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基坑支護畢業(yè)設(shè)計--大廈基坑支護設(shè)計-文庫吧資料

2025-01-24 15:12本頁面
  

【正文】 既不同于一般意義的樁基礎(chǔ),與普通的柔性樁復(fù)合地基也有很大的不同。與一般碎石樁相比,碎石樁系散體材料樁,樁本身沒有粘結(jié)強度,主要靠周圍他土的約束形成樁體強度,并和樁間土組成復(fù)合地基共同承擔上部建筑的垂直荷載。并且水泥粉煤灰碎石樁復(fù)合地基技術(shù)具有施工速度快、工期短、質(zhì)量容易控制、工程造價較為低廉的特點。盡管有時水泥粉煤灰碎石樁體強度等級與樁基中樁的強度等級相同,但由于在水泥粉煤灰碎石樁和基礎(chǔ)之間設(shè)置了褥墊層,在垂直荷載作用下,樁基中的樁、土受力和水泥粉煤灰碎石樁復(fù)合地基中的樁、土受力有著明顯的不同。附:附件一:讀書報告CFG樁復(fù)合地基讀書報告 1. 概述 水泥粉煤灰樁(CFG)、樁間土和褥墊層一起形成復(fù)合地基,屬于地基范疇。[13]《建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程》(JGJ12099)。[12]《巖土工程勘察規(guī)范》(GB500212001)。[11]《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(GB50072002)。[10]東南大學(xué)、同濟大學(xué)等合編,混凝土結(jié)構(gòu)。[9]重慶大學(xué)、同濟大學(xué)等合編,土木工程施工。[8]孫永波、孫新忠主編,基坑降水工程。[7]張客恭、劉松玉主編,土力學(xué)。[6]祝龍根、劉利民編著,地基基礎(chǔ)測試新技術(shù)。[5]莫海鴻、楊小平主編,基礎(chǔ)工程。[4]劉建航、侯學(xué)淵主編,基坑工程手冊。[3]徐至軍、趙錫宏編著,深基坑支護設(shè)計理論與技術(shù)新發(fā)展。[2]葉書鱗、葉觀寶編著,地基處理。參考文獻[1]陳中汗等編著,深基坑工程。讓我體會到了也讓我學(xué)會了勇于拼搏,相互合作的團隊精神。在此過程中三位老師不辭辛苦,抽出大量時間對我們進行耐心的講解和指導(dǎo),給我們提供了很大的幫助,借此機會要向三位老師致以最誠摯的謝意。致 謝首先感謝河北工程大學(xué),土木工程學(xué)院給了我們一個親自動手,系統(tǒng)復(fù)習(xí)和學(xué)習(xí)的機會。在軟弱地層的深基坑支護與施工中,監(jiān)測工作是一必要的的輔助手段,信息的及時反饋不僅可以提前預(yù)告異常情況的發(fā)生,也可以為正常施工提供信息保證。在基坑圍護設(shè)計中,根據(jù)基坑條件采取多種圍護方法相結(jié)合的系統(tǒng)是經(jīng)濟合理的。在雨期施工時,注意做好基坑排水工作,防止基坑、坡面長時間大量積水。注漿管深度試具體情況而定。測點位置監(jiān)測項目測試方法精度要求圍護樁樁頂水平位移埋設(shè)測點,用經(jīng)緯儀測1mm樁頂沉降埋設(shè)測點,用水準儀測1mm樁身水平位移預(yù)埋測斜管,用測斜儀測1mm樁側(cè)土壓力埋設(shè)土壓力盒,用土壓力計測1/100(F,S)及5kpa樁周土體樁外土體深層水平位移預(yù)埋測斜管,用測斜儀測1mm坑底土隆起埋設(shè)分層沉降管,用沉降儀測1mm孔隙水壓力埋設(shè)孔隙水壓力計1kpa地下水位埋設(shè)水位管1mm支撐或錨桿支撐軸力預(yù)先安裝軸力計1/100(F,S)錨桿拉力錨桿上預(yù)先安裝鋼筋計1/100(F,S)立柱沉降埋設(shè)測點,用水準儀測1mm坑外建筑物沉降及傾斜度埋設(shè)測點,用水準儀及經(jīng)緯儀測1mm坑外地下管線沉降及水平位移安裝測點于接頭,用水準儀及經(jīng)緯儀測1mm當觀測數(shù)據(jù)達到報警值時,必須通報有關(guān)單位和人員,采取措施。監(jiān)測記錄和監(jiān)測報告應(yīng)采用監(jiān)測記錄表格,并應(yīng)有監(jiān)測、記錄、校核人員簽字。當土方開挖開始時,重新設(shè)定初始點,在基坑開挖前期每天觀測一次,以后根據(jù)土方開挖進度和觀測結(jié)果適當減小觀測次數(shù)。 水平位移、沉降和變形觀測點在布設(shè)初始建立讀數(shù),監(jiān)測從支護結(jié)構(gòu)施工便開始。自來水管道上布置2~3個觀測點,測點布設(shè)于管道頂部。測點布設(shè)在建筑物墻外側(cè)。、管線沉降變形監(jiān)測為監(jiān)測基坑開挖過程中,周圍建筑及地面的沉降情況,應(yīng)建立沉降、變形觀測網(wǎng)絡(luò)。為確保護坡樁的使用安全,在施工階段應(yīng)特別對樁頂位移監(jiān)測,監(jiān)測方法可采用精度為2”的經(jīng)緯儀直測法。本工程總共設(shè)計36根錨桿,取三根做抗拔試驗,土釘1452根,每道土釘取五根做抗拔試驗。在本工程深基坑施工過程中,為了隨時監(jiān)測基坑施工及相鄰建筑物的安全,達到信息化施工,對以下項目進行了施工監(jiān)測:為確定錨桿、土釘?shù)臉O限承載力,驗證錨桿、土釘?shù)脑O(shè)計參數(shù),施工方法和工藝的合理性,檢驗錨固工程施工質(zhì)量,了解錨桿在軟弱地層中工作的變形特性。用AutoCAD在總平面圖中讀出11米基坑長度為,故樁的根數(shù)根,所用混凝土體積=樁數(shù)單樁體積冠梁所用混凝土體積錨桿:混凝土體積約取 混凝土費用=混凝土體積混凝土單價 樁:主鋼筋數(shù)=樁數(shù)單樁長度單位長度重量 箍筋數(shù)=樁數(shù)箍筋數(shù)單個箍筋長單位長度重量 冠梁:主鋼筋數(shù)=鋼筋數(shù)鋼筋長度單位長度重量=8 錨桿:錨桿個數(shù)錨桿長度單位長度重量=11416m鋼筋費用=鋼筋重量鋼筋單價。選鋼筋型號為HRB335(1),選(2),選(3),選(4),選(5),選具體過程見下圖,取兩個圓弧,可對基坑底面以下可能滑動面用圓弧分條法進行整體穩(wěn)定性驗算:……………………………………………………….(411)1234結(jié)果: ,所以穩(wěn)定。設(shè)則,可以。設(shè)則,可以。 ..……………………………………….(47)解得 由公式 ..………………………………………………………………(48)則有:圖47土釘長度計算草圖(1)自由段長度:由所以 (2)錨固段長度: …………………………………………………………….(49)設(shè)則,可以。:土釘墻加權(quán)平均重度加權(quán)平均內(nèi)摩擦角加權(quán)平均粘聚力加權(quán)平均主動土壓力系數(shù)加權(quán)平均被動土壓力系數(shù)采用5排土釘,設(shè)計土釘墻坡度為1:,入射角為10度,鉆孔直徑為150毫米。HiCiLi1HiCiLi1218結(jié)果:,故滿足要求。由于腰梁的整個受力都相等,所以只要將其中一部(五跨)拿出計算即可。則有,故取錨桿和排樁需要有腰梁來連接,從而增強了地下支護結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性,腰梁應(yīng)具備足夠的抗彎剛度。所以錨桿總長度索桿桿體計算公式故所需錨索根數(shù),取3根。錨桿拉力設(shè)計值:錨桿設(shè)計的軸向拉力設(shè)計值:錨桿錨固段長度計算公式: …………………………………………..…(45)其中錨固段直徑,計算中取150 則有,解得故錨桿錨固段長度為。 由 得則所以故符合要求?;炷敛捎茫摻畈捎?。第四層土中,設(shè)最大彎矩點位于第四層土下y米處,則解得。第一層土的主動土壓力:第二層土的主動土壓力:標高為8米處的主動土壓力:~8米之間必然存在最大彎矩點,設(shè)該點位于第二層土下X米,則解得。根據(jù)主動土壓力=被動土壓力+支反力,由剪力圖可知,必然存在兩點。 假定支反力作用在距離基坑頂3米處,如圖所示:圖 42單層支點支護結(jié)構(gòu)支反力及嵌固深度計算簡圖由正負彎矩相等可得: 解得 所以,支反力根據(jù) ………………………………………(44)假定,則有故滿足要求。設(shè)反彎點在距基坑底x米處,由 ……………………………………………(43)即得。經(jīng)初步方案選擇,本工程西北兩面選擇支護方案一(樁+錨桿);基坑最南側(cè)和東側(cè)采用支護方案二(土釘墻),兩種支護方案。(3)地下連續(xù)墻方案 ,由于開挖深度較小,雖地下連續(xù)墻在安全和控制變形方面都是較理想的選擇。在本工程中,基坑深8m,經(jīng)試算,可以保證土體的整體穩(wěn)定性?;又ёo可供選擇的方案有:(1)樁+錨桿方案,經(jīng)初步計算,其在變形及受力方面均能滿足要求,因此選擇此方案。采用信息化施工,發(fā)現(xiàn)墻體變形過大或土質(zhì)變化,可及時修改加固或補救,確保施工安全。懸臂式排樁適用于土層工程狀況良好的情況,缺點是支護樁頂水平位移較大。但基礎(chǔ)埋深8m,因此工程基坑支護的重點主要控制基坑變形,以保證領(lǐng)近建筑物的安全。此外該工程位于市區(qū)中心地帶,, ,水泥土攪拌樁復(fù)合地基。(附表如下)表31基坑側(cè)壁安全等級及重要性系數(shù)安全等級破壞后果重要系數(shù)γ。表21工程地質(zhì)及水文地質(zhì)概況表層號土類名稱層厚重度液性指數(shù)粘聚力內(nèi)摩擦角(m)(kN/m3)(kPa)(度)1雜填土2粉質(zhì)粘土3粉質(zhì)粘土4粉質(zhì)粘土5粉質(zhì)粘土6粉質(zhì)粘土
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