iAAA第一章土方工程
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第一章 土方工程1-3
z z0 lxix l yiy
' i
4、计算各角点的施工高度Hi
式中的Zi 是i角点的原地形标高。
若Hi为正值,则该点为填方,Hi为负值则为挖方。
二、用最小二乘法原理求最佳设计平面 方格网法能使挖填平衡,但不能保证总的土方量最小。 1、平面内任一点i的标高:
zi' c xiix yiiy
0 0 0 0 0 5 10 10 10 5 10 20 20 20 10 15 30 30 30 15 10 20 20 20 10
4.135 5.175 4.270 3.160 1.013 5.218 9.563 8.973 8.460 3.652 4.156 7.456 8.045 8.973 4.781 3.005 8.453 8.632 8.710 5.035 1.365 3.516 5.207 7.280 4.263
16.541 10.350 8.540 6.320 4.053 10.437 9.563 8.973 8.460 7.304 8.312 7.456 8.045 8.973 9.563 6.011 8.453 8.632 8.710 10.070 5.461 7.032 10.415 14.560 17.053
0.25 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50 1 1 1 0.50 0.50 l 1 1 0.50 0.50 1 1 1 0.50 0.25 0.50 0.50 0.50 0.25
0 5 10 15 10 0 10 20 30 20 0 10 20 30 20 0 10 20 30 20 0 5 10 15 10
•最初可松性系数
•最后可松性系数
土的可松性应用 由于土方工程量是以自然状态的体积来计算的,所以在土 方调配、计算土方机械生产率及运输工具数量等的时候, 必须考虑土的可松性。
iA第一章土方工程
式中
l1 ——边坡①的长度; A1 ——边坡①的端面积; h2 ——角点的挖土高度; m——边坡的坡度系数,m=宽/高.
B 三角棱柱体边坡体积
两端横断面面积相差很大的情况下,边坡体积
式中 l4 ——边坡④的长度; A1、A2、A0 ——边坡④两端及中部横断面面积.
7.计算土方总量
将挖方区(或填方区)所有方格计算的土方量和边坡土方 量汇总,即得该场地挖方和填方的总土方量.
• 式中: ρ——土的天然密度,kg/m3; m ——土的总质量,kg; V — 土的体积,m3.
• 干密度: 土的固体颗粒质量与总体积的比值.用下式表示:
• 式中 ρd ——土的干密度,kg/m3; mS ——固体颗粒质量,kg; V — 土的体积,m3.
• 在一定程度上,土的干密度反映了土的颗粒排列 紧密程度.土的干密度愈大,表示土愈密实.土的密 实程度主要通过检验填方土的干密度和含水量来 控制.
将各零点标于图上,并将相邻的零点连接起来,即得零线位 置,如图1-8.
(3)计算方格土方量.方格Ⅲ、Ⅳ底面为正方形,土方量为:
VⅢ(+)=202/4×(0.53+0.72+0.16+0.43)=184(m3) VⅣ(-)=202/4×(0.34+0.10+0.83+0.44)=171(m3)
方格Ⅰ底面为两个梯形,土方量为:
• 3、土的可松性系数 • *土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,
虽经振动夯实,仍然不能完全复原,土的这种性质称为土 的可松性。 *土的可松性用可松性系数表示,
• 最初可松性系数KS=V2 /V1 • 最后可松性系数KS’=V3 /V1 • 用途:开挖、运输、存放,挖土回填,留回填松土
第一章土方工程.ppt
❖ 5、炸药价格的计取:一般石方开挖,按2号岩石铵 锑炸药计算;露天石方开挖(边坡、坑、槽、基础) 时可按实际情况可选2号岩石铵锑和4号抗水岩石铵 锑炸药各半或其它炸药计算。
❖ 6、定额中的导电线指电雷管用的纱包线引线和接
7、石渣运输定额的最大运距为10公里,是根据土 地开发整理项目的实际情况设定的,超过10公里, 原则上不再计取费用。
v 管件连接中已综合考虑了弯头、三通、异径管、管帽、管接头等 管口含量的差异,应按设计图纸用量执行定额。
v 金属管道安装总工程量不足50m时,管径≤φ300的,其人工、机 械台班耗用量乘系数乘以1.67;管径>φ300的,其人工和机械 台班耗用量乘系数2。
v 、和等塑料管件有多种接口,使用时根据不同接口类型定额不作 调整。
载机装石渣自卸汽车运输
第三章 砌体工程
注意事项
v 砌石定额的计量单位,均以砌体成品方计算:垫层为压实方,干 砌石、浆砌石(砖)为砌体方;定额材料中砂、碎石为堆方,块 石、卵石为码方,条石、料石为清料方。
v 砌体工程量应按设计几何轮廓尺寸计算,施工规范允许的超填量、 施工附加量、操作损耗及积变化(码方、清料方和实方间的体 积变化)等因素已包含在定额中。
v 混凝土管定额是按管道集中预制后运往现场安装与直接在现场预 制安装综合考虑的,执行定额时,现场无论采用何种方法,均不 作调整。
第六章 农用井工程
注意事项
v 钻井中的综合工日包括安装、拆卸钻塔以及挖泥浆坑的工日。 v 松散层和基岩钻井: v 1、定额是按地质钻机300型拟定的,采用的地质钻机型号不同时,其定
及手动或手、电两用螺杆式,如为台车式,则安装费乘以本 节相应子目的1.2系数。 ❖ 5、固定式启闭机安装,以“台”为计量单位,按启闭机自
❖ 6、定额中的导电线指电雷管用的纱包线引线和接
7、石渣运输定额的最大运距为10公里,是根据土 地开发整理项目的实际情况设定的,超过10公里, 原则上不再计取费用。
v 管件连接中已综合考虑了弯头、三通、异径管、管帽、管接头等 管口含量的差异,应按设计图纸用量执行定额。
v 金属管道安装总工程量不足50m时,管径≤φ300的,其人工、机 械台班耗用量乘系数乘以1.67;管径>φ300的,其人工和机械 台班耗用量乘系数2。
v 、和等塑料管件有多种接口,使用时根据不同接口类型定额不作 调整。
载机装石渣自卸汽车运输
第三章 砌体工程
注意事项
v 砌石定额的计量单位,均以砌体成品方计算:垫层为压实方,干 砌石、浆砌石(砖)为砌体方;定额材料中砂、碎石为堆方,块 石、卵石为码方,条石、料石为清料方。
v 砌体工程量应按设计几何轮廓尺寸计算,施工规范允许的超填量、 施工附加量、操作损耗及积变化(码方、清料方和实方间的体 积变化)等因素已包含在定额中。
v 混凝土管定额是按管道集中预制后运往现场安装与直接在现场预 制安装综合考虑的,执行定额时,现场无论采用何种方法,均不 作调整。
第六章 农用井工程
注意事项
v 钻井中的综合工日包括安装、拆卸钻塔以及挖泥浆坑的工日。 v 松散层和基岩钻井: v 1、定额是按地质钻机300型拟定的,采用的地质钻机型号不同时,其定
及手动或手、电两用螺杆式,如为台车式,则安装费乘以本 节相应子目的1.2系数。 ❖ 5、固定式启闭机安装,以“台”为计量单位,按启闭机自
1第一章 土方工程
34
防治流砂的方法:
1、抢挖法; 2、打板桩法; 3、水下挖土法; 4、人工降低地下水; 5、地下连续墙法; 6、桩基、沉井法施工。
35
(二)井点降水
1、井点降水的作用 2、井点降水的种类:轻型井点和管 井点各种井点的适用范围 3、一般轻型井点
36
(1)高程布置 H≥H1+Δ h+iL H≤hpmax 抽水设备的最大抽水高度,6-7米。 I:环状I=1/10,单排I=1/4-5,双排I=1/7。 (2)轻型井点计算(涌水量Q,水井管数量N,井距D) 水井的分类:
10
二、场地土方量的计算
1、计算场地各角点的施工高度hn hn= Hn- H Hn :设计标高(i=0, Hn= H0) H:自然地面标高 当hn 为+时,为填方;当hn为—时,为挖方 2、确定零线,划分挖填区 两个零点之间的连线为“零线” x=ah/(h1+h2) 3、计算场地挖填土方量
11
按上述方法计算的土方量可以做到挖填平衡, 但不能保证挖填量为最小。通常用最小二乘法来设 计最佳的设计平面。 最小二乘法:在实验中获得自变量与因变量的 若干个对应数据(x1,y1),(x2,y2)„(xn,yn)时, 要找出一个类型的函数y=f(x)(如y=ax+b),使得 偏差平方和(yi-f(xi)2为最小,这种求f(x)的方 法称为最小二乘法,求得的函数称为经验公式。 常用于工程技术和科学研究的数据处理中。
î Ì
100 T2
½ ² ¸ ° ì ±
Ú ² Í ½ Á ¿
T3 70 40 100 500 90 500 110 100 100 400 70 500 40 500 400 1900 (M3)
½ ² ø Ç
防治流砂的方法:
1、抢挖法; 2、打板桩法; 3、水下挖土法; 4、人工降低地下水; 5、地下连续墙法; 6、桩基、沉井法施工。
35
(二)井点降水
1、井点降水的作用 2、井点降水的种类:轻型井点和管 井点各种井点的适用范围 3、一般轻型井点
36
(1)高程布置 H≥H1+Δ h+iL H≤hpmax 抽水设备的最大抽水高度,6-7米。 I:环状I=1/10,单排I=1/4-5,双排I=1/7。 (2)轻型井点计算(涌水量Q,水井管数量N,井距D) 水井的分类:
10
二、场地土方量的计算
1、计算场地各角点的施工高度hn hn= Hn- H Hn :设计标高(i=0, Hn= H0) H:自然地面标高 当hn 为+时,为填方;当hn为—时,为挖方 2、确定零线,划分挖填区 两个零点之间的连线为“零线” x=ah/(h1+h2) 3、计算场地挖填土方量
11
按上述方法计算的土方量可以做到挖填平衡, 但不能保证挖填量为最小。通常用最小二乘法来设 计最佳的设计平面。 最小二乘法:在实验中获得自变量与因变量的 若干个对应数据(x1,y1),(x2,y2)„(xn,yn)时, 要找出一个类型的函数y=f(x)(如y=ax+b),使得 偏差平方和(yi-f(xi)2为最小,这种求f(x)的方 法称为最小二乘法,求得的函数称为经验公式。 常用于工程技术和科学研究的数据处理中。
î Ì
100 T2
½ ² ¸ ° ì ±
Ú ² Í ½ Á ¿
T3 70 40 100 500 90 500 110 100 100 400 70 500 40 500 400 1900 (M3)
½ ² ø Ç
第1章土方工程详解
数 KS' 是计算场地平
整标高及填方所需的 挖方体积等的重要参 数。
不同分类的土的可松性系数可参考下表:
10
土木工程施工
土的可松性参考值
1 概述
土的类别
一类土(种植土除外) 二类土(植物土、泥炭) 二类土 三类土 四类土(除外) 四类土(泥灰岩、蛋白) 五~七类土 八类土
体积增加百分数
最初 最后
8~17 1~2.5
系数 KS 表示。 土的最初可松性系数 KS= V2 / V1;
土的最后可松性系数 KS' = V3 / V1 。
式中:V1 ——土在天然状态下的体积; V2 ——土经开挖后的松散体积; V3 ——土经回填压实后的体积。
土的最初可松性系数 KS是计算挖掘机械生 产率、运土车辆数量 及弃土坑容积的重要 参数,最后可松性系
的承载力、土压力及边坡的稳定性。
干密度--是指单位体积中固体颗粒的质量,它是用以
检验土压实质量的控制指标。
不同类的土,其最大 干密度是不同的;同 类的土在不同的状态 下(含水量、压实程度 )其密实度也是不同的
取土环刀
标准击实仪
8
土木工程施工
1 概述
⑵ 土的含水量W
是土中所含的水与土的固体颗 粒间的质量比,以百分数表示,见 下式:
包括测量放线、施工排水降水、土方边坡和支护结构等。
⑶ 土方回填与压实:包括土料选择、运输、填土压实的
方法及密实度检验等。
5
土木工程施工
1 概述
1.2 土方工程的施工要求
● 土方量少、工期短、费用省;
● 因地制宜编制合理的施工方案,预防流砂、管涌、 塌方等事故发生,确保安全;
● 要求标高、断面控制准确;
整标高及填方所需的 挖方体积等的重要参 数。
不同分类的土的可松性系数可参考下表:
10
土木工程施工
土的可松性参考值
1 概述
土的类别
一类土(种植土除外) 二类土(植物土、泥炭) 二类土 三类土 四类土(除外) 四类土(泥灰岩、蛋白) 五~七类土 八类土
体积增加百分数
最初 最后
8~17 1~2.5
系数 KS 表示。 土的最初可松性系数 KS= V2 / V1;
土的最后可松性系数 KS' = V3 / V1 。
式中:V1 ——土在天然状态下的体积; V2 ——土经开挖后的松散体积; V3 ——土经回填压实后的体积。
土的最初可松性系数 KS是计算挖掘机械生 产率、运土车辆数量 及弃土坑容积的重要 参数,最后可松性系
的承载力、土压力及边坡的稳定性。
干密度--是指单位体积中固体颗粒的质量,它是用以
检验土压实质量的控制指标。
不同类的土,其最大 干密度是不同的;同 类的土在不同的状态 下(含水量、压实程度 )其密实度也是不同的
取土环刀
标准击实仪
8
土木工程施工
1 概述
⑵ 土的含水量W
是土中所含的水与土的固体颗 粒间的质量比,以百分数表示,见 下式:
包括测量放线、施工排水降水、土方边坡和支护结构等。
⑶ 土方回填与压实:包括土料选择、运输、填土压实的
方法及密实度检验等。
5
土木工程施工
1 概述
1.2 土方工程的施工要求
● 土方量少、工期短、费用省;
● 因地制宜编制合理的施工方案,预防流砂、管涌、 塌方等事故发生,确保安全;
● 要求标高、断面控制准确;
第一章土方工程
2.2~2.9 2.5~3.1 2.7~3.3
用爆破方法开挖,部分用风镐 用爆破方法开挖
用爆破方法开挖
用爆破方法开挖
2019/10/9
6
二、土的工程性质
(一)土的可松性
1.土的可松性 自然状态下的土经开挖后组织被破坏,其体积因松散而增大,
以后虽经回填压实,也不能恢复为原来状态时的体积。土的可松 性程度,一般用最初可松性系数和最后可松性系数来表示 :
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19
2.设计标高的调整值 1)土的可松性的影响
按式(1.2.2)计算出的设计标高为一理论值,而在实际施 工过程中还要考虑下列因素的影响对设计标高进行调整。
由于土具有可松性,回填压实恢复不了原来状态,要相应提 高设计标高。如图1.2.3所示。
设 h为土的可松性引起设计标高的增加值,则设计标高增
高加4次。因此,式(1.2.1)可改写为:
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18
H0
H1 2 H2 3 H3 4 H4 (1.2.2) 4N
式中: H1—1方格所独有的角点标高(m); H2—2个方格共有的角点标高(m); H3—3个方格共有的角点标高(m); H4—4个方格共有的角点标高(m)。
大于30%的称为湿土。
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10
(三)土的透水性
●土的透水性是指水流通过土中孔隙的难易程度。 ●土体孔隙中的自由水在重力作用下会发生流动,当基坑土 方开挖到地下水位以下,地下水的平衡被破坏后,地下水会 不断流入基坑。 ● 地下水的流动以及在土中的渗透速度都与土的透水性有 关。
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2019/10/9
Ks
V2 V1
(1.1.1)
第1章土方工程
12%~17%
0.85
三类土
一般土
5%
0.95
干燥坚实黄士
5%~7%
0.94
3.土的休止角
指在某一状态下的土体可以稳定的坡度,常见土的休止角见下表。
土的名 称
粗砂
中砂
细砂
重粘土 粉质粘 土 粉土
干土
湿润土
潮湿土
角度 (°)
30 28 25 45 50 40
高度与底宽 比
角度(°)
高度与底 宽比
1:1.75
平整前必须把场地平整范围内的障碍物如树木、电杆、管 道等清理干净,然后根据总图要求的标高,从水准基点引进基 准标高作为确定土方量计算的基点。
平整场地的一般要求如下: 1.平整场地应做好地面排水。平整场地的表面坡度应符合设计 要求,如设计无要求时,一般应向排水沟方向作成不小于0.2% 的坡度。 2.平整后的场地表面应逐点检查,检查点为每100~400m2取1点, 但不少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不少于 1点,其质量检验标准应符合下表的要求。 3.场地平整应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡 度是否符合设计要求。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施 加以保护,定期复测和检查;土方不应堆在边坡边缘。
钻进较困难,冲击钻 探时,钻杆、吊锤跳 动不剧烈
稍密 松散
骨架颗粒含量等于总重 的55%~60%,排列混乱 大部分不接触
锹可以挖掘,井壁 易坍塌
钻进较容易,冲击钻 探时,钻杆稍有跳动,
骨架颗粒含量小于总重 的55%,排列十分混乱绝 大部分不接触
锹易挖掘,井壁极 易坍塌
钻进很容易,冲击钻 探时,钻杆无跳动,
剥去
度不短于手掌),手
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挖土深度超过上述规定时,应考虑放坡或做成直立 壁加支撑。
横撑式土壁支撑
间断式
垂直挡 土板式支 撑挖土深 度不限。
a) 水平挡土板支撑; b) 垂直挡土板支撑 图1-13 横撑式支撑
1—水平挡土板;2—立柱;3—工具式横撑; 4—垂直挡土板;5—横楞木;6—调节螺丝
挡土板、立柱及横
2
撑的强度、变形及稳定
❖ 当地质条件良好,土质均匀且地下水位低于 基坑(槽)或管沟底面标高时,挖方深度在5m 以内且不加支撑的边坡的最陡坡度应符合表 1-4规定。
表1-4 深度在5m内的基坑(槽)、管沟边坡的最陡坡度
土的类别 中密的砂土
边坡坡度(高∶宽)
坡顶无荷 坡顶有静载 坡顶有动
载
载
1∶1.00 1:1.25 1:1.50
某基坑208m3 ,现需回填,用2m3 的装载车从附近
运 土 , 问 需 要 多 少 车 次 的 土 ? ( KS=1.20 , KS’=1.04 )
土的工程分类
土的分类繁多,其分类法也很多,如按 土的沉积年代、颗粒级配、密实度、液性指 数分类等。在土木工程施工中,按土的开挖 难易程度将土分为八类:
(3)若工期不紧,挖出橡皮土晾晒后回 填。施工暂停一段时间,使土内含水量逐 步降低,必要时将上层土翻起进行晾槽, 也可在上面铺垫一层碎石或碎砖进行夯击 ,将表土层挤紧挤密实。这种方法一般适 用于橡皮土情况不甚严重或天气比较好的 季节,但应注意这时地下水位应低于基槽 底。
(4)打石笋(亦称石桩)。将 300 ~400mm的块石依次打入土中(间 隔 a=400~500mm),一直打到打 不下去为止,最后在上面满铺厚 50mm左右的碎石层后再夯实。这种 方法适用于气候情况不利于晾槽以 及房屋荷重比较大的地基。
土的含水量: 指土中水的质量与土的固体颗粒质量之比。
Wm湿 -m干100%mw100%
m干
ms
式中:m湿——含水状态土的质量,kg; m干——烘干后土的质量,kg; mW ——土中水的质量,kg; mS—固体颗粒的质量,kg。
土的渗透性:指水流通过土中孔隙的难易程 度。
KiKh1h2
Δh
L
L 当水力坡度 i 1 时,地下水在土中渗流
的速度,称渗透系数K。
原状土经机械压实后的沉降量:
根据不同土质,其沉降量一般在:3~30cm之间。
S P C
式中:S—原状土经机械压实后的沉降量(cm)
P—机械压实的有效作用力(kg/cm2) C—原状土的抗陷系数(kg/cm3)。
关于橡皮土
概念:由于使用了含水量比较大的腐 植土以及泥炭土或者粘土、亚粘土等 原状土土料回填。打夯以后,基土发 生颤抖、受压区四面鼓起形成隆起状 态(土体体积未变化)、土体长时间 不稳定。
土可松性的应用:
▪ 土的最初可松性系数是计算车辆装运
土方体积及挖土机械的主要参数;
▪ 土的最终可松性系数是计算填方所需
挖土工程量的主要参数。
解:
补充例题:
从甲地挖出的土(长2米,宽2米,深2米)去回填 相同体积的乙地基坑,问挖出的土是否有多余, 多余多少?或者不够,尚缺多少?(已知最初可 松性系数Ks=1.20,最后可松性系数KS’= 1.03 )
治理方法: (1)换土。假如土方量很小,挖掉换 土,用灰土(雨、冬期不宜用灰土,避 免造成灰土水泡、冻胀等事故)、砂石 进行回填。
(2)假如面积大,用干土、石灰、碎砖 等吸水材料填入橡皮土内。掺干石灰粉 末。将土层翻起并粉碎,均匀掺入磨碎 不久的干石灰粉末。
干石灰粉一方面吸收土中的大量水分而熟化 ,一方面与土相互作用(干石灰粉未主要化 学成分是氧化钙,土的主要化学成分是二氧 化硅和三氧化二铝以及少量的三氧化二铁) ,形成强度较高的新物质硅酸钙,改变了土 层原来的结构,夯实后就成了通常所说的灰 土垫层了。
说明:
土的最初可松性系数大于最终可松性系数 ; 最初可松性系数越大,总运输费用就越高。 土方工程单价定额计算单位中自然方、松方、
实方三种类型的主要区别: “自然方”系指 未经扰动的自然状态的土方;“松方”系指 自然方经过人力或机械开挖松动过的土方或 备料堆置土方;“实方”系指回填并经过压 实后的填筑方.
土的可松性系数
土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散
而增加,虽经振动夯实,仍然不能
完全复原,土的这种性质称为土的
可松性,用可松性系数表示即:
பைடு நூலகம்
式中
V V 2 K K s
'
3
s
V V KS、KS′——1 最初、最终可松1性系数;
V1——天然状态下的体积,m3;
V2——挖出后松散状态下体积,m3;
V3——土经压(夯)实后的体积,m3。
中密的碎石类土(充填物 为砂土)
硬塑的粉土
1:0.75 1:0.67
1:1.00 1:0.75
1:1.25 1:1.00
中密的碎石类土(充填物 1:0.50 为粘性土)
第一类(松软土) 第二类(普通土) 第三类(坚土) 第四类(砾砂坚土)
第五类(软石) 第六类(次坚石) 第七类(坚石) 第八类(特坚石)
1.2 土方边坡与基坑支护
土方边坡
为防止土壁坍塌,保持土体稳定,保证施工安全, 土方施工中,对挖方和填方均做一定坡度的边坡。 土方边坡的坡度以挖方深度(或填方深度) h与底宽 b之比表示即:土方边坡坡度= h/b=1/(b/h)=1∶m 式中m=b/h称为边坡系数。
当地质条件良好、土质均匀且地下水位低于基坑(槽)
或管沟底面标高时,挖方边坡可做成直立壁不加支撑,
但深度不宜超过下列规定:
❖ 密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土): 1.0m; ❖ 硬塑、可塑的粉土及粉质粘土: 1.25m; ❖ 硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土): 1.5m; ❖ 坚硬的粘土: 2m。
3
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4
等可根据实际布置情况
1
进行结构计算。
6
6
a)
b)
1—水平挡土板;2—立柱;3—工具式横撑; 4—垂直挡土板;5—横楞木;6—调节螺丝
基坑(槽)或管沟挖好后,应及时进行基础工程 或地下结构工程施工。在施工过程中,应经常检查 坑壁的稳定情况。
❖ 当挖地基坑较深或晾槽时间较长时,应根据 实际情况采取护面措施。常用的坡面保护方 法有帆布、塑料薄膜覆盖法,坡面拉网法或 挂网。
横撑式土壁支撑
间断式
垂直挡 土板式支 撑挖土深 度不限。
a) 水平挡土板支撑; b) 垂直挡土板支撑 图1-13 横撑式支撑
1—水平挡土板;2—立柱;3—工具式横撑; 4—垂直挡土板;5—横楞木;6—调节螺丝
挡土板、立柱及横
2
撑的强度、变形及稳定
❖ 当地质条件良好,土质均匀且地下水位低于 基坑(槽)或管沟底面标高时,挖方深度在5m 以内且不加支撑的边坡的最陡坡度应符合表 1-4规定。
表1-4 深度在5m内的基坑(槽)、管沟边坡的最陡坡度
土的类别 中密的砂土
边坡坡度(高∶宽)
坡顶无荷 坡顶有静载 坡顶有动
载
载
1∶1.00 1:1.25 1:1.50
某基坑208m3 ,现需回填,用2m3 的装载车从附近
运 土 , 问 需 要 多 少 车 次 的 土 ? ( KS=1.20 , KS’=1.04 )
土的工程分类
土的分类繁多,其分类法也很多,如按 土的沉积年代、颗粒级配、密实度、液性指 数分类等。在土木工程施工中,按土的开挖 难易程度将土分为八类:
(3)若工期不紧,挖出橡皮土晾晒后回 填。施工暂停一段时间,使土内含水量逐 步降低,必要时将上层土翻起进行晾槽, 也可在上面铺垫一层碎石或碎砖进行夯击 ,将表土层挤紧挤密实。这种方法一般适 用于橡皮土情况不甚严重或天气比较好的 季节,但应注意这时地下水位应低于基槽 底。
(4)打石笋(亦称石桩)。将 300 ~400mm的块石依次打入土中(间 隔 a=400~500mm),一直打到打 不下去为止,最后在上面满铺厚 50mm左右的碎石层后再夯实。这种 方法适用于气候情况不利于晾槽以 及房屋荷重比较大的地基。
土的含水量: 指土中水的质量与土的固体颗粒质量之比。
Wm湿 -m干100%mw100%
m干
ms
式中:m湿——含水状态土的质量,kg; m干——烘干后土的质量,kg; mW ——土中水的质量,kg; mS—固体颗粒的质量,kg。
土的渗透性:指水流通过土中孔隙的难易程 度。
KiKh1h2
Δh
L
L 当水力坡度 i 1 时,地下水在土中渗流
的速度,称渗透系数K。
原状土经机械压实后的沉降量:
根据不同土质,其沉降量一般在:3~30cm之间。
S P C
式中:S—原状土经机械压实后的沉降量(cm)
P—机械压实的有效作用力(kg/cm2) C—原状土的抗陷系数(kg/cm3)。
关于橡皮土
概念:由于使用了含水量比较大的腐 植土以及泥炭土或者粘土、亚粘土等 原状土土料回填。打夯以后,基土发 生颤抖、受压区四面鼓起形成隆起状 态(土体体积未变化)、土体长时间 不稳定。
土可松性的应用:
▪ 土的最初可松性系数是计算车辆装运
土方体积及挖土机械的主要参数;
▪ 土的最终可松性系数是计算填方所需
挖土工程量的主要参数。
解:
补充例题:
从甲地挖出的土(长2米,宽2米,深2米)去回填 相同体积的乙地基坑,问挖出的土是否有多余, 多余多少?或者不够,尚缺多少?(已知最初可 松性系数Ks=1.20,最后可松性系数KS’= 1.03 )
治理方法: (1)换土。假如土方量很小,挖掉换 土,用灰土(雨、冬期不宜用灰土,避 免造成灰土水泡、冻胀等事故)、砂石 进行回填。
(2)假如面积大,用干土、石灰、碎砖 等吸水材料填入橡皮土内。掺干石灰粉 末。将土层翻起并粉碎,均匀掺入磨碎 不久的干石灰粉末。
干石灰粉一方面吸收土中的大量水分而熟化 ,一方面与土相互作用(干石灰粉未主要化 学成分是氧化钙,土的主要化学成分是二氧 化硅和三氧化二铝以及少量的三氧化二铁) ,形成强度较高的新物质硅酸钙,改变了土 层原来的结构,夯实后就成了通常所说的灰 土垫层了。
说明:
土的最初可松性系数大于最终可松性系数 ; 最初可松性系数越大,总运输费用就越高。 土方工程单价定额计算单位中自然方、松方、
实方三种类型的主要区别: “自然方”系指 未经扰动的自然状态的土方;“松方”系指 自然方经过人力或机械开挖松动过的土方或 备料堆置土方;“实方”系指回填并经过压 实后的填筑方.
土的可松性系数
土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散
而增加,虽经振动夯实,仍然不能
完全复原,土的这种性质称为土的
可松性,用可松性系数表示即:
பைடு நூலகம்
式中
V V 2 K K s
'
3
s
V V KS、KS′——1 最初、最终可松1性系数;
V1——天然状态下的体积,m3;
V2——挖出后松散状态下体积,m3;
V3——土经压(夯)实后的体积,m3。
中密的碎石类土(充填物 为砂土)
硬塑的粉土
1:0.75 1:0.67
1:1.00 1:0.75
1:1.25 1:1.00
中密的碎石类土(充填物 1:0.50 为粘性土)
第一类(松软土) 第二类(普通土) 第三类(坚土) 第四类(砾砂坚土)
第五类(软石) 第六类(次坚石) 第七类(坚石) 第八类(特坚石)
1.2 土方边坡与基坑支护
土方边坡
为防止土壁坍塌,保持土体稳定,保证施工安全, 土方施工中,对挖方和填方均做一定坡度的边坡。 土方边坡的坡度以挖方深度(或填方深度) h与底宽 b之比表示即:土方边坡坡度= h/b=1/(b/h)=1∶m 式中m=b/h称为边坡系数。
当地质条件良好、土质均匀且地下水位低于基坑(槽)
或管沟底面标高时,挖方边坡可做成直立壁不加支撑,
但深度不宜超过下列规定:
❖ 密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土): 1.0m; ❖ 硬塑、可塑的粉土及粉质粘土: 1.25m; ❖ 硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土): 1.5m; ❖ 坚硬的粘土: 2m。
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等可根据实际布置情况
1
进行结构计算。
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a)
b)
1—水平挡土板;2—立柱;3—工具式横撑; 4—垂直挡土板;5—横楞木;6—调节螺丝
基坑(槽)或管沟挖好后,应及时进行基础工程 或地下结构工程施工。在施工过程中,应经常检查 坑壁的稳定情况。
❖ 当挖地基坑较深或晾槽时间较长时,应根据 实际情况采取护面措施。常用的坡面保护方 法有帆布、塑料薄膜覆盖法,坡面拉网法或 挂网。