基坑围护结构
基坑围护结构设计(new)
四、支护结构选型要点
各类支护结构的适用条件
五、地铁基坑常用支护结构形式——地下连续墙
1) 地下连续墙 (1) 适用地质条件 各种软弱地层。以淤泥类软土、饱和砂层为主的地层及周围有重要建筑物的情况。 (2) 地下墙的优点
① 结构的整体刚度和防渗性(止水效果)好;
② 如支撑得当,且配合正确的施工方法和措施,连续墙可较好的控制软土地层的变 形; ③ 常作为主体结构的一部分来考虑;采用机械化作业,施工条件好。 (3) 地下墙的缺点 ① 仅作为临时挡土结构时成本较高; ② 在遇到岩层时成槽困难,施工慢,需先冲孔(槽壁孔<5MPa岩石); ③ 泥浆易污染环境;对施工机具要求高。
3)支护结构设计时应采用下列极限状态: (1)承载能力极限状态 (2)正常使用极限状态 4)支护结构构件按承载能力极限状态设计时,作用基本组合的综合分项系 数γF不应小于1.25。对安全等级为一级、二级、三级的支护结构,其结构重 要性系数(γ0)分别不应小于1.1、1.0、0.9。各类稳定性安全系数(K)应 按《建筑基坑支护技术规程》规定取值。
五、地铁基坑常用支护结构形式——地下连续墙
(4)地下连续墙设计要点 ①地下连续墙的墙体厚度宜按成槽机的规格,选取600mm、800mm、1000mm或 1200mm。 ②地下连续墙分幅长度宜取4m~6m。当成槽施工可能对周边环境产生不利影响或槽
壁稳定性较差时,应取较小的槽段长度。必要时,宜采用搅拌桩对槽壁进行加固。
五、地铁基坑常用支护结构形式——SMW工法
2)优点: (1)地下连续墙由自身特性决定,施工时形成大量泥浆需外运处理,而SMW工法仅 在开槽时有少量土方外运。 (2)SMW工法构造简单,施工速度快,可大幅缩短工期。 (3)SMW工法作围护结构与主体结构分离,主体结构侧墙可以施工外防水,与地下 连续墙相比结构整体性和防水性能均较好,可降低后期维护成本。 3)缺点: (1)整体刚度较小,控制变形较差。 4)设计要点 (1)型钢水泥土搅拌墙中三轴水泥士搅拌桩的直径宜采用650mm 、850mm 、 1000mm; 内插的塑铜直采用H 型钢 。
基坑围护结构类型
基坑围护结构类型什么是基坑围护结构,现阶段,我国基坑围护结构类型有哪些?基本情况怎么样?以下是相关基坑围护结构类型相关内容,基本情况如下:基坑围护结构主要承受基坑开挖卸荷所产生的水压力和土压力,并将此压力传递到支撑,是稳定基坑的一种施工临时挡墙结构。
基坑围护结构类型主要包括:板桩式基坑围护、柱列式基坑围护、地下连续墙基坑围护、自立式水泥土挡墙基坑围护、组合式基坑围护、沉井法基坑围护类型,下面梳理相关常用处理方式,基本情况如下:⑴深层搅拌桩支护。
它是利用水泥、石灰等材料作为固化剂通过深层搅拌机械, 将软土和固化剂( 浆液或粉体) 强制搅拌, 利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应, 使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体( 水泥土搅拌桩) , 利用搅拌桩作为基坑的支护结构。
水泥搅拌桩适宜于各种成因的饱和粘性土, 包括淤泥、淤泥质土、粘土和粉质粘土等, 加固深度可从数米至50~60 米。
由于其抗拉强度远小于抗压强度, 故常适用于基坑深度不大( 5~7 米) 、可采用重力式挡墙结构形式的基坑。
这种支护结构防水性能好,可不设支撑, 基坑能在开敞的条件下开挖, 具有较好的经济效益。
⑵排桩支护。
排桩包括钢板桩、钢筋混凝土板桩及钻孔灌注桩、人工挖孔桩等, 其支护形式包括:①柱列式排桩支护: 当边坡土质较好、地下水位较低时, 可利用土拱作用, 以稀疏的钻孔灌注桩或挖孔桩作为支护结构;②连续排桩支护: 在软土中常不能形成土拱, 支护桩应连续密排, 并在桩间做树根桩或注浆防水; 也可以采用钢板桩、钢筋混凝土板桩密排。
③组合式排桩支护: 在地下水位较高的软土地区, 可采用钻孔灌注桩排桩与水泥搅拌桩防渗墙组合的形式。
对于开挖深度小于 6 米的基坑,在无法采用重力式深层搅拌桩的情况下, 可采用600mm 密排钻孔桩, 桩后用树根桩防护, 也可采用打入预制混凝土板桩或钢板桩, 板桩后注浆或加搅拌桩防渗, 顶部设圈梁和支撑;对于开挖深度为6~10 米的基坑, 常采用800~1000mm 的钻孔桩, 后面加深层搅拌桩或注浆防水, 并设置2~3 道支撑; 对于开挖深度大于10 米的基坑,可采用地下连续墙加支撑的方法, 也可采用800~1000mm 大直径钻孔桩加深层搅拌桩防水, 设置多道支撑。
基坑安全防护措施
基坑安全防护措施在建筑施工过程中,基坑作为一个暴露在空气中的巨大坑洞,如果没有采取适当的安全防护措施,容易发生事故,威胁到工人的安全。
以下是几项基坑安全防护措施,旨在确保基坑施工过程中的安全。
1.基坑围护结构在开挖一个基坑之前,应根据土质情况和开挖深度,确保基坑围护结构的稳定性。
常用的围护结构材料包括钢板桩、混凝土墙等。
这些结构可以有效地防止基坑坍塌,并保护周围人员的安全。
2.排水和防水措施在基坑开挖过程中,可能会遇到地下水,为了确保基坑的安全,需要进行排水处理。
通过采用挖槽、井道、水泵等措施,将基坑内的水排到外部去。
此外,还应采取防水措施,以防止地下水进入基坑。
3.安全斜坡对于较大的基坑,应建立安全斜坡以保证工人在斜坡上的作业安全。
安全斜坡的坡度和稳定性应根据土质、开挖深度等因素进行设计,并设置适当的防护措施,如安全栏杆和警示标志。
4.立体支撑系统在一些较深的基坑中,无法使用安全斜坡,此时可以采用立体支撑系统。
立体支撑系统由支撑桩和水平横梁组成,可以有效地支撑土体,防止坍塌。
支撑桩和横梁的设计和施工应符合相关标准并定期检查。
5.安全通道和照明系统在基坑中,应设置安全通道以确保工人的安全疏散。
安全通道应清晰可见,宽度适当,并定期清理,以确保无障碍通行。
另外,基坑内应设置适当的照明系统以提供充足的照明,以减少工作人员的事故危险。
6.监测和报警系统为了及时掌握基坑的变化和安全状况,需要安装监测和报警系统。
监测系统可以监测土壤位移、孔隙水压力等参数,一旦监测到异常情况,及时发出警报,以便采取相应的措施。
7.培训和警示标志在基坑施工现场,应对工人进行基础安全知识培训,包括基坑安全防护措施的使用和应急处置方法等。
此外,应在基坑周围设置醒目的警示标志,警示行人和车辆注意施工现场,并遵守相关安全规定。
基坑安全是建筑施工过程中不可忽视的重要环节,需要各方面共同努力,确保施工安全。
通过采取适当的防护措施,可以有效地减少基坑事故的发生,保护工人的生命和财产安全。
基坑围护结构PPT课件全篇
• 止水好,刚度大,构造简单,型钢插入深度一般小于搅 拌深度,型钢可回收重复使用,成本较低。
• SMW适宜的基坑深度为6~10m,国外开挖深度已达 20m。
• 要求型钢间距不能过大,保证水泥土的强度由受剪,受
压控制。
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• (a)全位“满堂”;(b)全位“1隔1” • (c)全位“1隔2”;(d)半位“满堂”;(e)半
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土压力计算公式exit
• 主动土压力:
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8.2.2 地面附加荷载传至n层土 底面的竖向荷载qn
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8.9 逆作拱墙
• 在基坑四周场地都允许起拱的条件下(基坑各
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),可以采用闭合的
水平拱圈来支挡土压力以围护基坑的稳定,采
用闭合的水平拱圈来支挡土压力以围护基坑的
稳定 ;
• 拱结构是以受压力为主,能更好地发挥混凝土 抗压强度高的材料特性,而且拱圈支挡高度只 需在坑底以上
3)锚杆轴向受拉承载力设计值
• (1)安全等级为一级及缺乏地区经验的二级基坑 侧壁,应进行锚杆的基本试验,受拉抗力分项系 数可取1.3。
• (2)基坑侧壁安全等级为二级且有邻近工程经验
一般基坑围护结构的使用年限
一般基坑围护结构的使用年限下载提示: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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基坑支护施工方法与围护结构设计
基坑支护施工方法与围护结构设计随着城市建设的不断发展,基坑支护施工方法及围护结构设计在土木工程中扮演着重要的角色。
基坑支护是指在建筑施工过程中,为了防止基坑土体塌方或失稳而采取的一系列措施。
而施工方法及围护结构设计则是为了确保基坑支护的效果以及保证施工安全和工程质量。
首先,基坑支护施工方法的选择对工程进展至关重要。
常见的基坑支护方法包括桩基础支护、悬挑桩支护、钢支撑支护等。
桩基础支护是通过设置钢筋混凝土桩来支撑和固定土体,以防止土体塌方。
悬挑桩支护则是通过在边坡边沿开设桩基础,将悬挑部分进行支撑。
钢支撑则是通过预埋或现场焊接钢支撑来固定岩土层或其他可塑土层。
其次,基坑围护结构设计的合理性对工程的安全和质量至关重要。
围护结构设计应考虑到土体的力学特性、周围建筑物的影响以及地下水位等因素。
常见的基坑围护结构设计包括深层连续墙、悬挑式支护结构、桩墙结构等。
深层连续墙是由混凝土构成的连续墙体,用于支撑土体,其结构稳定性较高。
悬挑式支护结构则是通过构建钢筋混凝土悬挑板,减轻土体压力。
桩墙结构则是通过设置钢筋混凝土桩构成的墙体,以承载土体的重力。
此外,在基坑支护施工中,还需要考虑到施工过程中的安全措施与工艺。
施工过程中,要确保施工人员的安全,避免发生意外事故。
同时,还需要选择合适的施工工艺,以提高施工效率和质量。
对于基坑支护施工而言,合理选择施工机械设备,合理配置施工人员,合理划分施工工序等都是至关重要的。
此外,对于一些特殊情况,如基坑位于地下水位较高的地区,还需要进行降水措施的设计与施工。
降水措施是指采取各种措施将基坑内的地下水降低到允许的水平。
常见的降水措施包括挖孔排水、水平排水和立管排水等。
其中,挖孔排水是通过在基坑周围设立钻机,将地下水抽离至地面。
水平排水则是通过开设水平排水槽,在槽中布置排水管道。
立管排水则是通过埋设立管,在管道的排水作用下将地下水排干。
综上所述,基坑支护施工方法与围护结构设计是土木工程中重要的一环。
深基坑围护结构范文
深基坑围护结构范文深基坑围护结构是在土地或岩石中挖掘深基坑时所采用的一种结构,用于支撑和保护基坑的四周土体或岩石,以防止基坑塌方、土体滑动等事故发生。
深基坑围护结构的设计和选择是建筑工程中的关键问题之一,本文将对深基坑围护结构的类型、设计原则和常见施工方法进行详细介绍。
深基坑围护结构的类型主要包括刚性和柔性两种。
刚性围护结构常用的有桩壁、混凝土墙、钢板桩等,其主要特点是刚度较大、阻力大,适用于抗承压和抗剪切的情况。
而柔性围护结构主要包括钢丝绳网、喷射混凝土墙、土钉墙等,其特点是柔性好、适应性强,适用于边坡较陡或不稳定的情况。
根据地层情况和具体项目需求,可以选择不同类型的围护结构进行设计和施工。
深基坑围护结构的设计原则主要包括以下几点。
首先,要充分考虑地下水位、土质条件、地面建筑物对周围环境的影响等因素,确定合适的围护结构类型和尺寸。
其次,要合理选取围护结构的材料和施工方法,保证围护结构的稳定性和安全性。
再次,要进行合理的荷载计算,保证围护结构能够承受基坑开挖过程中的荷载和压力。
最后,要进行施工监控和检测,及时调整和改进设计方案,以保证施工的顺利进行和工程的质量安全。
深基坑围护结构的施工方法主要包括张拉法、预应力法、土钉墙法、钢板桩法等。
张拉法是最常用的一种方法,通过张拉钢丝绳或钢筋,将围护结构挤压紧密,提高结构整体刚度和强度。
预应力法是一种使用预应力钢筋或钢缆,在开挖前将结构预压,提前围护土体并保持稳定的施工方法。
土钉墙法是在基坑壁面钻孔预埋钢筋,然后用混凝土浇筑成墙体,利用土钉的拉力来抵抗土体的侧压力。
钢板桩法是在基坑的周围安装钢板桩,形成一个围护结构,防止土体的滑动和塌方。
总之,深基坑围护结构是建筑工程中非常重要的一部分,对于保障工程的施工安全和质量具有重大意义。
在进行深基坑围护结构的设计和施工过程中,需要充分考虑地层条件、荷载情况和施工环境等因素,合理选择围护结构类型和尺寸,以确保围护结构的稳定性和安全性。
基坑围护结构形式
基坑围护结构形式
基坑围护结构形式
基坑围护结构是指在基坑周围建立的一系列结构,以保障基坑的稳定和施工的安全顺利,基坑围护结构形式包括以下几个方面:
1.挡土墙
挡土墙是最常见的基坑围护结构形式,主要是指在基坑周围建立的一面或多面垂直于地面的墙体,以防止基坑周围的土方滑坡、崩塌。
挡土墙的形式多种多样,主要根据挡土墙的高度和土质情况来选择挡土墙材料,一般常用的挡土墙材料有混凝土、钢板桩、木板桩、石灰土等。
2.操作平台
操作平台是指建立在基坑周围用于加强和巩固基坑的工作平台,通过加固基坑周边的土方,使基坑在施工过程中更加稳定安全。
操作平台的形式根据施工要求的不同而异,主要形式包括架空式、加强式和地面式。
3.支撑结构
支撑结构主要用于支撑在基坑内施工的钢模板和模板,以保障模板不塌陷或倒塌。
支撑结构的形式也多种多样,常用的支撑材料包括钢管、木材和钢板等,通过组合这些材料来构建纵向和横向的支撑结构。
4.锚杆
锚杆是一种用于加强基坑土体和结构的钢筋杆,在基坑深部钻入土体中,并与锚固点连接。
锚杆的形式多种多样,常见的有单肢锚杆、双肢锚杆、预应力锚杆等,通过锚固土体和结构来增强基坑的稳定性。
以上就是基坑围护结构形式的几个方面,基坑围护结构的选择需要根
据施工要求和土质情况来进行决策,并合理加固基坑,以确保施工的
安全和顺利进行。
基坑围护结构
第一节 基坑围护结构的类型
二、基坑围护结构的选型 遵循原则: 基坑围护结构构件不应超出用地范围; 基坑围护结构的构件不能影响主体工程结构构件的正常 施工; 基坑平面形状尽可能采用受力性能好的圆形、正多边形 和矩形。
具体选型方案见P308 表12-5 参考规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 《上海市基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97)
第四节 基坑围护结构内力计算
弹性地基梁法
围护结构简化为一单位宽度的竖放的弹性地基梁,梁 受墙后土压力的作用,土的作用则用一系列的土弹簧来 代替,计算土弹簧刚度方法则可有e法、m法、c法等, 支撑或锚杆也可用一系列的弹簧来代替。山肩帮男法、 弹性法和弹塑性法,该方法考虑了土、结构和支撑或锚 杆的共同作用,结合增量法可以考虑复杂的施工过程, 方法简便,关键是土体弹簧刚度的确定,该方法是目前 工程应用的主流方法,已足可以满足工程设计的需要。
《上海市基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97)规定: 1、一级基坑工程: (1)支护结构作为主体结构的一部分; (2)基坑开挖深度大于、等于10m; (3)距基坑边两倍开挖深度范围内有历史文物、近 代 优秀建筑、重要管线需严加保护时。 2、 除一级和三级以外的均属二级基坑工程; 3、开挖深度小于7m,且周围环境无特别要求时,属三级基 坑工程。
将滑动力矩与抗滑力矩分别对圆心 O取矩,得 1 2 滑动力矩M S (H q ) D 2
抗滑动力矩
H 4
4
dZ D Z d D Z d D M h M r Z
0 0 0
将上式积分并整理后得
H 2 1 2 3 2 M r K a tg 2 qH D 2 q f D 3 D
基坑围护结构渗漏处理措施
地下地连墙接缝处理及其施工过程中的其他原因地下地连墙在采用传统接头管的 施工中,在两幅墙之间的接缝处进行旋喷加固止水,或者搅拌桩加固止水,以防止成 墙后基坑开挖的过程中,地连墙接缝处漏水。如果施工单位对旋喷施工时候的压力控 制的不好,加固体会形成不同直径的柱体,这将会给未来基坑施工时地下地连墙漏水 埋下祸根。在地下地连墙钢筋笼内设置了大量与主体结构相连接的接驳器。由于接驳 器数量较多,间距较小,并且集中在一个层面上,容易形成一个隔断面混凝土的骨料 难以充填至两层接驳器间。在这些部位,常由于混凝土不密实而产生渗漏水现象。地 下地连墙较深的工程,钢筋笼分段绑扎,两段通过接驳器连接,这里易形成一个界面, 将来成墙后也是漏水的隐患。
9
注浆后墙体外形的 固化体
已经插管注浆完成的位置
压填物
流沙
地
开挖后被迫停止的位置
二次插管注浆的位置
连
墙
墙
三次插管注浆的位置
体
基坑开挖位置标高
⑦当出水量过大,注浆堵漏短时间内难以奏效时,可以采用混凝土直接压填,混凝土 凝固后再采用注浆的方式对漏水点进行加固处理,开挖前应打检查孔,检查漏水点是 否还有水漏出,若注浆方法失效,最后可以采用冻结法,在地连墙漏水处施工冻结管, 进行冷冻,此方法能够绝对的封水,但由于造价较高,在其他方法失效的情况下,可 以采用此方法。
6
基坑外侧
基坑内侧
渗漏通道 注浆钢管
常见的基坑板式围护结构变形模式
常见的基坑板式围护结构变形模式基坑板式围护结构是建筑工程中常用的临时结构,用于围护和支撑地下工程施工过程中的土体。
在施工中,由于地下开挖和土体变形引起的荷载会对基坑板式围护结构产生影响,导致结构的变形。
下面将介绍一些常见的变形模式。
1.水平变形:水平变形是基坑板式围护结构常见的一种变形模式。
当地下水位高于开挖坑底时,水压会对基坑周围的土体施加压力,进而导致基坑板式围护结构的水平变形。
此外,地下水流动也会对围护结构产生水平变形的影响。
2.垂直变形:垂直变形是基坑板式围护结构的另一种常见变形模式。
当地下开挖深度增加时,由于荷载的作用,基坑板式围护结构会发生垂直变形。
此外,因土体的开挖会导致土体失稳,进而引起围护结构的沉降和垂直变形。
3.横向变形:横向变形是基坑板式围护结构中的一种常见变形模式。
当土体受到侧向荷载影响时,基坑板式围护结构可能会发生横向变形。
这种变形模式通常在基坑周围存在较大的侧向荷载或土体侧面存在支撑结构时较为常见。
4.拉力变形:拉力变形是基坑板式围护结构的另一种常见变形模式。
当土体受到拉力荷载作用时,基坑板式围护结构可能会发生拉力变形。
这种变形模式通常在开挖深度较大或土体强度较低的情况下较为常见。
5.倾斜变形:倾斜变形是基坑板式围护结构的一种特殊变形模式。
当地下工程施工中存在不均匀沉降或侧向侵蚀等因素时,基坑板式围护结构可能会发生倾斜变形。
这种变形模式需要及时采取措施进行修复,以确保围护结构的稳定性。
在实际工程中,基坑板式围护结构的变形模式可能是多种因素共同作用的结果。
因此,在设计和施工过程中,需要充分考虑地下水位、土体特性、侧向荷载以及工程施工方式等因素,以有效控制基坑板式围护结构的变形,保证工程的安全进行。
同时,及时监测和维护基坑板式围护结构也是减小变形的重要方法。
通过合理的设计和施工措施,可以降低变形模式对基坑板式围护结构的影响,提高工程的安全性和可靠性。
基坑围护结构分项工程
基坑围护结构分项工程
1. 基坑围护设计,在进行基坑围护工程前,需要进行基坑围护设计,确定基坑的尺寸、深度、土壤条件等因素,并根据这些因素选择合适的围护结构类型和施工方法。
2. 围护结构类型,常见的基坑围护结构包括钢支撑、混凝土支撑墙、挡土墙、护坡、悬挑桩墙等,根据基坑的深度、周边环境和土壤条件等因素选择合适的围护结构类型。
3. 施工工艺,基坑围护结构的施工包括基坑开挖、支撑结构安装、混凝土浇筑等多个环节,需要严格按照设计要求和施工工艺进行施工,确保围护结构的稳定和安全。
4. 安全监测,在基坑围护施工过程中,需要对周边建筑物、地下管线等进行安全监测,及时发现并解决可能出现的安全隐患。
5. 环境保护,在进行基坑围护施工时,需要采取措施保护周边环境,减少施工对周边环境的影响,如降尘、降噪、水土保护等。
总的来说,基坑围护结构分项工程是建筑施工中非常重要的一
部分,它关乎到施工安全、周边环境保护和工程质量,需要在设计、施工和监测等方面严格把控,确保基坑围护工程的顺利进行和安全
完成。
建筑基坑支护结构构造
建筑基坑支护结构构造一、基坑支护的目的1.保护基坑周围土体的稳定性,防止滑坡、塌方等事故的发生;2.避免基坑周围建筑物的损坏,保证施工安全;3.确保基坑周围交通的畅通。
二、支护结构类型基坑支护结构通常包括围护结构和排水系统两部分。
1.围护结构:是用于支撑周围土体,限制土体壁的外进位移,并保证开挖的稳定性。
常用的围护结构包括:(1)桩墙:由垂直于地面埋入土中的桩构成,桩间填充适当的材料,如混凝土、灌浆土等,形成一道连续墙体。
(2)挡墙:类似于桩墙,但是墙体挡土不是由桩构成,而是用混凝土或砖块砌成的墙体。
(3)挡土墙:通过设置倾斜面的墙体,使土方始终倾斜在墙体的后方,防止土方的进一步下滑。
(4)双排预制桩墙:将两排预制挡土桩交错放置,支护效果好且施工方便。
2.排水系统:排水系统主要用于控制基坑内的水位,减小土体饱和度,降低土体的水压力。
常用的排水系统包括:(1)泵站:通过使用水泵将基坑内的水抽走,降低水位。
(2)抽水井:在基坑周围开挖井口,设置水泵将基坑内的水抽走。
(3)排水管:设置在基坑周围,将基坑内的水引入排水管,通过排水管将水排走。
三、支护结构的构造和施工工艺基坑的支护结构施工需要经过以下几个步骤:1.基坑地面前期处理:清理施工现场,去除杂物。
根据设计方案确定开挖范围和深度。
2.支护结构的施工:根据设计方案和施工图纸施工围护结构,包括挖掘基坑壁和安装围护结构。
3.排水系统的施工:根据设计方案和施工图纸施工排水系统,包括设置泵站、挖掘抽水井、铺设排水管等。
4.基坑回填与完成:在施工完成后,进行基坑回填以平整的地面进行修复。
四、其他注意事项1.基坑支护结构的施工需要根据具体情况进行设计,包括地质条件、土壤类型、基坑深度等因素。
2.在施工过程中需要注意土壤稳定性,防止土体坍塌,必要时设立安全堆场和警戒线。
3.在进行基坑开挖时,应合理控制土方开挖的速度和深度,避免对周围建筑物和地下管线造成影响。
总结:建筑基坑支护结构是为了保护基坑周围的土体稳定和施工安全而采取的一些措施。
《基坑围护结构计算》课件
04
工程实例分析
实际工程背景
01
某市地铁车站 工程
02
基坑深度10米
周边环境复杂
03
04
地质条件多变
计算过程演示
01 03 04
围护结构选型 土压力计算 稳定性分析 变形控制
结果分析与讨论
01 02 03 04
安全系数校核 优化设计方案 施工监测建议 经济效益评估
05
课程总结与展望
本课程主要内容回顾
基坑围护结构类型
钢板桩围护结构
采用钢板桩材料,具有较好的抗弯能 力和挡土能力,适用于较浅的基坑。
混凝土板桩围护结构
采用混凝土板桩,具有较高的抗压和 抗弯强度,适用于较深的基坑。
地下连续墙围护结构
采用钢筋混凝土墙,具有较高的抗压 、抗弯和抗剪能力,适用于各种深度 和复杂环境的基坑。
土钉墙围护结构
采用土钉作为主要受力构件,具有施 工简便、造价低廉的特点,适用于较 浅的基坑。
力、地震作用等。
变形计算
水平位移计算
水平位移是指围护结构在水平方向上的位移,是评估基坑稳 定性和变形的重要指标之一。在计算水平位移时,需要考虑 土压力、水压力、地震作用等多种因素的影响。
竖向位移计算
竖向位移是指围护结构在垂直方向上的位移,与水平位移一 样,也是评估基坑稳定性和变形的重要指标之一。在计算竖 向位移时,需要考虑土体压缩性、地下水位变化等因素的影 响。
为了提高基坑围护结构计算的准确性和可靠性,本课程将系统介绍基坑围护结构计 算的基本原理、方法及工程实践。
课程目标
01 掌握基坑围护结构计算的基本原理和方法 。
02 了解不同类型基坑围护结构的适用范围和 特点。
03
基坑围护结构设计与施工要点
基坑围护结构设计与施工要点在城市建设和土木工程中,基坑是一个常见的施工工程。
基坑围护结构的设计和施工是确保工程质量和安全的重要环节。
本文将介绍基坑围护结构设计与施工的要点,从选址、设计、施工及监测等方面进行探讨。
一、选址与调查基坑的选址首先要考虑地质条件、建筑物的载荷和周边环境。
在选址之前,应进行周边地质勘探调查,了解地层结构、土壤类型和地下水位等信息。
只有全面了解地质情况,才能根据实际情况选择合适的围护结构。
二、围护结构设计基坑围护结构的设计要满足承受土壤压力、地下水压力和建筑物荷载的要求。
在设计过程中需要考虑以下几个方面:1. 围护结构类型选择:常用的围护结构有钢支撑、混凝土支撑、钢筋混凝土桩墙等。
根据地质条件和预期使用寿命,选择合适的围护结构类型。
2. 底部支撑选择:为减小地基沉降和保护基坑周边建筑物,可以在基坑底部设置支撑结构。
根据设计需要,可以选用预应力锚杆、钢筋钢板桩等支撑方式。
3. 防水设计:基坑周边常常存在地下水压力,为防止水位上升对施工造成影响,需要进行防水设计。
可以使用防水板、防水混凝土等防水材料,确保周边地下水不进入基坑。
三、施工过程中的注意事项基坑围护结构的施工过程中需要注意以下几个方面:1. 施工前准备:施工前要对现场进行认真检查,了解地下管线、电缆及周边建筑物的位置,确保施工过程中的安全。
2. 施工工艺:根据设计要求,选择合适的施工工艺。
在进行基坑围护结构施工时,要确保施工过程的连续性和紧凑性,避免发生围护结构坍塌。
3. 施工监测:在施工过程中,需要进行实时监测以确保工程质量和安全。
监测内容包括围护结构的变形、应力和地下水位等。
如果发现异常情况,需要及时采取措施。
四、施工后的检验与维护施工完成后,需要进行检验以确保围护结构的符合设计要求。
同时,还需要制定维护计划,定期检查和保养围护结构,延长其使用寿命。
综上所述,基坑围护结构的设计和施工是建筑工程中至关重要的环节。
设计要满足工程需求,施工要求紧凑且安全,而监测和维护要持续进行。
基坑适用的围护结构形式
基坑适用的围护结构形式基坑适用的围护结构形式1.基坑支护的类型及其特点和适用范围1.1 放坡开挖适用于周围场地开阔,周围无重要建筑物,只要求稳定,位移控制五严格要求,价钱最便宜,回填土方较大。
1.2 深层搅拌水泥土围护墙深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。
水泥土围护墙优点:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪音、污染少、挤土轻微,因此在闹市区内施工更显出优越性。
水泥土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。
1.3 高压旋喷桩高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。
高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。
对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。
1.4 槽钢钢板桩这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。
槽钢长6~8m ,型号由计算确定。
其特点为:槽钢具有良好的耐久性,基坑施工完毕回填土后可将槽钢拔出回收再次使用;施工方便,工期短;不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,多用于深度≤4m的较浅基坑或沟槽,顶部宜设置一道支撑或拉锚;支护刚度小,开挖后变形较大。
1.5 钢筋混凝土板桩钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。
一级建造师 基坑围护结构类型全
一级建造师基坑围护结构类型1K413022深基坑支护结构与边坡防护基坑工程是由地面向下开挖一个地下空间,深基坑四周一般设置垂直的挡土围护结构,围护结构一般是在开挖面基底下有一定插入深度的板(桩)墙结构。
板(桩)墙有悬臂式、单撑式、多撑式。
支撑结构起减小围护结构变形,控制墙体弯矩的作用,分为内撑和外锚两种形式。
1)预制混凝土板桩:①施工较为困难,对机械要求高,挤土现象很严重;②桩间采用槽棒接合,接缝效果较好,有时需辅以止水措施;③自重大,受起吊设备限制,不适合大深度基坑;④板桩截面的形式有四种:矩形、T形、工字形及口字形;⑤混凝土板桩一般不能拔出,因此,它在永久性的支护结构中使用较为广泛,但国内基坑工程中使用不是很普遍。
2)钢板桩:①成品制作,可反复使用;②施工简便,但施工有噪声;③刚度小,变形大,与多道支撑结合,在软弱土层中也可采用;④新的时候止水性尚好,如有漏水现象,需增加防水措施。
钢板桩强度高,桩与桩之间连接紧密,隔水效果好,但由于板桩打入时有挤土现象,而拔出时则又会将土带出,造成板桩位置出现空隙,这对周边环境都会造成一定影响。
而且板桩的长度有限,其适用的开挖深度也受到限制,一般最大开挖深度在7-8m o板桩的形式有多种,拉森型是最常用的,在基坑较浅时也可采用大规格的槽钢(采用槽钢且有地下水时要辅以必要的降水措施)。
槽钢是截面为凹槽形的长条钢材。
采用钢板桩作支护结构时在其上口及支撑位置需用钢围檀连接成整体,并根据深度设置支撑或拉锚。
钢管桩①截面刚度大于钢板桩,在软弱土层中开挖深度可大;②钢管桩的施工难度相比于钢板桩更高,由于锁口止水效果难以保证,需有防水措施相配合。
3)钻孔灌注桩围护结构:①刚度大,可用在深大基坑;②施工对周边地层、环境影响小;③需降水或和止水措施配合使用,如搅拌桩、旋喷桩等;灌注桩灌注桩钻孔灌注桩一般采用机械成孔。
地铁明挖基坑中多采用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机、旋挖钻等。
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地下建筑结构第12章基坑围护结构
崔振东副教授IAEG, FICDM, FICCE cuizhendong@
中国矿业大学岩土工程研究所
本章内容
1 2 3概述
基坑工程的设计内容
自动化监测技术在深基坑工程的应用基坑围护结构内力计算
基坑稳定性验算
变形计算
4 5 6
12.6.2 围护方案比选
基坑工程的围护结构主要支撑承受基坑开挖卸荷所产生的土压力和水压力,并将荷载传至支撑,是稳定基坑的一种临时性挡墙结构。
常用围护结构
桩板式墙钢板桩墙
钢管桩
预制混凝土板桩灌注桩
地下连续墙
土钉墙
水泥土墙
水泥土围护结构设计
1、水泥土围护结构的整体稳定性
计算
2、水泥土围护墙体抗沿墙底面滑
动的计算
3、水泥土围护结构的抗渗计算
4、水泥土围护结构绕前趾的抗倾
覆验算
5、受谷仓土压力条件限制的格栅
断面尺寸的验算
6、水泥土加固体坑底截面出应力
验算
7、墙顶的水平位移量估算
板式围护结构设计1、围护墙底地基承载力验算
2、基坑底部土体的抗隆起稳定性验算
3、围护墙底部土体的抗渗流或抗管涌稳
定性验算
4、基坑底部土的抗承压水头的稳定性验
算
5、板式围护墙结构的抗倾覆稳定性验算
6、板式支护结构和地基的整体滑动稳定
性验算
7、围护墙结构的内力和变形计算
8、支撑或锚碇与围檩体系的结构内力、
变形和稳定性计算
9、支撑竖向立柱的结构内力、变形和稳定性计算
10、支护结构的构件截面强度和节点构造设计与计算
11、基坑外地表变形和土体移动的验算
12、围护墙结构兼作工程主体结构时,按照主体结构设计所遵
循的规范,验算长期荷载作用时的结构内力和变形等
支撑采用钢筋混凝土内支撑
体系,竖向布置根据开挖深度
及便于基坑施工和土方开挖的
原则,共设置六道,竖向间距
为4.5(深部)~5(浅部)m。
支撑平面布置由中间的环梁、边部的角撑、边桁架以及围檩构成复合受力体系。
环梁直径42m,使基坑中部有较大空间,便于土方作业,提高施工速度。
第一道围檩平面尺寸采用1.2mX0.8m,第二、三、六道采用1.4mX0.9m,第四与第五道采用1.6mX1.0m,环梁的平面尺寸相应采用1.6mX0.8m、1.8X1.0m和2.0mX1.2m,其余支撑尺寸详见图1。