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基坑變形分析ppt課件(更新版)

2025-02-27 01:26上一頁面

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【正文】 ,方形基坑 ~( ) 逆作法,圓形基坑 0~( ) 連續(xù)墻,灌注樁 ~( ) 鋼板樁 ~( ) SMW工法 ~( ) 水泥土攪拌樁 ~( ) 復(fù)合土釘 ~( ) 4. 坑外土體位移的預(yù)測 Peck 經(jīng)驗曲線法 δ=10 K a H ( mm) K—— 修正系數(shù), 圍護(hù)墻取 K=, 柱列式支護(hù)結(jié)構(gòu)取 K=, 板樁墻取 K=, 基坑開挖深度( m), a— 地層沉降值與基坑開挖深度的比值 — 面積相關(guān)性 ? ( a)計算墻體的變形曲線 撓度曲線; ? ( b)計算墻體撓度曲線與原始軸線之間的面積 Sw, 并根據(jù)地質(zhì)條件、支護(hù)類型、基坑深度等各種因素對 Sw進(jìn)行經(jīng)驗修正。 (3)圍護(hù)墻與支撐的性能 ? 圍護(hù)墻類型、厚度、插入深度,支撐與錨固的種類、水平與豎向間距、預(yù)加載大小,反壓土的預(yù)留; ? 對于地鐵車站或者寬 20m左右的條形深基坑工程,圍護(hù)墻的插入深度一般取 - ,當(dāng)周邊環(huán)境對變形要求較為嚴(yán)格時,可適當(dāng)增大插入深度; ? 除了滿足支撐間距的布置要求外,第一道支撐的位置對基坑的變形有重要意義; ? 最下一道支撐距離開挖面的高度對于基坑變形有著較大的影響; ? 施工超載、交通荷載、周圍建構(gòu)筑物及管線荷載等; ? 無支護(hù)暴露時間、未架設(shè)支撐的開挖深度、支撐安裝快慢,開挖初始階段的懸臂深度、擋墻接縫以及水平冠梁和腰梁的設(shè)置與剛度也將影響到基坑的變形。 ? (1)土層特點及地下水條件 。 ? Hsieh et Ou et al.: 將三角形和凹槽型的沉降影響范圍分 為主影響區(qū)域和次影響區(qū)域 ,其中主影響區(qū)域的范圍為 2倍的開挖深度,而次影響區(qū)域為主影響區(qū)域之外的 2倍開挖深度。 ( a)弓形 ( b)上正彎,下反彎( c)前傾型 ( d)踢腳型 (a)主要表現(xiàn)在深厚軟土層中,且當(dāng)有支撐的圍護(hù)墻埋入坑底以下深度不太大時最為常見, (b)當(dāng)圍護(hù)墻插入深度大,且采用內(nèi)支撐時 。 ? 坑外土體位移的預(yù)測; ? 坑底隆起的估算; ? 數(shù)值計算方法 . ? 圍護(hù)結(jié)構(gòu)變形:水平與豎向; ? 坑底隆起; ? 基坑周圍土體的位移:沉降與水平位移: 序號 類型 主要原因 主要危害 1 坑外地面沉降 (1)支擋結(jié)構(gòu)發(fā)生水平位移; (2)基坑降水使土層固結(jié)沉降; (3)樁、墻施工的鉆孔、開槽; (4)坑邊地面堆土、堆載、交通運輸 (5)由于降水或錨桿鉆孔引起飽和砂土顆粒流失; (6)坑底流土; (7)坑底隆起;。 對使相鄰的建(構(gòu))筑物和市政管線與開裂與錯位。 ?II區(qū)和 III區(qū)根據(jù)坑底以下軟土的厚度及坑底抗隆起穩(wěn)定系數(shù)而定,最大沉降可達(dá) 13 %H。 ? 。 ? (4)圍護(hù)墻剛度及插入深度 。一般情況下,此后土體的位移速率將隨時間不斷減小,并隨著施工的逐漸完成而趨于穩(wěn)定。 HS ini ??? ? ?1w)2/45t a n (w0 ??? ?Hx — 位移相關(guān)性 ? ( a)預(yù)測支擋墻水平位移最大值 δ hm,可采用有限元方法或者彈性地基梁的方法進(jìn)行計算; ? ( b)通過支擋墻的變形情況,確定沉降曲線模式, ( i) 分別計算初始階段和最終開挖階段的擋墻變形量 , 包括 Ac Ac As, 取Ac=max(Ac Ac2); ( ii) 當(dāng) As≥ , 沉降模式為凹槽型;當(dāng) As, 沉降模式為三角形; ( iii) 通過 δ vm=()δ hm的關(guān)系 , 確定地表沉降最大值 δ vm; δ hm為墻體最大水平位移 。 合理地對施工過程進(jìn)行簡化模擬 ? 在數(shù)值分析中,合理地模擬圍護(hù)結(jié)構(gòu)與支撐之間、支撐與立柱之間、樓板與立柱之間的連接關(guān)系; ? 對于逆作法施工時,樓板與圍護(hù)結(jié)構(gòu)的連接關(guān)系,將對整個支撐系統(tǒng)的受力及變形有著一定的影響。 謝謝!
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