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地铁工程基坑支护设计中的稳定性验算案例综述
在基坑的开挖过程中,基坑底部的土壤的全部压力会进行打破然后在进行平衡。基坑内土壤减少周围的土体压力会产生变化,有可能导致基坑稳定性下降,然后发生基坑隆起漏水或者两边倾斜等现象。为了保证基坑施工过程顺利进行确保安全,前期设计的时候就需要考虑周全,相关的计算要严谨,当发生异常时要及时应对,采取措施进行修改。
验算基坑的稳定性是指对地下连续墙的抵抗倾斜、滑动、隆起、渗漏等能力和相关的土压力的计算。基坑稳定盐酸是为了验证设计的可靠性,确保工程能够进行。
周围的水含量、支护结构类型和周围建筑物等条件会影响基坑工程的稳定性会,对于基坑工程安全性进行分析具有重要意义,对基坑的稳定性验算内容主要有:
(1)基坑整体稳定性验算;
(2)基坑的抗渗稳定性验算
(3)基坑的抗隆起稳定验算;
(4)基坑支护结构踢脚稳定性验算。
1.1基坑的整体稳定性验算
本项目属于深基坑,而且位置处在城市中心建筑物多以及地下管线分布复杂,施工条件较困难,采取瑞典条法演算基坑稳定性。定半径为地下27m,中点位于基坑表面,然后以中点做半径为27m的圆弧在,间隔1.5m把刚画的圆弧全面分为18份,如图1.1所示。然后通过一定的计算过程,依据计算结果分析基坑稳定性。具体过程如表1.1所示。
1
图1.1整体稳定性验算图表1.1整体稳定性验算表
分条
θ;
h,
h,l;ym
c;I;
(q;b,+△G,)cosθ,tanφ,
(q;b,+△G,)sinθ,
-8
49
33.12
5826
260.11
302.42
652.38
-7
41
31.99
5809
226.11
393.14
640.85
-6
33
41.74
5743
203.48
475.58
579.15
-5
27
44.63
5780
191.52
536.95
513.04
-4
20
46.81
5749
181.60
591.50
403.71
-3
14
48.38
5754
175.87
629.52
294.32
-2
8
19.45
2267
195.91
254.18
62.48
-1
3
19.93
2303
170.88
262.66
24.07
1
3
19.93
2303
170.88
262.66
24.07
2
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19.42
2263
195.91
253.78
62.38
3
14
48.34
5749
175.87
629.04
294.10
4
20
46.82
5750
181.60
591.62
403.79
5
27
44.62
5779
191.52
536.84
512.93
6
33
41.76
5746
203.48
475.79
579.40
7
41
31.95
5803
226.11
392.30
639.48
8
49
33.01
4029
260.11
301.54
650.46
9
58
26.34
5736
322.03
200.05
600.36
10
70
16.84
5682
498.95
89.13
459.20
则:
(
1
)
式中:
K,一滑动安全系数;等级是一、二、三级围护结构的K,大于1.35、1.3、1.25;
c,,φ;一分别为第j土条滑孤面处土的黏聚力(kPa),内摩擦角();
b,一第j土条的宽度(m);
0,-第j土条弧面中点法线与垂面之间的角度();
I,-第j土条的滑弧段长度(m),取I,=b,/cosθ;;
q,-第j土条上的附加分布荷载标准值(kPa);
△G,一第j土条的自重(kN),按天然重度计算;
u;一第j土条的孔隙水压力;落底式截水帷幕,基坑内外,分别取u;=Ywhwa,;、u;=rwhp,,对于黏性土,取u;=0;
rm-地下水重度(kN/m3);
α-第k层锚杆的倾角();
s一第k层锚杆的水平间距(m);
ψ。一计算的系数;由y=0.5sin(O+αk)tanφ确定,φ为第k层锚杆与滑弧交点的内摩擦角(°)。
代入计算得,基坑整体稳定。
1.2基坑的抗渗稳定性验算
本项目选择食物支护结构为地下连续墙,该结构自身具有防止渗漏的功能,验算的时候要算到连续墙的底部,验算的公式原理的简图如1.2。基坑底部抗渗计算采用下列公式进行。
图1.2抗渗稳定性验算原理图
(1.2)
式中K,一抗渗稳定系数,1.5~2.0。本工程范围内土体主要为粉土,考虑实际情
况K,=2.0;
i。一基坑底部土体的临界水头坡度,
dg、e一基坑底部土的土粒占比、天然土孔隙比,d,=2.73、e=1.002;
i一坑底土的渗流水力梯度,
hw一基坑内外渗流水头,地下水位差,
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