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第八部分基坑围护结构

;8.1.深基坑工程 ;两个功能:一是挡土;二是止水。 基坑支护分两类: 支护型——将支护墙(排桩)作为主要受力构件; 支护型基坑支护包括板桩墙、排桩、地下连续墙等。 在基坑较浅时可不设支撑,成悬臂式结构; 当基坑较深或对周围地面变形严格限制时,应设水平或斜向支撑,或锚定系统;形成空间力系是发展方向。;加固型——充分利用加固土体的强度。 加固型包括水泥搅拌桩、高压旋喷桩、注浆和树根桩等。 ;基坑侧壁安全等级及重要性系数;8.1 结构方案及选择8.1.1 结构类型;图8-1板桩 ;图8-2 组合挡土壁;图8-3 单排与双排桩支护结构;图8-4 接头管接头的施工程序 a) 开挖槽段; b) 吊放接头管和钢筋笼; c) 浇筑砼; d) 拔出接头管; e) 形成接头;8.1.2 支撑体系;特 点;;;;;8.2 支护结构上的作用 8.2.1 土压力;图8-5 悬臂支护桩土压力分布;图8-6 芝加哥深基坑土压力实测图 图8-7 柏林地道工程土压力实测图;土的内聚力C、内摩擦角φ值可根据下列规定适当调整: 在井点降低地下水范围内,当地面有排水和防渗措施时,φ值可提高20%; 在井点降水土体固结的条件下,可考虑土与支护结构间侧摩阻力影响,将土的内聚力c提高20%。;土压力计算公式exit;8.2.2 地面附加荷载传至n层土底面的竖向荷载qn;(3)作用在面积为 与挡土结构平行)的地面荷载,离开挡土结构距离时。 ;8.2.3 水压力;对比;8.3 排桩、地下连续墙;8.3.1 悬臂式支护结构;悬臂;计算简图 ;配筋和挠度计算 ;上段结构柔性变形 ;8.3.2 单层支撑支护结构 设计;;用等值梁法计算 单锚、单支支护结构:;(4) ;(5)计算内力和配筋;8.3.3 多层锚拉式支护结构 设计 ;抗渗透稳定条件:;注意事项:;8.4 土层锚杆;8.4.2 锚杆设计 ;3)锚杆轴向受拉承载力设计值 ; (3). 对于塑性指数大于17的粘性土层中的锚杆应进行蠕变试验。 (4)锚杆预加力值(锁定值)应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.50~0.65倍。 (5) 自由段计算长度;;8.8 SMW;(a)全位“满堂”;(b)全位“1隔1” (c)全位“1隔2”;(d)半位“满堂”;(e)半位“1隔1”;1型钢净间距的确定;2.水泥土强度校核 ;型钢“间隔”布置 ;8.9 逆作拱墙;这个闭合拱圈可以由几条二次曲线围成的组合拱圈(曲率不连续),也可以是一个完整的椭圆或蛋形拱圈(曲率连续)。 安全可靠,每道拱圈分别承受该道拱圈高度内的压力,不相互影响; 节省工期,施工方便; 节省挡土费用,用拱圈支护的费用仅为用挡土桩的40%~60%。而且,基坑越深,经济效益越显著。;1.截面形状;2.拱墙计算;均布荷载作用下,圆形闭合拱墙结构轴向 压力设计值 应按下式计算: ;8.10 构造 ;8.11 逆作法施工;逆作法施工工艺是先沿建筑物外围施工地下连续墙,作为地下室的边墙或基坑的围护结构。 在建筑物内部的浇筑中间支承柱,开挖土方至第一层地下室底面标高,浇注梁及部分的板,该层楼盖即可作为地下连续墙刚度很大的支撑系统。然后在梁间没有浇板的空档内,向下逐层施工各层地下室结构。与此同时,在已完成底面梁板结构的基础上,做上部结构。 地下室封底前,地面上允许施工的层数要通过计算确定。;日本读卖新闻社大楼 逆作法施工 ;逆作法的优点:;不足: ;立柱 ; 逆作法施工,以地面层的梁板结构是封闭还是敞开分为“封闭式逆作法”和“开敞式逆作法” 。 我国第一个按“封闭式逆作法”施工的试点工程是上海基础工程科研楼,地上5层,地下2层。 另一个为上海电信大楼地下室工程采用了“开敝式逆作法”旋工(该工程地下3层,地上17层),在南京夫子庙地下商场也采用过该方法施工。 ;;;;;;;;;;;本讲要点

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