第三章深基坑施工课件.pptVIP

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第三章深基坑施工课件.ppt

3.1 概述 3.2 基坑支护结构类型与选择 3.3 支护结构设计计算 3.4 基坑稳定性验算 3.5 支护结构施工 补偿性基础:以土体重量,来补偿一部分建筑物的荷重。 但基础埋深加大给施工带来很多困难,尤其是在城市建筑物密集地区,施工现场附近有建筑物、道路和地下管线纵横交错,很多情况下不允许采用较经济的放坡开挖,而需要在人工支护条件下进行基坑开挖,本章即要研究这个问题。 3.1 概述 特点: 1. 基坑向大深度方向发展; 2. 基坑开挖面积大; 3. 在软弱地层中,基坑开挖影响周围建筑物、市政设施和地下管线; 4. 深基坑施工期长,场地狭窄,降雨、重物等对基坑稳定不利; 5. 在相邻场地施工,打桩、降水、挖土以及基础浇筑混凝土等工序会互相制约和影响,增加协调工作的难度。 为了保持基坑侧壁稳定及邻近建筑物的安全,需采用基坑边壁的支护加固措施。 三、基坑支护体系的作用与要求 要求: 1、保证基坑周边边坡的稳定性,满足地下室施工有足够空间的要求。 2、保证基坑四周相邻建筑物和地下管线在基坑施工期间不受损害。要求对土体变形进行控制。 3、保证基坑工程施工作业面干燥。 3.3 基坑支护结构设计计算 一、支护结构承受的荷载 支护结构承受的荷载一般包括 土压力 水压力 墙后地面荷载引起的附加荷载。 (一)悬臂桩墙的计算 计算方法常用极限平衡法,即支护桩在一定的插入深度下,基坑外侧土体处于主动极限平衡状态,内侧土体处于被动极限平衡状态,桩墙在水、土压力等侧向荷载作用下满足平衡条件,作为设计的原则。常用静力平衡法、等值梁法计算。 静力平衡法计算原理 静力平衡法计算原理 (一)悬臂桩墙的计算(静力平衡法) , :分别为作用在支护桩各层土的净主动土压力和净被动土压力; , :分别为 到C点的距离,其值与嵌固深度有关。 工程上要乘以1.2的经验系数,则支护桩总的进入坑底的深度为: ,支护桩总长度为: (一)悬臂桩墙的计算(静力平衡法) 例题 1、某建筑基坑开挖深度为6.0m,拟采用悬臂式板桩支护。土层情况如下图所示,坑内外地下水位面在地表下与坑底齐平处。取安全系数为1.2,试计算:(1)其嵌固深度。(2)计算最大弯矩及其截面位置。 (一)悬臂桩墙的计算(静力平衡法) (二)单支点支护结构 基坑开挖深度较大时,可以在维护结构顶部附近设置一单支撑(拉锚),形成单支点支护结构。 支护结构常见的几种破坏类型: (二)单支点支护结构计算(静力平衡法) (二)单支点支护结构计算(等值梁法) 例题2: 某工程基坑深度为10.0m,采用单支点支护结构,地质资料和地面荷载如下图所示,采用等值梁法计算板桩的入土深度和最大弯矩。 一、整体稳定性验算 , :被动土压力合力以及合力对支护结构底端的力臂。 , :主动土压力合力以及合力对支护结构底端的力臂。 一、整体稳定性验算 整体性破坏,滑动面大体上为圆弧状。采用条分法计算,即不考虑土条间的互相作用力。其安全系数定义为绕圆弧中心点的抗滑力矩与滑动力矩之比,即: 一、整体稳定性验算 :土条法向分力至圆心连线与垂线的夹角 :土条宽度 :滑动圆弧的半径 二 、抗倾覆和抗滑稳定性验算 非重力式抗倾覆验算: (一)施工前的准备 1、场地平整。? 2、测量放线 3、挖泥浆池、沉淀池、储水池、准备合格粘土或膨润土。 4、接通水、电源。? 5、埋设护筒。 6、移走地下障碍物 7、桩架就位。 8、泥浆指标测试。 (二)成孔 1、钻具联结要牢固,初期钻进速度不要太快?。 2、钻进过程中,经常测试泥浆指标变化情况。 3、经常检查机具运转情况。 4、小工具如扳手、榔头、等防止掉入孔内。? 5、经常注意观察钻孔附近地面有无开裂或护筒、桩架是否倾斜。? 6、严格遵守操作技术规程,做好钻孔记录。? 7、钻至设计深度时,要由监理工程师与施工单位有关人员共同判断并准确测定孔深。以此作为终孔标高的依据。? (三)清孔 1、终孔后,进行孔径,偏斜度、孔深的验收。 2、用原浆换浆法清孔,清孔后泥浆指标比重1.15—1.20之间,含砂量小于4%,粘度20 ”~22”,孔底沉渣小于5cm。  3、清孔时应保持钻孔内泥浆面高于地下水位1.5~2.0m防止塌孔。? 4、清孔达到要求,再进行下道工序。? (四)钢筋笼制安? 1、钢筋进场必须具有合格证. 2、钢筋笼制作必须严格按设计图和规范要求执行。  3、钢筋笼的加强箍必须与主筋焊牢,钢筋笼在安装过程中不能变形。? 4、钢筋笼最好一次性使用一台吊机。? 5、钢筋笼顶端要焊吊挂筋,高出钢护筒。钢筋笼就位

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