (2)三.支护方案的确定 (2)四.土压力计算 (2)1 .计算方法 (3)2 .土压力计算 (4)五.结构内力计算 (5)1. 弯矩计算 (5)2. 各个支点反力计算 (6)六.支护桩设计 (7)1.桩长计算 (7)2.桩截面配筋 (7)3.构造配筋 (9)4.冠梁设计 (9)七土层锚索及腰梁设计 (9)1.锚索设计原则 (9)2.锚索计算 (9)3.腰梁设计 (13)八基坑稳定性验算 (14)1.基坑的整体性稳定性验算 (14)2.抗隆起验算 (14)一.工程概况拟建的钦州市妇幼保健医院住院大楼,项目地址位于钦州市安州大道与南珠东大街交叉路口东南侧。
整个项目总用地净面积12702.98m2,使用面积11411.73m2,地上总建筑面积49273.94m2,地下总建筑面积7857.64m2,总建筑基底面积3815.92m2。
该项目为1栋楼高22~23F的住院大楼,下设两层地下室,详细尺寸及布局见“总平面图”和“建筑物和勘探点平面位置图”。
未进入设计条件,拟建建筑的荷载、上部结构及室内整平标高均未知、基础类型待定。
受业主委托,由本院对拟建场地进行岩土工程详细勘察工作二.工程地质条件1.带“*”号者为经验值;2.Φuu、Cuu为不固结不排水剪指标;E0为变形模量。
3.其余参数详见“物理力学指标统计表”(表4)。
三.支护方案的确定钦州市妇幼保健医院住院大楼深基坑4——4’断面的支护,结合现场工程地质条件、临近地面地下环境条件、基坑开挖深度等综合确定采钻孔灌注桩+土层锚索的支护形式。
四.土压力计算1.计算方法 按库伦理论计算主动与被动土压力强度,其公()2a i i a P q h K γ=+-∑()PP i i p K c K h q P 2++=∑γ式中:a P p P ——库伦主动与被动土压力强度,kP a ;q —— 地面均匀荷载,kP a ;i γ—— 第i 层土的重度,3kN /m ;i h —— 第i 层土的厚度,m ;a K 、p K ——库伦主动与被动土压力系数;c 、φ—— 计算点土的抗剪强度指标,kP a 、() 。
基坑工程手册 第一版
基坑工程手册第一版摘要:一、基坑工程概述1.基坑工程的定义与作用2.基坑工程的特点与分类二、基坑工程设计要点1.基坑支护结构设计2.基坑降水与排水设计3.基坑土方开挖与回填设计三、基坑工程施工关键技术1.基坑开挖与支护施工2.基坑降水与排水施工3.基坑土方回填施工四、基坑工程监测与检测1.监测目的与方法2.监测指标与控制标准3.检测技术与设备五、基坑工程安全与管理1.安全管理措施2.施工现场管理与环境保护3.事故应急预案六、基坑工程案例分析1.案例一:某城市中心基坑工程2.案例二:某高层建筑基坑工程3.案例三:某交通设施基坑工程七、基坑工程发展趋势与展望1.新技术与发展趋势2.行业标准与政策法规3.基坑工程在建筑行业的重要性正文:一、基坑工程概述基坑工程是指在建筑、市政、交通等基础设施建设中,为满足地下结构施工和使用要求,对地表土壤进行开挖、支护、降水、排水、回填等系列工程的综合施工技术。
基坑工程在各类工程建设中具有重要意义,它直接关系到工程的安全、质量和进度。
1.基坑工程的定义与作用基坑工程是建筑工程的重要组成部分,其主要作用如下:(1)提供建筑物所需的地下空间;(2)保证地下结构的安全与稳定;(3)确保施工过程中地面及周边环境的安全;(4)为建筑物基础提供足够的承载力。
2.基坑工程的特点与分类基坑工程具有以下特点:(1)施工环境复杂,受地质、地形、气候等多种因素影响;(2)施工过程具有较强的风险性,易发生事故;(3)施工技术要求高,需采用多种支护、降水、排水等措施;(4)工程投资大,施工周期长。
基坑工程按开挖深度可分为:浅基坑(开挖深度小于5米)、中等深度基坑(开挖深度5-15米)、深基坑(开挖深度15米以上)。
二、基坑工程设计要点1.基坑支护结构设计基坑支护结构主要有以下几种形式:排桩、地下连续墙、锚杆、土钉墙等。
设计时需根据地质条件、工程特点、周边环境等因素选择合适的支护结构。
2.基坑降水与排水设计降水与排水设计是基坑工程的关键环节,其主要目的是降低地下水位,减小基坑涌水、流砂等危害。
深基坑工程设计施工手册
深基坑工程设计施工手册
深基坑工程是指在建筑物地下室、地铁站台、地下隧道等需要开挖较深坑壁或悬挑高度较大的工程中所采用的一种土方工程技术。
深基坑工程设计施工手册是对深基坑工程进行设计和施工的规范性文献,包含了深基坑工程的设计、施工、监测等内容。
1. 设计部分
深基坑工程设计主要包括如下几个方面:确定工程目标、依据现场勘察结果制定设计方案、确定基坑支护结构、分析基坑支护结构的稳定性、确定基坑支护的施工方案等。
2. 施工部分
深基坑工程施工分为前期准备、基坑开挖、支护体系施工和基坑回填四个阶段。
其中,前期准备包括现场勘察、环境保护、材料储存等;基坑开挖包括机械开挖、爆破开挖和人工开挖;支护体系施工包括钢支撑、混凝土支撑、预制板桩支撑等;基坑回填包括土方回填、砂浆回填等。
3. 监测部分
深基坑工程监测主要包括对开挖变形、支护体系的变形和应力等进行实时监测。
监测手段包括水平位移监测、竖向位移监测、立柱轴力监测等。
在深基坑工程设计施工手册中,还需要对现场安全、质量管理、环境保护等进行规范,以确保施工过程中不出现意外事故,并减少对环境的影响。
总之,深基坑工程设计施工手册是深基坑工程的规范性文件,旨在指导深基坑工程的设计、施工和监测,保证工程质量和安全。
深基坑支挡结构设计参考手册
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深基坑设计手册
深基坑设计手册目录1总则 (1)1.1编制目的 (1)1.2适用范围 (1)1.3编制依据 (1)1.3.1主要技术文件 (1)2基本要求 (3)2.1一般规定 (3)2.2标准 (3)2.3设计荷载 (3)2.4工程材料 (5)3基坑工程设计 (5)3.1基坑保护等级 (5)3.1.1根据基坑开挖深度等因素,基坑工程安全等级分为以下三级: (5)3.1.2根据基坑周围环境的重要性程度及其与基坑的距离,基坑工程环境保护等级应分为以下三级: (6)3.1.3当基坑周围环境没有明确的变形控制标准时,可根据基坑的环境保护等级参考下表确定基坑变形的设计控制指标。
(6)3.2围护结构选型 (6)3.3围护结构插入比 (7)3.4围护稳定性计算 (7)3.4.1板式支护 (7)3.4.2水泥土重力式支护 (8)3.5围护结构变形及内力计算 (8)3.5.1一般规定 (8)3.5.2型钢水泥土搅拌墙内力计算 (8)3.5.3地下连续墙变形及内力计算 (9)3.6地基加固方法的选择及指标要求 (11)3.6.1水平基床系数K h参考取值 (12)3.7支撑布置要求 (14)4主体结构设计 (16)4.1一般规定 (16)4.2结构型式 (16)4.3结构计算 (16)4.4结构配筋率 (17)5构造要求 (18)5.1变形缝、施工缝的构造 (18)5.2混凝土保护层厚度 (18)5.3抗震构造要求 (18)5.4钢围檩与钢支撑节点构造措施 (19)5.5地下连续墙钢筋及钢筋连接器布置方式 (19)6防水 (23)6.1防水设计原则及防水等级 (24)6.1.1防水设计原则 (24)6.1.2隧道工程结构防水等级 (24)6.1.3混凝土结构自防水 (25)6.2结构外防水层的设计 (27)6.2.1叠合衬砌结构底板、侧墙的外防水层的选择原则 (27)6.2.2非叠合衬砌结构底板、侧墙的外防水层的选择原则 (27)6.2.3结构顶板防水层的选择原则 (28)6.3结构接缝防水的设计 (28)6.3.1结构接缝的设置原则 (28)6.3.2结构接缝的防水构造措施 (28)6.3.3结构接缝的渗漏处理原则 (30)7结构耐久性设计 (31)7.1设计目的与总体要求 (31)7.2设计原则 (31)7.3环境作用等级 (32)7.4混凝土最低强度等级 (32)7.5表面裂缝计算宽度限制 (33)7.6混凝土保护层厚度 (33)7.7胶凝材料用量 (34)7.8耐久性设计总体要求 (34)7.9材料要求 (35)7.9.1(1)混凝土及其配合比要求 (35)7.10构造要求 (37)7.11混凝土耐久性的附加措施 (37)7.12混凝土耐久性检验 (38)7.12.1混凝土碱含量检验 (38)7.12.2混凝土密实度、抗碳化、抗裂性检验 (38)7.12.3混凝土结构裂缝和渗水状况的监测 (39)1总则1.1编制目的为规范、统一上海市道路隧道设计相关技术标准,便于技术管理,特制定本设计指导意见。
深基坑工程设计施工手册
深基坑工程设计施工手册
深基坑工程是一项重大的土木工程项目,它在城市建设、地铁建设以及其他很多领域都发挥着重要作用。
深基坑工程设计施工手册是一本详细介绍深基坑工程设计和施工的手册,它可以帮助从业人员更好地理解和掌握这项工程。
深基坑工程设计施工手册主要内容包括:
1. 工程概述:介绍深基坑工程的定义、分类和特点,以及工程设计和施工过程中需要注意的问题。
2. 岩土工程学基础:介绍岩土力学和土力学的基本概念、原理和方法,为深基坑工程设计和施工提供必要的理论支持。
3. 设计流程:详细介绍深基坑工程的设计流程,包括资料收集、分析评价、方案设计、验算校核等环节。
4. 施工技术:介绍深基坑工程施工的一些基本原则和技术要点,包括开挖方式、支护结构、排水系统、降水处理等。
5. 安全管理:强调深基坑工程安全管理的重要性,介绍相关法规和规范,以及施工中需要注意的安全问题。
深基坑工程设计施工手册是深基坑工程从业人员必备的参考书
之一。
在实际工作中,从业人员需要严格遵守相关规定和标准,保证工程质量和施工安全。
同时,也需要不断学习和更新技术知识,提高自己的专业水平。
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。
基坑工程设计施工手册(3篇)
第1篇一、概述基坑工程是建筑工程中不可或缺的一环,其设计施工质量直接关系到建筑物的安全与稳定。
本手册旨在为从事基坑工程设计与施工的工程技术人员提供一套全面、实用的指导。
二、设计部分1. 工程勘察(1)查明工程地质、水文地质条件,为设计提供依据。
(2)了解周边环境,如地下管线、建筑等,确保施工安全。
(3)分析土层物理力学性质,为设计计算提供数据。
2. 基坑支护设计(1)根据基坑深度、形状、地质条件等因素,选择合适的支护结构形式。
(2)计算支护结构受力,确保其稳定性和安全性。
(3)确定支护结构材料及施工工艺。
3. 降水设计(1)分析基坑涌水量,确定降水方法。
(2)设计降水井、集水井等设施。
(3)制定降水方案,确保降水效果。
4. 监测设计(1)根据工程特点,确定监测项目。
(2)设计监测仪器和监测方法。
(3)制定监测计划,确保监测数据准确。
三、施工部分1. 施工准备(1)熟悉施工图纸,明确施工要求。
(2)编制施工组织设计,确保施工顺利进行。
(3)做好施工人员培训,提高施工技能。
2. 基坑支护施工(1)按设计要求进行支护结构施工,确保其质量。
(2)做好施工过程中的质量控制,如钢筋绑扎、混凝土浇筑等。
(3)及时进行支护结构检测,确保其安全。
3. 降水施工(1)按照设计要求,进行降水井、集水井等设施施工。
(2)根据降水方案,确保降水效果。
(3)做好降水施工过程中的质量控制。
4. 监测施工(1)按照监测计划,进行监测工作。
(2)确保监测数据准确,及时反馈给设计、施工等部门。
(3)根据监测数据,调整施工方案,确保施工安全。
四、质量控制1. 严格按设计要求施工,确保施工质量。
2. 加强施工过程中的质量控制,如材料、施工工艺等。
3. 定期进行质量检查,发现问题及时整改。
4. 做好施工记录,为后期工程验收提供依据。
五、安全措施1. 加强施工现场安全管理,确保施工人员安全。
2. 制定应急预案,应对突发事故。
3. 做好施工现场消防、防尘、防毒等工作。
建筑工程施工标准化手册(精品手册)
防水工程
4.4.3 施工样板
图4-14 自粘型卷材防水施工过程
图4-15 自粘型卷材施工
钢筋安装工程
5.1 柱钢筋安装 5.1.1 施工工艺流程
图5-1 柱钢筋安装工艺流程
5.1.2 质量控制要点 (1) 钢筋进场前审查出厂合格证、质量保证书。进场检验结果必须 符合规定。 (2) 钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 (3) 当需要进行钢筋代换时,应办理设计变更文件。 (3) 复核柱主筋定位情况,确保柱主筋保护层厚度满足设计要求, 主筋均匀排布。 (4)按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量,加密高度准确;按照 箍筋定位线套箍筋,箍筋弯钩叠合处沿柱四角错开摆放,核心箍到位, 绑扎牢固;拉筋应钩住箍筋外面。 (5)柱筋保护层厚度符合要求,垫块应设置在柱竖筋外皮上,间距 一般为1000mm。
混凝土灌注桩允许偏差
图2-1泥浆护壁钻孔混凝土桩工程流程图
桩基工程
2.1.3 施工样板
图2-2 钢护筒埋设
图2-3 下放钢筋笼
桩基工程
2.1.3 施工样板
图2-5 环切法桩头效果
图2-4 桩基施工顺示意图
桩基工程 2.2 静压管桩 2.2.1 施工工艺流程
图2-6 静压管桩施工工艺流程图
2.2.2 质量控制要点 (1) 送桩器上要标出最终1m位置线,记录终压值,达到设计压力值后 复压确认。 (2) 接桩施焊完毕,及时检查焊缝宽度、平整度及连续施焊性,自然冷 却8分钟后,上节桩方可启动静压。 (3) 质量要求及允许偏差
图3-1 深基坑土方施工工艺流程
3.2 质量控制要点 (1) 土方开挖后要预留30cm人工清底。 (2) 根据坑槽内的积水情况,决定是否设置排水沟和积水井 在开挖至距离坑底100cm以内时,测量标高,严格控制开挖 深度。 (3) 开挖时,两机操作间距应大于2.5m,挖土应由上向下 逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。 (4)人工挖土,前后操作人员间距不应小于2-3m,堆土要 在1m以外,并且高度不超过1.5m。
深基坑专项方案设计
一、工程概况1. 基坑工程概况和特点:本工程基坑周长为200米,面积为5000平方米,开挖深度为8米,基坑支护设计安全等级为一级,基坑设计使用年限为50年。
工程地质情况良好,地层岩性为粘土,不良地质作用和地质灾害较少。
施工地位于市区,气候特征四季分明,无极端天气。
2. 周边环境条件:邻近建筑物为住宅楼,距离基坑边缘约20米;道路为城市主干道,距离基坑边缘约50米;地下管线包括供水、排水、燃气、供电等,距离基坑边缘约30米。
二、编制依据1. 《建筑基坑支护技术规范》(GB 50007-2011)2. 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)3. 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)4. 工程地质勘察报告5. 建设单位提供的施工图设计文件三、施工计划1. 施工顺序:先进行围护结构施工,再进行支撑结构施工,最后进行土方开挖。
2. 施工工期:计划工期为6个月。
四、施工工艺技术1. 围护结构:采用钢板桩围护结构,围护桩间距为1.2米,桩长为8米,插入深度为3米。
2. 支撑结构:采用钢支撑结构,支撑间距为2米,支撑高度为4米。
3. 土方开挖:采用分层开挖,每层厚度为1.5米,开挖过程中注意边坡稳定性。
五、施工保证措施1. 施工前对施工人员进行安全技术交底,确保施工人员掌握施工工艺和安全操作规程。
2. 施工过程中,加强对围护结构和支撑结构的监测,发现问题及时处理。
3. 严格控制施工质量,确保围护结构和支撑结构的施工质量符合设计要求。
4. 加强施工现场管理,确保施工安全、文明、有序。
六、施工管理及作业人员配备和分工1. 施工管理:成立施工管理小组,负责施工过程中的组织、协调、监督和检查。
2. 作业人员配备:根据工程特点和施工需求,配备相应的施工人员,包括施工队长、技术员、测量员、施工员等。
3. 分工:施工队长负责全面施工管理;技术员负责技术指导和施工监督;测量员负责测量工作;施工员负责具体施工操作。
基坑支护设计手册(设计参数)
第一章砼钢材的物理力学性质指标1第一节砼的物理力学性质指标 (1)一、砼强度标准值(N/mm2) (1)二、砼强度设计值(N/mm2) (1)三、砼弹性模量(×104N/mm2) (1)第二节钢筋的物理力学性质指标 (2)一、普通钢筋强度标准值、设计值 (2)二、预应力钢筋强度标准值、设计值 (2)三、钢筋弹性模量(×105N/mm2) (3)四、钢绞线公称直径、截面面积、理论重量 (3)五、钢筋公称直径、截面面积、理论重量 (4)第三节水泥搅拌桩物理力学指标 (5)一、水泥土抗剪强度与抗压强度关系表 (5)二、水泥土的变形模量 (5)三、水泥土抗压强度 (6)四、水泥土龄期与抗压强度的关系 (6)第二章基坑规范摘录 (7)一、基坑变形控制值 (7)二、锚杆安全系数 (7)三、支护结构基底摩擦系数 (7)四、岩土与锚固体间的粘结强度 (8)五、锚管、锚杆水平刚度系数 (9)六、圆桩配筋表 (10)七、基坑支护设计的基本概念 (12)第三章型钢钢管截面面积及单位重量 (15)第一节水、煤气输送钢管(YB234-63) (15)第二节电焊钢管(YB242-63) (16)第三节热扎无缝钢管(YB231-70) (19)第四节槽钢 (23)第五节工字钢 (24)第六节等边角钢 (25)第四章岩土工程地质参数 (26)第一节岩石分类 (26)第二节地质年代表 (27)第三节土的物理性质指标 (28)第五节广东省常见土质的物理力学性质指标经验值 (29)第五章常用灌浆材料配制 (31)第一节浆材配制计算公式 (31)第二节粘土浆材配制 (34)第三节水泥、水玻璃浆材配制 (36)第六章常用计算公式和计量单位 (38)第一节常用计算公式 (38)一、体积 (38)二、钢管砼竖向承载力设计值 (38)第二节常用法定计量单位与法定计量单位的关系 (39)第三节灌浆压力换算关系 (45)第七章坝基帷幕的建议防渗标准 (46)第一节试段透水率计算 (46)第二节渗透系数计算 (46)第三节试段透水率与单位吸水量的关系 (47)第四节岩土渗透性分级表 (48)第五节岩石帷幕防渗标准 (48)第一章砼钢材的物理力学性质指标摘自《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002。
(整理)基坑支护设计手册.
基坑围护设计手册2004年5月30日目录1 土压力1.1 库仑土压力1.2 朗肯土压力1.3 特殊情况下的土压力1.4 《建筑基坑支护技术规程》土压力 1.5 工程实测土压力1.6 土压力计算模型2 基坑稳定性2.1 土坡稳定性2.2 围护结构整体稳定性2.3 基坑底面抗隆起稳定性2.4 基坑底面抗渗流稳定性3 土钉墙3.1 概述3.2 《建筑基坑支护技术规程》方法 3.3 《建筑基坑工程技术规范》方法 3.4 《基坑土钉支护技术规程》方法 3.5 王步云建议的方法3.6 冶金部建筑研究总院建议的方法 3.7 王长科建议的方法3.8 工程实例4 重力式围护结构5 桩墙式围护结构5.1 桩墙式围护结构的类型5.2 悬臂式围护结构5.3 锚撑式围护结构6 锚杆6.1 锚杆承载力6.2 锚杆稳定性1 土压力1.1 库仑土压力1773年,法国科学家库仑做出两项假定,提出了土压力理论。
(1) 墙后填土为砂土(黏聚力c =0);(2) 产生主动、被动土压力时,墙后填土形成滑楔体,其滑裂面为通过墙脚的平面。
1.1.1 主动土压力(图1.1-1、图1.1-2) 库仑主动土压力为:z K e a a γ= (1.1-1)a 2a 21K h E γ= (1.1-2)222a )cos()cos()sin()sin(1)cos(cos )(cos ⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+-+++-=βρδρβφδφδρρρφK (1.1-3)式中 a e ----主动土压力强度;a E ----总主动土压力; ρ----墙背倾角;β----墙背填土表面的倾角;δ----墙背和土体之间的摩擦角;φγ、----土的重力密度、内摩擦角;a K ----主动土压力系数。
其他符号见图1.1-1、图1.1-2。
图1.1-1 主动状态下的滑动楔体 图1.1-2 库仑主动土压力1.1.2 被动土压力库仑被动土压力为:z K e p p γ= (1.1-4)p 2p 21K h E γ= (1.1-5)222p )cos()cos()sin()sin(1)cos(cos )(cos ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--+++-+=βρδρβφδφδρρρφK (1.1-6)式中 p e ----被动土压力强度;p E ----总被动土压力;p K ----被动土压力系数。
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深基坑设计手册目录1总则 (1)1.1编制目的 (1)1.2适用范围 (1)1.3编制依据 (1)1.3.1主要技术文件 (1)2基本要求 (3)2.1一般规定 (3)2.2标准 (3)2.3设计荷载 (3)2.4工程材料 (5)3基坑工程设计 (5)3.1基坑保护等级 (5)3.1.1根据基坑开挖深度等因素,基坑工程安全等级分为以下三级: (5)3.1.2根据基坑周围环境的重要性程度及其与基坑的距离,基坑工程环境保护等级应分为以下三级: (6)3.1.3当基坑周围环境没有明确的变形控制标准时,可根据基坑的环境保护等级参考下表确定基坑变形的设计控制指标。
(6)3.2围护结构选型 (6)3.3围护结构插入比 (7)3.4围护稳定性计算 (7)3.4.1板式支护 (7)3.4.2水泥土重力式支护 (8)3.5围护结构变形及内力计算 (8)3.5.1一般规定 (8)3.5.2型钢水泥土搅拌墙内力计算 (8)3.5.3地下连续墙变形及内力计算 (9)3.6地基加固方法的选择及指标要求 (11)3.6.1水平基床系数K h参考取值 (12)3.7支撑布置要求 (14)4主体结构设计 (16)4.1一般规定 (16)4.2结构型式 (16)4.3结构计算 (16)4.4结构配筋率 (17)5构造要求 (18)5.1变形缝、施工缝的构造 (18)5.2混凝土保护层厚度 (18)5.3抗震构造要求 (18)5.4钢围檩与钢支撑节点构造措施 (19)5.5地下连续墙钢筋及钢筋连接器布置方式 (19)6防水 (23)6.1防水设计原则及防水等级 (24)6.1.1防水设计原则 (24)6.1.2隧道工程结构防水等级 (24)6.1.3混凝土结构自防水 (25)6.2结构外防水层的设计 (27)6.2.1叠合衬砌结构底板、侧墙的外防水层的选择原则 (27)6.2.2非叠合衬砌结构底板、侧墙的外防水层的选择原则 (27)6.2.3结构顶板防水层的选择原则 (28)6.3结构接缝防水的设计 (28)6.3.1结构接缝的设置原则 (28)6.3.2结构接缝的防水构造措施 (28)6.3.3结构接缝的渗漏处理原则 (30)7结构耐久性设计 (31)7.1设计目的与总体要求 (31)7.2设计原则 (31)7.3环境作用等级 (32)7.4混凝土最低强度等级 (32)7.5表面裂缝计算宽度限制 (33)7.6混凝土保护层厚度 (33)7.7胶凝材料用量 (34)7.8耐久性设计总体要求 (34)7.9材料要求 (35)7.9.1(1)混凝土及其配合比要求 (35)7.10构造要求 (37)7.11混凝土耐久性的附加措施 (37)7.12混凝土耐久性检验 (38)7.12.1混凝土碱含量检验 (38)7.12.2混凝土密实度、抗碳化、抗裂性检验 (38)7.12.3混凝土结构裂缝和渗水状况的监测 (39)1总则1.1编制目的为规范、统一上海市道路隧道设计相关技术标准,便于技术管理,特制定本设计指导意见。
1.2适用范围本设计指导意见适用于上海地区采用盾构法和明挖法建造的城市道路隧道。
其他同类工程也可参考。
1.3编制依据在依据遵循国家现行的相关规划的法律、法规、标准与规范的前提下,制定和执行本程序。
1.3.1主要技术文件GB50153-2008 工程结构可靠性设计统一标准GB50223-2008 建筑工程抗震设防分类标准GB50007-2011 建筑地基基础设计规范GB50009-2012 建筑结构荷载规范GB50010-2010 混凝土结构设计规范GB50011-2010 建筑抗震设计规范GB50017-2003 钢结构设计规范GB50038-2005 人民防空地下室设计规范GB50051-2002 烟囱设计规范GB50108-2008 地下工程防水技术规范GB50367-2006 混凝土结构加固设计规范JGJ79-2002 建筑地基处理技术规范JGJ81-2002 建筑钢结构焊接技术规程JGJ82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ94-2008 建筑桩基技术规范JGJ107-2010 钢筋机械连接技术规程JGJ120-2012 建筑基坑支护技术规程JTJ/T259-2004 水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程YB9258-97 建筑基坑工程技术规范DG/TJ08-40-2010 地基处理技术规范DG/TJ08-50-2012 隧道工程防水技术规程DG/TJ08-61-2010 基坑工程技术规范DGJ08-9-2003 建筑抗震设计规程DGJ08-11-2010 地基基础设计规范DGJ08-114-2005 临时性建(构)筑物应用技术规程DB11/489-2007 建筑基坑支护技术规程DB29-38-2002 建筑桩基检测技术规程DB29-65-2011 挤扩灌注桩技术规程DB29-202-2010 建筑基坑工程技术规程DB33/T1008-2000 建筑基坑工程技术规程GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范(2011年版)GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准GB50497-2009 建筑基坑工程监测技术规范GB50666-2011 混凝土结构工程施工规范JGJ18-2012 钢筋焊接及验收规程JGJ106-2003 建筑基桩检测技术规范DB29-103-2010 钢筋混凝土地下连续墙施工技术规程DGJ08-218-2003 建筑基桩检测技术规程DG/TJ08-202-2007 钻孔灌注桩施工规程DG/TJ08-236-2006 市政地下工程施工质量验收规范DG/TJ08-2001-2006 基坑工程施工监测规程DG/TJ08-2073-2010 地下连续墙施工规程2基本要求2.1一般规定(1)工程结构的设计以工程勘察资料为依据,根据工程沿线的建设条件、考虑施工和建成后对环境的影响和环境的改变对结构的作用,通过技术经济、功能效果、环境和社会效益的综合评价,选择施工方法和结构型式。
(2)结构应用以概率理论为基础的极限状态设计法,应分别按施工阶段和正常使用阶段进行强度、刚度、稳定性计算和耐久性设计,并进行裂缝宽度验算。
(3)主体结构安全等级为一级,设计使用年限为100年,在使用阶段承载力计算中,荷载效应组合的设计值乘以重要性系数1.1。
(4)根据工程所处的具体位置及周围环境的条件和要求,分段确定基坑变形控制保护等级。
(5)隧道结构在荷载、结构形式和工程地质条件发生显著改变的部位设置变形缝时,应采取工程技术措施,控制变形缝两侧不产生影响结构使用的差异沉降。
2.2标准(1)结构抗震设防类别乙类,抗震设防烈度为7度,并按8度采取抗震措施。
(2)混凝土结构允许裂缝开展,暗埋段、引道段钢筋混凝土构件最大裂缝宽度≤0.2mm,对于临时地下支护结构一般可仅对施工阶段的变形进行验算。
(3)结构进行抗浮验算时,应按最不利情况验算,自重抗浮分项系数可取1.05~1.1,当仅采用自重进行抗浮时,自重抗浮分项系数不宜小于1.1。
(4)结构设计需按6级人防抗力等级验算,并设置相应的防护措施。
2.3设计荷载明挖隧道结构设计荷载可按下表采用。
明挖隧道结构荷载分类表2.3-01注:1.设计中要求考虑的其他荷载,可根据其性质分别列入上述三类荷载中;2.静水压力按设计常水位计算;3.施工荷载包括:设备运输及吊装荷载、施工机具及人群荷载、施工堆载、相邻隧道施工的影响。
(1)永久荷载①结构自重按《建筑结构荷载规范》(GB50009)附录A选用并按结构断面尺寸及材料重度计算。
②地层压力竖向地层压力可按顶板上全部覆土重量计算。
③地基反力④水压力及浮力⑤侧向土压力宜按水土分算原则考虑。
当地层以粘性土为主并有可靠工程经验时,施工阶段水平地层压力按水土合算,采用经验系数计算;砂性土按水土分算,采用主动土压力(郎肯土压力公式)计算。
使用阶段水平地层压力采用水土分算,按静止土压力计算。
⑥混凝土的收缩及徐变作用⑦设备重量⑧地基下沉影响力(2)可变荷载①地面超载一般可按标准值20kPa计算,因盾构施工需要占地部分按30kPa计;对于道路上的车辆荷载由计算确定;基坑开挖阶段钢支撑上的竖向施工荷载可按4kPa计算。
②地面超载引起的侧向土压力③汽车荷载按城市道路和公路等相对应的车辆荷载标准进行包络计算。
④设备荷载依据设备的实际重量、动力影响、安装、吊运荷载等进行结构计算。
⑤施工荷载:按实际情况考虑(3)偶然荷载:地震荷载、人防荷载①地震荷载应按现行上海市工程建设规范《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9)的规定计算确定;②人防荷载应按现行国家标准《人民防空工程设计规范》(GB50225)的规定计算确定。
2.4工程材料(1)混凝土最低强度等级:内部结构为C35;作为永久结构的地下连续墙和钻孔灌注桩为水下C30。
(2)混凝土应采用自防水混凝土,处于不同埋深区域的隧道结构防水混凝土的抗渗等级应符合下表规定:防水混凝土设计抗渗等级表2.4-01(3)钢筋可采用HPB300级、HRB335级、HRB400级钢,强度控制的钢筋混凝土框架结构宜采用HRB400钢筋。
3基坑工程设计3.1基坑保护等级3.1.1根据基坑开挖深度等因素,基坑工程安全等级分为以下三级:(1)基坑开挖深度大于、等于12m或基坑采用支护结构与主体结构相结合时,属一级安全等级基坑工程;(2)基坑开挖深度小于7m时,属三级安全等级基坑工程;(3)除一级和三级以外的基坑均属二级安全等级基坑工程。
根据基坑工程安全等级确定基坑变形设计控制指标表3.1-013.1.2根据基坑周围环境的重要性程度及其与基坑的距离,基坑工程环境保护等级应分为以下三级:基坑工程的环境保护等级表23.1-02注:1.H为基坑开挖深度,s为保护对象与基坑开挖边线的净距;2.基坑工程环境保护等级可依据基坑各边的不同环境情况分别确定;3.位于轨道交通设施、优秀历史建筑、重要管线等环境保护对象周边的基坑工程,应遵照政府有关文件和规定执行。
3.1.3当基坑周围环境没有明确的变形控制标准时,可根据基坑的环境保护等级参考下表确定基坑变形的设计控制指标。
根据基坑工程环境保护等级确定基坑变形设计控制指标表3.1-033.2围护结构选型围护结构型式应根据工程所处的具体工程位置、周围环境条件、基坑开挖深度确定,一般条件下围护结构的选型原则:(1)开挖深度在2~5m时,采用重力式水泥土搅拌桩围护。
(2)开挖深度在5~11m时,采用钻孔灌注桩或Φ650(5~8m)、Φ850(8~11m)水泥土型钢搅拌墙等型式围护结构。