理正深基坑算例(工程科)

合集下载

理正基坑计算书-放坡+桩锚

理正基坑计算书-放坡+桩锚

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:2014-04-03 16:39:41----------------------------------------------------------------------[ 支护方案 ]----------------------------------------------------------------------排桩支护----------------------------------------------------------------------[ 基本信息 ]----------------------------------------------------------------------规范与规程《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012内力计算方法增量法支护结构安全等级一级支护结构重要性系数γ0 1.10基坑深度H(m)10.900嵌固深度(m) 4.100桩顶标高(m)-5.000桩材料类型钢筋混凝土混凝土强度等级C25桩截面类型圆形└桩直径(m)0.800桩间距(m) 2.400有无冠梁有├冠梁宽度(m) 0.800├冠梁高度(m) 0.600└水平侧向刚度(MN/m) 34.406放坡级数1超载个数1支护结构上的水平集中力0----------------------------------------------------------------------[ 放坡信息 ]----------------------------------------------------------------------坡号台宽(m)坡高(m)坡度系数1 2.000 5.000 1.000----------------------------------------------------------------------[ 超载信息 ]----------------------------------------------------------------------超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m)120.000-------------------------------------------------------------------------------------[ 附加水平力信息 ]---------------------------------------------------------------------- 作用类型水平力值作用深度是否参与是否参与水平力序号(kN)(m)倾覆稳定整体稳定----------------------------------------------------------------------[ 土层信息 ]----------------------------------------------------------------------土层数3坑内加固土否内侧降水最终深度(m)18.000外侧水位深度(m)18.000内侧水位是否随开挖过程变化否内侧水位距开挖面距离(m)---弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法基坑外侧土压力计算方法主动----------------------------------------------------------------------[ 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10.8018.0---10.0015.002粘性土 2.2020.0---25.0020.003粘性土12.0020.010.025.0020.00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)140.0---------m法30.00---260.0---------m法30.00---360.025.0020.00合算m法35.00-------------------------------------------------------------------------[ 支锚信息 ]----------------------------------------------------------------------支锚道数2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锚索 1.2007.00025.0015.5010.502锚索 1.200 2.50025.0011.00 6.00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1250.00 3.611502~ 1.00520.80 1.00 2300.00 3.611504~ 1.00260.40 1.00----------------------------------------------------------------------[ 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:层号土类水土水压力外侧土压力外侧土压力内侧土压内侧土压力力名称调整系数调整系数1调整系数2调整系数最大值(kPa) 1杂填土分算 1.000 1.0000.000 1.00010000.000 2粘性土合算 1.000 1.0000.000 1.00010000.000 3粘性土合算 1.000 1.0000.000 1.00010000.000----------------------------------------------------------------------[ 工况信息 ]----------------------------------------------------------------------工况工况深度支锚号类型(m)道号1开挖7.500---2加撑--- 1.锚索3开挖10.000---4加撑--- 2.锚索5开挖10.900-------------------------------------------------------------------------[ 设计结果 ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[ 结构计算 ]----------------------------------------------------------------------各工况:内力位移包络图:地表沉降图:---------------------------------------------------------------------- [ 冠梁选筋结果 ]----------------------------------------------------------------------钢筋级别选筋As1HRB4004E16As2HRB4002E16As3HRB335D8@200----------------------------------------------------------------------[ 环梁选筋结果 ]----------------------------------------------------------------------钢筋级别选筋As1HPB3001d12As2HPB3001d12As3HPB300d12@1----------------------------------------------------------------------[ 截面计算 ]----------------------------------------------------------------------钢筋类型对应关系:d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500[ 截面参数 ]桩是否均匀配筋是混凝土保护层厚度(mm)35桩的纵筋级别HRB400桩的螺旋箍筋级别HRB335桩的螺旋箍筋间距(mm)200弯矩折减系数0.75剪力折减系数 1.00荷载分项系数 1.25配筋分段数一段各分段长度(m)10.00[ 内力取值 ]段内力类型弹性法经典法内力内力号计算值计算值设计值实用值基坑内侧最大弯矩(kN.m)406.68265.45419.39419.39 1基坑外侧最大弯矩(kN.m)139.70619.57144.06144.06最大剪力(kN)412.61327.36567.33567.33段选筋类型级别钢筋实配[计算]面积号实配值(mm2或mm2/m)1纵筋HRB40010E254909[3649]箍筋HRB335D8@200503[869]加强箍筋HRB400E16@2000201----------------------------------------------------------------------[ 锚杆计算 ]----------------------------------------------------------------------[ 锚杆参数 ]锚杆钢筋级别HRBF500锚索材料强度设计值(MPa)1320.000锚索材料强度标准值(MPa)1860.000锚索采用钢绞线种类 1 × 7锚杆材料弹性模量(×105 MPa) 2.000锚索材料弹性模量(×105 MPa) 1.950注浆体弹性模量(×104MPa) 3.000锚杆抗拔安全系数 1.600锚杆荷载分项系数 1.250[ 锚杆水平方向内力 ]支锚道号最大内力最大内力内力内力弹性法(kN)经典法(kN)标准值(kN)设计值(kN) 1271.43140.94140.94193.79 2311.1222.4122.4130.81[ 锚杆轴向内力 ]支锚道号最大内力最大内力内力内力弹性法(kN)经典法(kN)标准值(kN)设计值(kN) 1299.49155.51155.51213.83 2343.2824.7224.7233.99[ 锚杆自由段长度计算简图 ]支锚道号支锚类型钢筋或自由段长度锚固段长度实配[计算]面积锚杆刚度钢绞线配筋实用值(m)实用值(m)(mm2)(MN/m)1锚索2s15.2 5.010.5280.0[162.0]8.41 2锚索1s15.2 5.0 6.0140.0[25.8] 4.40----------------------------------------------------------------------[ 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滑裂面数据整体稳定安全系数 K s = 1.479圆弧半径(m) R = 17.007圆心坐标X(m) X = -0.091圆心坐标Y(m) Y = 12.884---------------------------------------------------------------------- [ 抗倾覆稳定性验算 ]---------------------------------------------------------------------- 抗倾覆安全系数:= K s M p M aM p——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力决定;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。

理正深基坑7.0基坑支护计算例题排桩内支撑4

理正深基坑7.0基坑支护计算例题排桩内支撑4

深基坑支护设计3设计单位:X X X设计院设计人:X X X设计时间:2016-04-12 15:04:14[支护方案]排桩支护规范与规程《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012内力计算方法增量法支护结构安全等级-级—支护结构重要性系数丫01.10基坑深度H(m) 7.860[放坡信息][超载信息][附加水平力信息][土层信息][土层参数]层号土类名称层厚(m) 重度3)(kN/m浮重度(kN/m3)粘聚力(kPa)内摩擦角(度)1 杂填土 1.50 19.0 10.00 10.002 ■粘性土~ 1.80 T9.4 ---------------------------------- 10.0 22.00 12.003 淤泥 2.00 17.0 7.0 8.00 5.00 ~4~强风化岩~16.40~ T0.0~ 30.00~ 21.00~ 5 中风化岩 2.20 23.0 13.0'层号与锚固体摩擦阻力(kPa) 粘聚力水下(kPa)内摩擦角水下(度)■^土 ---------- 计算方法m,c,K 值抗剪强度(kPa)1 30.0 m法 4.00~2~■600~ 33.00~ -合算~"mW~ 7.76~20.0 8.00 5.00 合算m法 2.004 120.0 30.00 21.00 合算m法19.44200.0 35.00 25.00 "合算~m法 2 7.00[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8.000 2.110 ———'支锚预加力'支锚刚度锚固体丄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1 0.00 2016.00 2〜5 85.80 1.00[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1A L__严------亠般分布[工况信息][设计结果][结构计算]各工况:14 1——开務(2 61m )工爲 2--W 1 ( 7 11(r )1 1— 111 Ia r 1 ;~4- 3 ij・J• :l1r•!« 1 I •i !•* :♦•\•土/LMKN/m)位蓟 nm)耳眠 KN-m ;身妳 N ;(-11340)-—(117^) (-0^)—-(002) (-6002k —(?4 27} (-5555)-—(57 M)(-M4 31.)—(16 01}(0 9)- —(OQ)(-000) -------- (2 7&)(-B25)-—(0CO)•1 wJ - 1 • //•*ntl !! 1 “ 1 : // \i / 1 \ II30 1 J1 1 1/LAKN/m) (-11340}-—(117 98)(-544 55)—(16 01}■ -Xq1•・•1悅 m rr 0(-0 50)—-(002) (0 0)-—JOG)狎:KN-m)-vp!*♦• ・■■•///•rJ\\ \II?忧K N)(・6。

理正深基坑算例共6文档

理正深基坑算例共6文档

深基坑支护设计设计单位:广州地铁设计院设计人:罗仕恒设计时间:2019-03-17 22:32:07[支护方案]排桩支护放坡信息]超载信息]土层信息]:土层参数]层号~| 土类名称T层厚[重度|浮重度|粘聚力|内摩擦角|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:环梁选筋结果][截面计算][截面参数]内力取值]序号 支锚类型 1内撑 2内撑材料抗力 (kN/m)90.909 90.909工况 6:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

[ 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 : 1.00m 滑裂面数据 整体稳定安全系数 K s = 1.379 圆弧半径 (m) R = 19.294 圆心坐标 X(m) X = -1.860 圆心坐标 Y(m) Y = 8.295 [ 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 , 对于内支撑支点力由内支撑抗压力 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:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号 支锚类型1 内撑2 内撑K s = 4.930 >= 1.200,材料抗力 (kN/m) 0.000 0.000 满足规范要求。

锚固力 (kN/m)工况 2: 注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号 支锚类型 1 内撑 2内撑K s = 5.072 >= 1.200,工况 3:材料抗力 (kN/m) 90.909 0.000 满足规范要求。

锚固力 (kN/m)注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号 支锚类型1 内撑2 内撑K s = 1.767 >= 1.200,材料抗力 (kN/m) 90.909 0.000 满足规范要求。

理正深基坑单元计算和整体计算

理正深基坑单元计算和整体计算

理正深基坑单元计算和整体计算摘要:一、理正深基坑单元计算和整体计算的定义与区别二、理正深基坑单元计算的具体步骤和计算方法三、理正深基坑整体计算的具体步骤和计算方法四、理正深基坑单元计算和整体计算在实际工程中的应用案例五、总结与展望正文:正文一、理正深基坑单元计算和整体计算的定义与区别理正深基坑单元计算和整体计算是土木工程中,针对深基坑工程设计的两种不同计算方法。

单元计算是指将深基坑划分为若干个单元,对每个单元进行力学分析计算;整体计算则是将整个深基坑作为一个整体进行力学分析计算。

这两种计算方法在某些情况下可以互相转换,但大多数情况下有着不同的应用场景。

二、理正深基坑单元计算的具体步骤和计算方法1.根据工程设计图纸,了解深基坑的形状、尺寸、土壤参数等信息。

2.将深基坑划分为若干个单元,通常为矩形或三角形。

3.对每个单元进行受力分析,包括垂直荷载和水平荷载。

4.根据单元的受力分析结果,计算每个单元的应力和变形。

5.对每个单元的应力和变形进行校核,确保满足设计规范的要求。

三、理正深基坑整体计算的具体步骤和计算方法1.根据工程设计图纸,了解深基坑的形状、尺寸、土壤参数等信息。

2.将深基坑作为一个整体进行受力分析,包括垂直荷载和水平荷载。

3.计算整体结构的应力和变形。

4.对整体结构的应力和变形进行校核,确保满足设计规范的要求。

5.根据整体计算结果,调整深基坑的设计方案,以满足工程安全、经济、合理的要求。

四、理正深基坑单元计算和整体计算在实际工程中的应用案例某深基坑工程,由于施工现场条件限制,无法进行整体计算。

项目工程师采用了单元计算方法,将深基坑划分为若干个单元,对每个单元进行力学分析计算。

通过这种方法,既保证了工程的安全性,又提高了工程设计的效率。

五、总结与展望理正深基坑单元计算和整体计算是深基坑工程设计中两种常用的计算方法。

单元计算适用于施工现场条件限制、整体计算复杂的情况;整体计算则适用于对整个深基坑的安全性、稳定性要求较高的工程。

理正深基坑实习计算书

理正深基坑实习计算书

课程设计报告书专业系别报告题目关于理正软件对阳光小区基坑设计的报告报告人班级学号指导教师实习时间教务处监制目录一、工程概况1.1场地情况 (3)1.2工程地质与水文地质条件 (3)1.2.1工程地质条件 (3)1.2.2 水文地质条件 (4)二、设计方案选择及其支护结构设计2.1选择方案 (5)2.2支护结构设计 (5)2.2.1甲—3/7、8、9/10楼对应侧基坑 (5)2.2.2 甲—7楼相邻东侧基坑 (6)2.2.3甲—4楼两侧基坑 (6)三、地下水控制设计一)概况 (8)(二)支护工程的阶段划分 (8)(三)各阶段的质量控制 (9)五、监控方案与应急预案 (10)六计算书6.1:(2.2.1)计算书 (10)6.2:(2.2.2)计算书 (21)6.3(2.2.3)计算书 (23)七、施工图 (36)八、结语............................................................ .. (37)一、工程概况1.1 场地情况阳光小区地下车库工程位于北京市四季青乡。

车库基坑开挖深度11.36m~15.195m,其周围环境比较复杂。

车库的北、西、南侧三面共有6幢18层高层建筑,地下两层,埋深在地面下6m,距基坑边6~8m,最近处只有5.3m左右;在基坑西侧距边坡6m范围内敷设有天然气、电力、电信、消防等6条地下管线,施工时需注意。

现状地面标高52.12~53.17m,车库±0.00=51.95m。

在地面以下3~4米即是砂卵石层,据地质报告描述卵石最大粒径15厘米。

基坑平面位置如图1所示。

图1 阳光小区地下车库基坑平面位置图1.2工程地质与水文地质条件1.2.1工程地质条件根据勘察报告描述,本场区的地质概况为:(1)表层为1~2.6m厚人工堆积的粉质粘土、粘质粉土填土①层及卵石、碎石填土①1层;(2)以下为新近沉积的粘质粉土、砂质粉土②层及细粉砂②1层;(3)标高48.29~49.95m以下为第四纪沉积圆砾、卵石③层、细砂③1层、粉质粘土③2层,卵石③层一般粒径3~6cm;(4)标高43.37~45.42m以下为卵石④层,细砂④1层,一般粒径9~10cm,最大粒径15cm;(5)标高36.28~37.89m以下为粘质粉土、砂质粉土⑤层,粉质粘土、粘质粉土⑤1层,厚仅1米左右;(6)标高35.83~37.36m以下为卵石⑥层,细砂⑥1层,粉质粘土⑥2层。

理正深基坑悬臂式挡土墙计算

理正深基坑悬臂式挡土墙计算

悬臂式挡土墙验算[执行标准:公路]计算项目:悬臂式挡土墙 1计算时间: 2014-05-05 11:30:47 星期一------------------------------------------------------------------------ 原始条件:墙身尺寸:墙身高: 3.350(m)墙顶宽: 0.150(m)面坡倾斜坡度: 1: 0.000背坡倾斜坡度: 1: 0.040墙趾悬挑长DL: 0.700(m)墙趾跟部高DH: 0.300(m)墙趾端部高DH0: 0.150(m)墙踵悬挑长DL1: 0.800(m)墙踵跟部高DH1: 0.300(m)墙踵端部高DH2: 0.150(m)加腋类型:不加腋钢筋合力点到外皮距离: 50(mm)墙趾埋深: 3.150(m)物理参数:混凝土墙体容重: 25.000(kN/m3)混凝土强度等级: C30纵筋级别: HRB400抗剪腹筋等级: HRB400裂缝计算钢筋直径: 16(mm)挡土墙类型: 一般挡土墙墙背与墙后填土摩擦角: 15.000(度)地基土容重: 17.000(kN/m3)修正后地基土容许承载力: 150.000(kPa)地基土容许承载力提高系数:墙趾值提高系数: 1.200墙踵值提高系数: 1.300平均值提高系数: 1.000墙底摩擦系数: 0.300地基土类型: 土质地基地基土内摩擦角: 24.000(度)墙后填土土层数: 2土层号层厚容重浮容重内摩擦角粘聚力土压力(m) (kN/m3) (kN/m3) (度) (kPa) 调整系数1 1.000 18.000 --- 22.000 0.000 1.0002 2.800 17.200 --- 24.000 14.500 1.000土压力计算方法: 库仑坡线土柱:坡面线段数: 1折线序号水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数1 1.000 0.000 0坡面起始距墙顶距离: 0.200(m)地面横坡角度: 0.000(度)墙顶标高: 0.000(m)挡墙分段长度: 10.000(m)钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2002)=====================================================================第 1 种情况: 组合1=============================================组合系数: 1.0001. 挡土墙结构重力分项系数 = 1.000 √2. 填土重力分项系数 = 1.000 √3. 填土侧压力分项系数 = 1.200 √4. 车辆荷载引起的土侧压力分项系数 = 1.200 √=============================================[土压力计算] 计算高度为 3.350(m)处的库仑主动土压力无荷载时的破裂角 = 0.000(度)按假想墙背计算得到:第1破裂角: 25.920(度)Ea=7.592 Ex=6.032 Ey=4.610(kN) 作用点高度 Zy=1.620(m) 因为俯斜墙背,需判断第二破裂面是否存在,计算后发现第二破裂面不存在墙身截面积 = 1.063(m2) 重量 = 26.566 kN整个墙踵上的土重 = 19.194(kN) 重心坐标(0.485,-2.147)(相对于墙面坡上角点) 墙趾板上的土重 = 34.808(kN) 相对于趾点力臂=0.347(m))(一) 滑动稳定性验算基底摩擦系数 = 0.300滑移力= 6.032(kN) 抗滑力= 25.553(kN)滑移验算满足: Kc = 4.236 > 1.300滑动稳定方程验算:滑动稳定方程满足: 方程值 = 21.008(kN) > 0.0(二) 倾覆稳定性验算相对于墙趾点,墙身重力的力臂 Zw = 0.836 (m)相对于墙趾点,墙踵上土重的力臂 Zw1 = 1.185 (m)相对于墙趾点,墙趾上土重的力臂 Zw2 = 0.347 (m)相对于墙趾点,Ey的力臂 Zx = 1.326 (m)相对于墙趾点,Ex的力臂 Zy = 1.620 (m)验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性倾覆力矩= 9.769(kN-m) 抗倾覆力矩= 63.162(kN-m)倾覆验算满足: K0 = 6.465 > 1.500倾覆稳定方程验算:倾覆稳定方程满足: 方程值 = 41.252(kN-m) > 0.0(三) 地基应力及偏心距验算基础为天然地基,验算墙底偏心距及压应力作用于基础底的总竖向力 = 85.178(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=53.392(kN-m) 基础底面宽度 B = 1.772 (m) 偏心距 e = 0.259(m)基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 0.627(m)基底压应力: 趾部=90.251 踵部=5.886(kPa)最大应力与最小应力之比 = 90.251 / 5.886 = 15.332作用于基底的合力偏心距验算满足: e=0.259 <= 0.167*1.772 = 0.295(m)墙趾处地基承载力验算满足: 压应力=90.251 <= 180.000(kPa)墙踵处地基承载力验算满足: 压应力=5.886 <= 195.000(kPa)地基平均承载力验算满足: 压应力=48.069 <= 150.000(kPa)(四) 墙趾板强度计算标准值:作用于基础底的总竖向力 = 85.178(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=53.392(kN-m) 基础底面宽度 B = 1.772 (m) 偏心距 e = 0.259(m)基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 0.627(m)基础底压应力: 趾点=90.251 踵点=5.886(kPa)设计值:作用于基础底的总竖向力 = 86.100(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=52.661(kN-m) 基础底面宽度 B = 1.772 (m) 偏心距 e = 0.274(m)基础底面合力作用点距离趾点的距离 Zn = 0.612(m)基础底压应力: 趾点=93.729 踵点=3.449(kPa)[趾板根部]截面高度: H' = 0.300(m)截面剪力: Q = 15.822(kN)截面抗剪验算满足,不需要配抗剪腹筋截面弯矩: M = 7.193(kN-m)抗弯拉筋构造配筋: 配筋率Us=0.03% < Us_min=0.20%抗弯受拉筋: As = 600(mm2)截面弯矩: M(标准值) = 5.878(kN-m)最大裂缝宽度为: 0.020 (mm)。

理正深基坑电算结果

理正深基坑电算结果

深基坑支护设计 2设计单位:X X X 设计院设计人:X X X设计时间:2015-05-02 10:58:03---------------------------------------------------------------------- [ 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:---------------------------------------------------------------------- [ 冠梁选筋结果 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]---------------------------------------------------------------------- 钢筋类型对应关系:d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500---------------------------------------------------------------------- [ 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: 0.40m滑裂面数据整体稳定安全系数 K s = 18.781圆弧半径(m) R = 21.975圆心坐标X(m) X = -0.172圆心坐标Y(m) Y = 18.353----------------------------------------------------------------------[ 抗倾覆稳定性验算 ]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:p, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力决定;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。

理正基坑培训基坑工程-资料

理正基坑培训基坑工程-资料
理正基坑培训基坑工程-资料
1
题目
• 一、深基坑工程设计计算原理 • 二、常见问题 • 三、工程实例分析
一、深基坑工程设计计算原理
• 计算内容
– 土压力 – 嵌固长度计算 – 内力位移计算 – 配筋计算 – 稳定计算
• 抗倾覆、抗滑移、抗隆起、整体稳定、踢脚破坏、
抗管涌、抗冒顶
– 锚杆设计计算 – 降水
结果)?
二、常见问题
• 16、土的指标如何选取(水上、水下)? • 17、基坑软件中锚杆的刚度如何确定(迭
代)?
• 18、对(水)比降的计算 • 19、时空效应 • 20、关于抗倾覆稳定与位移的关系
三、工程实例分析
• 1、天津某工程 • 2、北
1区
2区
3区
4区
5区
6区
7区
8区
9区
10区
11区
12区
3、上海某工程
1区
深度:14.700 嵌固:21.300 标高:0.000
2区
• 深度:19.250 • 嵌固:16.750 • 标高:0.000
3区
• 深度:4.550 • 嵌固:12.450 • 标高:-14.700
一、深基坑工程设计计算原理
• 计算方法
– 单元计算 – 空间整体协同计算的内容 – 全有限元方法计算
二、常见问题
• 11、为什么加不加花管,对稳定计算结果没
有多少帮助?
• 12、基坑内外的水对基坑的作用? • 13、土钉墙计算中,土钉长度上端短下端长,
认为不合理?
• 14、弹性计算方法中m\k\c如何取? • 15、桩锚计算中,锚杆长度如何设计(计算

理正深基坑算例

理正深基坑算例

深基坑支护设计设计单位:广州地铁设计院设计人:罗仕恒设计时间:2011-03-17 22:32:07[支护方案]排桩支护基本信息附加水平力信息]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层号 土类名称 水土 水压力 调整系数 主动土压力 调整系数 被动土压力 调整系数被动土压力最大值(kPa)1 素填土 分算 1.000 1.000 1.000 10000.0002 粘性土 合算 1.000 1.000 1.000 10000.0003 粉土 分算 1.000 1.000 1.000 10000.0004 粉砂 分算 1.000 1.000 1.000 10000.000 5粘性土 合算 1.000 1.000 1.000 10000.000 6粘性土合算1.0001.0001.00010000.000[工况信息]工况 号工况 类型 深度(m)支锚 道号1 开挖 3.700 ---2 加撑 --- 1.内撑3 开挖 8.250 ---4 加撑 ---2.内撑 5 开挖 12.800 --- 6 刚性铰 10.800 --- 7 刚性铰 9.100 --- 8 拆撑 --- 2.内撑 9刚性铰 5.800 --- 10拆撑---1.内撑[设计结果][结构计算]各工况:泪 矩瞬布q。

I 刀( 3.70n >(-5d ・G )—(7^.8?)-—<25.59:<-1.87>--(0.00) (0«0—(0.0) C-b5£5)--(3J.34: (0.00)—(12.19)(-4954)—(45.04) <-9.74)(O.IXD"E —M 1 ( 3.20n ;-l-W •■ 7 |i(r.i •勺 •■JII5iJ O】5• 1 1 1 • .1(】5a7ZS±H^KN/n)(-54.61)—-(7G.37) (-729 •殆-一(?5.59:Wnn) (-1.37>--(0.00> (0.0>—(0.0:(-G5.G5)--(3J.34: (0.00)-—(12.19)G49・54〉——(45・04)(-974(0.00)3--聽(8.25n )工贞4一赭E( 7.75n )(-902?)—(-5J7.88)—(U0.GJ) (-514.15)——(214・16:(-442.37>—(3JG.45:(Y27.D6)(193.49) (-21922)—(18027^醜KN-rC(-514・15)——Q14・16:C-442.87>—(3JG.45:Wnn) mN)(-902?)—(110.61) (-5J7.68)—(U0.U)(-7.18> —(O.CKO(0«0—(0.0)(-227W)093.49)(-?J92?)--(l8027z (0.0>—(0.0:5—开挖(12.80n )土欣KN/rO(-23327-一(165.13)(■306.47 卜一(165.13:II n- 110cK斗,•°1110】5、>-、-••、••/h•A瑚KN-N;(-674.09(183.34)(-1?79.41>—(1250.97)mN)(-J3.38)—f 0.0(0fO.O) ------ (0.0/(-301.72A--(445.88) (-497 劇(454.03) "6—Mllfe( 10.80n )±H^KN/n)(-?3327>-一(165.13)G 306.47 卜一(165.13:(-13.38〉——(0.00)(0.0>—(O.D:耿KN)(-301.72)—(445.88)fO.OO>-一(0.00)(-674.09—(183.34)<0.00>■一(0.00)咲7—倆Itm ( 9.10n :坯8一E( 7.75n )(-233x1)--(165.13:G 306.47〉一-C65.13:(-725.70>・-Y186・O4:(0.00)■一(0.00)(-313.88>--(b0?.8G>CO.OO>-一(0.00)土眈KN/rO(-23327-一(165.13)(-306.47 卜一(165.13:珈KN-rC(-674.09:(183.34)(0.00)-一(0.00)mN)(-J3.38)—f 0.0(0fO.O) ----- (0.0/(-301.7?)--(445.83)(0.00)(0.00)(-13.44——(O.OCD曲9—Wife f 5.80n :(-23E.21---Cl 65 血C-3DE.47)-—(165.13;(-??5.7[D—<ie&j04:CD.D0>—WW)(-313flB>--(£O2.0fe)O10D>——(D.DO)〃io—] ( 3-EOn )7.72>——(165.13) (-30L47)-—(165i13'C-72Q55>——C185L77)C0.D0?—<-31?J G7)——C571.95:(QDB>——(D.DO)内力位移包络图:C-11441---(0.00)ClWi-gC-13.430---W.D0) f0.D^--(D.U:t-13.4^---(aoo)£0W-—W«K (-725.70)——(21416)C-]?79.4P—-a?5D9")C-313.B8>--(e-D?J8G>C454.03::地表沉降图:0 10 2C 3C 4C 5C SC ■I: 8C 9C 18CW JI IE 13 ]4 ]5 IF 17 18 19 触柚〜f-—-亠--™■ ■=__—------一-___—-——j-i—-—1一一一一:k:—二,亠■— -J-* '——'::矗就nE-------- 二觥治-------- 捂雌益:创H Wnn 恕剛理?7nn ---- 脱必14 r.r[冠梁选筋结果]■ "1.As2[环梁选筋结果].>xAs2[截面计算][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:1.00m滑裂面数据整体稳定安全系数K s = 1.379 圆弧半径(m) R = 19.294圆心坐标X(m) X = -1.860圆心坐标Y(m) Y = 8.295[抗倾覆稳定性验算]抗倾覆安全系数M——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩,对于内支撑支点力由内支撑抗压力决定;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。

理正6.0深基坑计算(清晰整齐)

理正6.0深基坑计算(清晰整齐)

理正6.0深基坑计算(清晰整齐)1、基本信息规范与规程《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012内力计算方法增量法支护结构安全等级一级支护结构重要性系数γ0 1.00基坑深度H(m) 5.650嵌固深度(m)19.350桩顶标高(m)0.000桩材料类型钢筋混凝土混凝土强度等级C25桩截面类型圆形└桩直径(m) 1.000桩间距(m) 1.200有无冠梁有├冠梁宽度(m) 1.000├冠梁高度(m) 1.000└水平侧向刚度(MN/m)57.437放坡级数0超载个数2支护结构上的水平集中力01.1 超载信息超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m)120.0000.000 2.000 2.000条形---2220.0000.000 1.4008.000条形---1.2附加水平力信息水平力作用类型水平力值作用深度是否参与是否参与序号(kN)(m)倾覆稳定整体稳定2、土层信息土层数4坑内加固土否内侧降水最终深度(m) 6.200外侧水位深度(m)25.000弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法基坑外侧土压力计算方法主动2.1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 2.6419.0--- 5.0015.00 2淤泥8.1015.416.08.0010.00 3淤泥质土 3.5016.89.38.0010.00 4圆砾50.0019.28.010.0015.00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 3.50---214.0 4.00 3.00合算m法 1.80---315.0 4.00 3.00合算m法 1.80---4190.0 1.0030.00合算m法 4.00---3、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:内侧土压力层号土类水土水压力外侧土压力外侧土压力内侧土压力名称调整系数调整系数1调整系数2调整系数最大值(kPa) 1杂填土合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 2淤泥合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 3淤泥质土合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 4圆砾合算 1.000 1.000 1.000 1.00010000.000 4、工况信息工况工况深度支锚号类型(m)道号1开挖 5.650---4.1结构计算4.1.1各工况:4.1.2内力位移包络图:。

地下连续墙-理正深基坑整体计算案例分析

地下连续墙-理正深基坑整体计算案例分析

XXXXXXXX设计院地下连续墙理正深基坑整体计算模型案例分析地下空间研究所2020年8月1.基本信息图1 地下连续墙基本参数2.支护设计图2 支护布置图3 支撑布置3.计算结果3.1开挖至坑底[第6工况:开挖]支护结构-墙计算结果─────────────────────────────────(1) 墙Q-1竖向弯矩:基坑侧 = 324.39(kN-m) 挡土侧 = -486.74(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 342.60(kN-m) 挡土侧 = -242.83(kN-m)竖向剪力 = -124.31(kN) 水平剪力 = 148.69(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 2023(mm2/m) 挡土侧 = 2023(mm2/m)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(2) 墙Q-2内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 133.02(kN-m) 挡土侧 = -299.90(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 99.30(kN-m) 挡土侧 = -227.13(kN-m)竖向剪力 = 109.26(kN) 水平剪力 = -148.37(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(3) 墙Q-3内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 133.00(kN-m) 挡土侧 = -308.14(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 103.89(kN-m) 挡土侧 = -226.10(kN-m)竖向剪力 = -123.37(kN) 水平剪力 = 146.70(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(4) 墙Q-4内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 344.82(kN-m) 挡土侧 = -486.38(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 343.97(kN-m) 挡土侧 = -243.06(kN-m)竖向剪力 = 130.10(kN) 水平剪力 = -147.63(kN)竖向纵筋:基坑侧 = 2022(mm2/m) 挡土侧 = 2022(mm2/m)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(5) 墙Q-5内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 344.82(kN-m) 挡土侧 = -486.38(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 343.97(kN-m) 挡土侧 = -243.06(kN-m)竖向剪力 = -119.51(kN) 水平剪力 = 147.88(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 2022(mm2/m) 挡土侧 = 2022(mm2/m)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(6) 墙Q-6内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 133.67(kN-m) 挡土侧 = -303.99(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 148.35(kN-m) 挡土侧 = -226.24(kN-m)竖向剪力 = 104.38(kN) 水平剪力 = -147.57(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(7) 墙Q-7内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 133.38(kN-m) 挡土侧 = -307.31(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 100.90(kN-m) 挡土侧 = -225.17(kN-m)竖向剪力 = -112.36(kN) 水平剪力 = 144.34(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(8) 墙Q-8内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 324.39(kN-m) 挡土侧 = -486.74(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 342.60(kN-m) 挡土侧 = -242.83(kN-m)竖向剪力 = 130.08(kN) 水平剪力 = -147.57(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 2023(mm2/m) 挡土侧 = 2023(mm2/m)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────3.1-1整体位移3.2【控制情况】-墙内力(三维)[控制工况:]支护结构-墙计算结果(控制工况的计算配筋面积取各工况计算配筋面积的最大值)─────────────────────────────────(1) 墙Q-1竖向弯矩:基坑侧 = 324.39(kN-m) 挡土侧 = -551.76(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 407.89(kN-m) 挡土侧 = -304.53(kN-m)竖向剪力 = -157.53(kN) 水平剪力 = 206.27(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 2294(mm2/m) 挡土侧 = 2294(mm2/m)水平纵筋:基坑侧 = 1696(mm2/m) 挡土侧 = 1696(mm2/m)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(2) 墙Q-2内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 167.95(kN-m) 挡土侧 = -299.90(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 117.06(kN-m) 挡土侧 = -266.74(kN-m)竖向剪力 = 109.26(kN) 水平剪力 = -148.37(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(3) 墙Q-3内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 169.77(kN-m) 挡土侧 = -308.14(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 138.18(kN-m) 挡土侧 = -255.48(kN-m)竖向剪力 = -123.37(kN) 水平剪力 = 147.27(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(4) 墙Q-4内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 344.82(kN-m) 挡土侧 = -551.76(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 420.45(kN-m) 挡土侧 = -304.39(kN-m)竖向剪力 = 168.70(kN) 水平剪力 = -206.87(kN)竖向纵筋:基坑侧 = 2294(mm2/m) 挡土侧 = 2294(mm2/m)水平纵筋:基坑侧 = 1748(mm2/m) 挡土侧 = 1748(mm2/m)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(5) 墙Q-5内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 344.82(kN-m) 挡土侧 = -551.76(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 420.45(kN-m) 挡土侧 = -304.39(kN-m)竖向剪力 = -157.63(kN) 水平剪力 = 206.64(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 2294(mm2/m) 挡土侧 = 2294(mm2/m)水平纵筋:基坑侧 = 1748(mm2/m) 挡土侧 = 1748(mm2/m)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(6) 墙Q-6内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 166.90(kN-m) 挡土侧 = -303.99(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 148.35(kN-m) 挡土侧 = -250.81(kN-m)竖向剪力 = 104.38(kN) 水平剪力 = -147.57(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(7) 墙Q-7内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 170.94(kN-m) 挡土侧 = -307.31(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 113.28(kN-m) 挡土侧 = -269.57(kN-m)竖向剪力 = -112.36(kN) 水平剪力 = 144.34(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)水平纵筋:基坑侧 = 1600(mm2/m)(构造)挡土侧 = 1600(mm2/m)(构造)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────(8) 墙Q-8内力结果:竖向弯矩:基坑侧 = 324.39(kN-m) 挡土侧 = -551.76(kN-m)水平弯矩:基坑侧 = 407.89(kN-m) 挡土侧 = -304.53(kN-m)竖向剪力 = 168.60(kN) 水平剪力 = -207.19(kN)配筋结果:竖向纵筋:基坑侧 = 2294(mm2/m) 挡土侧 = 2294(mm2/m)水平纵筋:基坑侧 = 1696(mm2/m) 挡土侧 = 1696(mm2/m)竖向拉结筋 = 1005(mm2/m) 水平拉结筋 = 1005(mm2/m)─────────────────────────────────图3.2-1 弯矩-水平向图3.2-2 弯矩-竖向图3.2-3 剪力-水平向图3.2-4 剪力-竖向3.3【控制情况】-支撑梁内力(三维)[控制工况:]内支撑结构-支撑梁计算结果(控制工况的计算配筋面积取各工况计算配筋面积的最大值)─────────────────────────────────(1) 支撑梁ZCL-1位移结果:内力结果(轴压为正):配筋结果:注:若有蓝色数字,表示构造配筋。

理正深基坑7.0基坑支护计算例题排桩内支撑16

理正深基坑7.0基坑支护计算例题排桩内支撑16

深基坑支护设计 4设计单位:X X X 设计院设计人:X X X设计时间:2016-05-19 14:21:22---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ]---------------------------------------------------------------------- 水泥土墙支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]---------------------------------------------------------------------- [ 加固土参数 ]---------------------------------------------------------------------- [ 水泥土墙截面参数 ]----------------------------------------------------------------------水泥土墙截面示意图---------------------------------------------------------------------- [ 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1(0.00m—2.50m)*************一. 采用弹性法计算结果:1.水泥土墙截面承载力验算:***基坑内侧计算结果:******计算截面距离墙顶 0.00m, 弯矩设计值 = 1.25×1.00×0.00 = 0.00kN.m0cs抗压强度满足2). 拉应力验算-cs z=抗拉强度满足***基坑外侧计算结果:******计算截面距离墙顶 2.50m, 弯矩设计值 = 1.25×1.00×58.81 = 73.51kN.m 1).0cs抗压强度满足2). 拉应力验算-cs z=抗拉强度满足二. 采用经典法计算结果:1.水泥土墙截面承载力验算:***基坑内侧计算结果:******计算截面距离墙顶 0.00m, 弯矩设计值 = 1.25×1.00×0.00 = 0.00kN.m0cs抗压强度满足-cs抗拉强度满足***基坑外侧计算结果:******计算截面距离墙顶 2.50m, 弯矩设计值 = 1.25×1.00×58.81 = 73.51kN.m 1).0cs抗压强度满足2). 拉应力验算=-cs z抗拉强度满足***************截面2(2.50m—11.00m)*************一. 采用弹性法计算结果:1.水泥土墙截面承载力验算:***基坑内侧计算结果:******计算截面距离墙顶 2.64m, 弯矩设计值 = 1.25×1.00×0.00 = 0.00kN.m0cs抗压强度满足2). 拉应力验算-cs z=抗拉强度满足***基坑外侧计算结果:******计算截面距离墙顶 7.50m, 弯矩设计值 = 1.25×1.00×793.37 = 991.71kN.m 1).0cs抗压强度满足2). 拉应力验算=-cs z抗拉强度不满足二. 采用经典法计算结果:1.水泥土墙截面承载力验算:***基坑内侧计算结果:******计算截面距离墙顶 2.64m, 弯矩设计值 = 1.25×1.00×0.00 = 0.00kN.m0cs抗压强度满足2). 拉应力验算-cs z=抗拉强度满足***基坑外侧计算结果:******计算截面距离墙顶 9.68m, 弯矩设计值 = 1.25×1.00×1008.72 = 1260.91kN.m 1).0cs抗压强度满足2). 拉应力验算=-cs z抗拉强度不满足式中γcs———水泥土墙平均重度(kN/m3);z———由墙顶至计算截面的深度(m);M———单位长度水泥土墙截面弯矩设计值(kN.m);W———水泥土墙截面模量(m3);f cs———水泥土抗压强度(MPa);---------------------------------------------------------------------- [ 嵌固深度计算 ]----------------------------------------------------------------------嵌固深度计算过程:按《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99圆弧滑动简单条分法计算嵌固深度:圆心(-3.225,6.872),半径=12.302m,对应的安全系数K s = 1.301 ≥ 1.300 嵌固深度计算值 h0 = 5.000m嵌固深度设计值 h d = αγ0h0= 1.100×1.000×5.000 = 5.500m嵌固深度采用值 h d = 5.500m。

理正深基坑基坑计算100

理正深基坑基坑计算100

深基坑支护设计 3设计单位:X X X 设计院设计人:X X X设计时间:2018-05-14 14:29:58---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ]---------------------------------------------------------------------- 连续墙支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 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 ]----------------------------------------------------------------------钢筋类型对应关系:d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500 [ 截面参数 ]---------------------------------------------------------------------- [ 锚杆计算 ]---------------------------------------------------------------------- [ 锚杆参数 ][ 锚杆水平方向内力 ][ 锚杆轴向内力 ][ 锚杆自由段长度计算简图 ]---------------------------------------------------------------------- [ 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: 0.40m滑裂面数据圆弧半径(m) R = 19.963圆心坐标X(m) X = -0.391圆心坐标Y(m) Y = 9.893整体稳定安全系数 K s = 1.353 > 1.30, 满足规范要求。

理正深基坑70基坑支护计算例题排桩内支撑

理正深基坑70基坑支护计算例题排桩内支撑

深基坑支护设计 3设计单位:X X X 设计院设计人:X X X设计时间:2016-04-11 11:55:10---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ]---------------------------------------------------------------------- 排桩支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 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:---------------------------------------------------------------------- [ 冠梁选筋结果 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 环梁选筋结果 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 截面计算 ]----------------------------------------------------------------------钢筋类型对应关系:d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500---------------------------------------------------------------------- [ 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: 0.40m滑裂面数据整体稳定安全系数 K s = 1.619圆弧半径(m) R = 15.313圆心坐标X(m) X = -0.492圆心坐标Y(m) Y = 7.058----------------------------------------------------------------------[ 抗倾覆稳定性验算 ]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:p, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力决定;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。

理正深基坑二级放坡算例

理正深基坑二级放坡算例

理正深基坑二级放坡算例在深基坑工程中,放坡是一种常见的边坡支护方法,它主要通过在坑壁上开挖一定坡角的边坡来减小土体的自重和坑壁的水平面积,以增加边坡的稳定性。

以下是一个关于深基坑二级放坡的算例:假设基坑的尺寸为长30m、宽20m、深度20m,坑壁的土体为黏性土,平均角度为30°,土体的重度为18kN/m³。

根据土体力学原理,可以计算出在坡度为30°的情况下,黏性土的稳定性。

首先计算坡面的面积:坡面面积 = 坑壁长度 x((坑底平方 + 坡度平方)的根号) = 30m x (20m² + 20m²)的根号= 30m x 28.28m= 848.4m²然后计算坡面的自重力:坡面自重力 = 坡面面积 x 土体重度= 848.4m² x 18kN/m³= 15291.2kN接下来计算坡面的水平力:坡面水平力 = 坡面自重力 x sin(坡度角度)= 15291.2kN x sin(30°)= 7645.6kN最后计算坡面的垂直力:坡面垂直力 = 坡面自重力 x cos(坡度角度)= 15291.2kN x cos(30°)= 13219.4kN将水平力和垂直力转换为x轴和y轴上的力,则有:x轴上的力 = 坡面水平力 x cos(坡度角度)y轴上的力 = 坡面垂直力 + 坡面水平力 x sin(坡度角度)最终,可以得到在坡度为30°的情况下,黏性土的稳定性为:x轴上的力 = 4408.5kN,y轴上的力 = 19104.4kN。

根据黏性土的稳定性,可以判断坑壁的放坡是稳定的。

理正深基坑二级放坡算例

理正深基坑二级放坡算例

理正深基坑二级放坡算例简介深基坑是指在土层中开挖的较深且边坡较陡的坑,常用于建筑物地下室、地下车库等工程。

在进行深基坑开挖时,为了保证施工安全和土方稳定,需要进行放坡设计。

本文将以理正深基坑为例,介绍二级放坡的算例。

算例背景理正深基坑位于某城市的市中心,用于建设一座高层商业综合体。

基坑的设计深度为25米,土层主要由黏土和砂土组成。

为了保证施工过程中的安全性和土方稳定性,需要进行放坡设计。

放坡设计原则放坡设计的主要原则如下: 1. 根据土层的物理力学性质,确定合适的边坡坡度。

2. 考虑施工过程中的振动、水位变化等因素,进行综合评估。

3. 保证基坑周边建筑物和地下管线的安全。

放坡设计步骤放坡设计的具体步骤如下: 1. 土层调查:通过进行现场勘察和取样分析,获取土层的物理力学性质和水平分布情况。

2. 边坡稳定性计算:根据土层的力学参数,采用合适的计算方法,进行边坡稳定性计算。

3. 放坡设计:根据边坡稳定性计算结果,结合工程实际情况,确定合适的放坡尺寸和坡度。

4. 安全评估:考虑施工过程中的振动、水位变化等因素,进行综合评估,确保放坡设计的安全性。

5. 放坡施工:按照设计要求,进行放坡施工,并进行监测和检测,确保放坡过程的稳定和安全。

理正深基坑二级放坡算例根据理正深基坑的实际情况和放坡设计原则,进行二级放坡算例。

1. 土层调查通过进行现场勘察和取样分析,得到理正深基坑的土层情况如下: - 上部土层:10米厚度的黏土,黏性较大,强度较高。

- 下部土层:15米厚度的砂土,黏性较小,强度较低。

2. 边坡稳定性计算根据土层的力学参数,采用合适的计算方法,进行边坡稳定性计算。

假设边坡坡度为1:1,计算结果如下: - 上部土层:稳定系数为1.2,满足稳定性要求。

- 下部土层:稳定系数为0.8,不满足稳定性要求。

3. 放坡设计根据边坡稳定性计算结果,结合工程实际情况,确定合适的放坡尺寸和坡度。

为了保证施工安全和土方稳定,决定采用二级放坡设计,即在边坡中设置一个中间台阶。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

深基坑支护设计设计单位:广州地铁设计院
设计人:罗仕恒
设计时间:
[ 支护技术指导文件 ]
排桩支护
[ 基本信息 ]
[ 放坡信息 ]
[ 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:
[ 冠梁选筋结果 ]
[ 环梁选筋结果 ]
[ 截面计算 ]
[ 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:
滑裂面数据
整体稳定安全系数
圆弧半径()
圆心坐标()
圆心坐标()
[ 抗倾覆稳定性验算 ]
:
被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力决定;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。

——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:
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力() 锚固力()
内撑
内撑
工况:
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力() 锚固力()
内撑
工况:
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力() 锚固力()
内撑
工况:
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力() 锚固力()
内撑
工况:
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力() 锚固力()
内撑
!
工况:
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力() 锚固力()
内撑
!
工况:
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力() 锚固力()
内撑
!
工况:
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力() 锚固力()
内撑
!
工况:
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力() 锚固力()
内撑
!
工况:
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

序号支锚类型材料抗力() 锚固力()
内撑
内撑
!
安全系数最小的工况号:工况。

最小安全 < , 不满足规范要求!
[ 抗隆起验算 ]
(冶金部): D
(H
(tan)e tan
(N
tan
11.840
2
1
tan11.840
(冶金部):
D
(H
1
2[)-34tan)45o tan
[ 隆起量的计算 ]
tan
=i h 6.37c )式中基坑底面向上位移
———从基坑顶面到基坑底面处的土层层数;
———第层土的重度()。

地下水位以上取土的天然重度()。

地下水位以下取土的饱和重度();
———第层土的厚度();
———基坑顶面的地面超载();
———桩(墙)的嵌入长度();
———基坑的开挖深度();
———桩(墙)底面处土层的粘聚力();
φ———桩(墙)底面处土层的内摩擦角(度);
=
δ ()
[ 抗管涌验算 ]
抗管涌稳定安全系数( > ):
'

1.50h'w()
h'2D
+
式中γ———侧壁重要性系数;
γ'———土的有效重度();
γ———地下水重度();
'———地下水位至基坑底的距离();
———桩(墙)入土深度();
> , 满足规范要求。

[ 嵌固深度计算 ]
按《建筑基坑支护技术规程》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≥
嵌固深度计算值
嵌固深度设计值αγ
××
嵌固深度采用值。

相关文档
最新文档