重庆大学基础工程课件 第7章 基坑工程
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不同开挖深度的方案选择
h = 3~6m (一层地下室)
挡土结构
降水或止水措施
1、土钉墙
井点降水、搅拌桩止水
2、水泥土搅拌桩
——
3、悬臂式钢(砼)板桩 明排水、井点降水
4、钢(砼)板桩 + 一道支撑 搅拌桩止水、井点降水
5、灌注桩 + 一道支撑
搅拌桩止水
不同开挖深度的方案选择
h = 6~9m (一 ~ 二层地下室)
• (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
施工 荷载、 邻近施 工影响
其他
作用于支护结构上的荷载及土压力计算
• 作用于支护结构上的荷载通常有:土压力、水压力、影响 区范围内建(构)筑物荷载、施工荷载、地震荷载以及其 他附加荷载。
第7章 基坑工程
【知识点】基坑工程的概念及特点,基坑支护结构 的类型及适用条件,基坑支护工程设计原则和设 计内容,作用于支护结构上的荷载及土压力计算 ,排桩、地下连续墙支护结构,水泥土墙支护结 构,土钉支护结构,基坑稳定性分析,地下水控 制,基坑现场监测与信息化施工。
【重点】基坑支护结构的类型及适用条件,基坑支 护工程设计原则和设计内容,作用于支护结构上 的荷载及土压力计算,常见支护结构设计计算, 基坑稳定性分析。
• 有关实测资料证明;当支护墙上有支锚时,土压力分布一般呈上 下小、中间大的抛物线形状或更复杂的形状;只有当支护墙无支 锚时,墙体上端绕下端外倾,才会产生一般呈直线分布的主动土 压力。
太沙基(Terzaghi)和佩克(Peck)根据实测和模型试验结果,提出了 作用于板桩墙上土压力分布经验图(下图)。
基坑支护结构的设计
• 1 设计内容 • 2 设计原则 • 3 设计荷载 • 4 设计方案
1 设计内容
基坑支护应确保岩土开挖、地下结构施工的安全,并使周 围环境不受损害。基坑工程设计的基本技术要求包括:
• (1)安全可靠性 确保基坑工程的安全以及周围环境的安全。
• (2)经济合理性 基坑工程在支护结构安全可靠的前提下,要从工期、材料、
基坑工程
基坑工程的特点
• ①支护结构通常都是临时性的结构,一般情况下安全储备相对较小,风 险性较大。
• ②由于场地的工程水文地质条件、岩土的工程性质以及周边环境条件的 差异性,基坑工程往往具都有很强的地域性特征。因此,它的设计和施 工,必须因地制宜,切忌生搬硬套。
• ③是一项综合性很强的系统工程。它不仅涉及结构、岩土、工程地质及 环境等多门学科,而且勘察、设计、施工、检测等工作环环相扣、紧密 相连。
其中最重要的荷载是土压力和水压力。 其计算方法有“水土分算”法和“水土合算”法两种。
• 对于砂性土和粉土,可按水土分算法,即分别计算土、 水压力,然后叠加;
• 对粘性土可根据现场情况和工程经验,按水土分算或水 土合算法进行,水土合算法则是采用土的饱和重度计算总 的水土压力。
作用于支护结构上的土压力、水压力计算
• ④具有较强的时空效应。支护结构所受荷载(如土压力)及其产生的 应力和变形在时间上和空间上具有较强的变异性,在软粘土和复杂体型 基坑工程中尤为突出。
• ⑤对周边环境会产生较大影响。基坑开挖、降水势必引起周边场地上 的应力和地下水位发生改变,使土体产生变形,对相邻建(构)筑物和 地下管线等产生影响,严重者将危及到它们的安全和正常使用。大量土 方运输也将对交通和环境卫生产生影响。
设备、人工以及环境保护等多方面综合研究经济合理性。
• (3)施工便利性和工期保证性 在安全可靠经济合理的原则下,最大限度地满足便利施工
和缩短工期的要求。
2 设计原则
基坑支护工程设计的基本原则是:
• (1)在满足支护结构本身强度、稳定性和变形要求的同时,确 保周围环境的安全;
• (2)在保证安全可靠的前提下,设计方案应具有较好的技术经 济和环境效应;
• 作用于支护结构的土压力,工程中通常按朗金土压力理论计算, 然而,在基坑开挖过程中,作用在支挡结构上的土、水压力等是 随着开挖的进程逐步形成的,其分布形式除与土性和地下水等因 素有关外,更重要的还与墙体的位移量及位移形式有关。而位移 性状随着支撑和锚杆的设置及每步开挖施工方式的不同而不同, 因此,土压力并不完全处于静止和主动状态。
挡土结构
降水或止水措施
要求
()
()
特别
0.1%h
0.15%h
重要
0.2%h
0.3%h
一般
0.5%h
0.7%h
低
1%h
1.5%h
h — 基坑开挖深度
3)不同开挖深度的方案选择
h≤3 m (半地下室)
挡土结构
降水或止水措施
1、放坡开挖
明排水、井点降水
2、土钉墙
明排水、井点降水
2、水泥土搅拌桩
——
ຫໍສະໝຸດ Baidu
3、悬臂式钢(混凝土)板桩 明排水、井点降水
4 设计方案选择
• 1) 方案选择的依据 • 2) 基坑变形控制标准 • 3) 不同开挖深度的方案选择
1)方案选择的依据
• 基坑开挖深度;
• 工程地质与水文地质; • 基坑等级(邻近环境); • 土方开挖方法; • 地下水处理; • 支护工程造价
2) 基坑变形控制标准
保护
地面最大沉降
支护墙最大水平位移
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。
【难点】基坑稳定性分析。
7.1 概 述
建筑基坑是指为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的 施工所开挖的地面以下空间。为保证基坑施工以及主体地下 结构的安全和周围环境不受损害,需对基坑进行包括土体、 降水和开挖在内的一系列勘察、设计、施工和检测等工作。 这项综合性的工程就称为基坑工程。
基坑工程是一个综合性的岩土工程问题,既涉及土力学中典型 的强度、稳定与变形问题,又涉及土与支护结构共同作用以 及工程、水文地质等问题,同时还与计算技术、测试技术、 施工设备和技术等密切相关。