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周边环境及基坑计算分区图 基坑支护总平面图 支撑平面布置图 基坑桩位平面布置图 支护桩、环梁、支撑换撑详图 节点详图 坑中坑支护设计图 2、 图纸 3、 计算书及计算成果汇总表; 4、 支撑弯矩图,轴力图; 5、地质剖面及土工试验资料。 基坑工程勘察 一般均包含在主体建筑地基勘察中,不能满足时需补勘。 勘察范围:一般取基坑边线外相当于基坑深度1.0~2.0倍的范围。作出沿坑边的地质剖面。 勘探点间距:一般10~30米,当地层水平方向上变化大时,应加点。 勘探点深度:不少于基坑深度的2.5~3.0倍。一般均应查明良好桩端持力层的深度。 取土试料:应保证在计算深度内每层土都可取得六件以上的物性及 抗剪强度指标(薄层除外)。 提供土的渗透指标。 查清地下水种类、深度,对于承压水要查清隔水层深度,厚度及压力水头。 对有机物含量高的土应提供有机质含量值为水泥搅料桩挡墙的适宜 性提供依据。 §5-3 围护结构上的荷载 1.水土压力 侧压力等于土压力和水压力之和。有工程经验时,可按水土合算计算侧压力。 2.一般地面超载 一般为20kN/m2的均面荷载。 3.影响区范围内建筑、构筑物荷载 4.施工荷载以及邻近基础施工的影响,如打桩、基坑开挖等。 支护结构的侧压力 k0 — 静止土压力 k0 = 1-sin ? ’ ? ’ —土的有效内摩擦角 达到主动极限平衡状态 位移小 1‰~5‰ 墙高 达到被动极限平衡状态 位移大 4% 墙高 主动和被动土压力计算 2.3 按朗肯土压力理论计算主动和被动土压力 ①? Coulomb和Rankine土压力理论。 应用Coulomb理论和Rankine理论时,必须清醒地知道其假设条件,必须知道这些条件与工程实际有哪些不一致的地方。例如: a. 不论Coulomb还是Rankine,建立土压力理论时,都是用于重力式挡墙。都是先筑墙,再在墙背后填土〔一般为无粘性土〕;而现在的基坑工程,则是在土中筑墙或桩,再开挖卸荷,墙背后是原状土。无论支挡结构的型式、土的性质、施工次序、土中应力路径都有很大不同。 b. Coulomb-Ranbine理论假定,破裂面是平面,破坏土契是刚体,这与实际情况出入较大。Coulomb-Ranbine假定的墙无限长,是平面问题,而基坑工程是空间问题,在基坑转角处误差较大。 c. 无论主动土压力还是被动土压力,都需要一定的位移量才能达到,而过大的位移量对工程又是不容许的。达到主动土压力状态的位移量约(0.001~0.01)H,达到被动土压力状态的位移量约(0.02~0.06)H。实际动用的土压力一般为静止与主动之间或静止也被动之间土压力。 d.?桩墙在土压力作用下变形,土压力重分布。土压力的分布与桩墙刚度、支撑刚度有关。对于刚度大的悬臂式桩墙,浅部桩土位移不同步,桩与土体间有缝隙,土压力的重心下移。刚性转动使桩墙在某深度处发生转动,转动点以上,墙后是主动土压力,墙前是被动与静止土压力之间;转动点以下,墙前是主动土压力,墙后是被动与静止土压力之间。 由上可知,Coulomb-Rankine土压力理论与基坑工程的实际出入相当大,是很容易理解的。如果设计得对这些概念是清楚的,就不会过分相信计算结果了。 主动与被动土压力 水压力 水土合算:对淤泥、淤泥质土可采用水土合算方法计算出土压力,不单独计算水压力,采用饱和重度。宁波多采用此种算法。 水土分算: 对砂类土应采用水土分算。?取有效重度(即饱和重度-10),另加水压力,土的指标取有效应力指标。 抗剪强度指标 直剪 三轴剪 固结块剪 cq 固结不排水剪 cu 快剪 q 不固结不排水剪 uu 慢剪 s 固结排水剪 d 快剪、固结块剪、慢剪均与剪切过程中的排水有关。 基坑支护设计值一般均取固快(直剪)或固结不排水剪指标(三轴)。固快取峰值,(试验室一般按峰值提出。) 2.5 土压力计算中抗剪强度指标的取值 §5-4 土钉墙的设计与施工 一、土钉墙的概念 采用土钉加固的基坑侧壁土体与护面等组成的支护结构。 除了被加固的原位土体外,土钉墙由土钉、面层及必要的防排水系统组成 。 二、土钉墙的基本结构 能合理利用土体的自承能力,将土体作为支护结构不可分割的一部分 结构轻型,柔性大,有良好的抗震性和延性; 设备简单,所有作业对周围环境干扰小; 施工不用单独
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