【正文】
——軸向設(shè)計拉力;—— 安全系數(shù),;—— 錨桿材料的設(shè)計標準強度值。主要力學作用有懸吊作用、擠壓作用、組合作用。2 Kp=tan245。土壓力計算:,此階段結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定,可不需計算。(u為該點到基坑底部的距離)(2) 根據(jù)公式t=u+。該段是基坑的BC側(cè),采用鉆孔灌注樁和錨桿施工,基坑開挖深度10m,樁徑1m,樁距,結(jié)構(gòu)外側(cè)附加荷載定為10kpa。i/2) 被動土壓力系數(shù):Kpi=tg2(45176。不妨讓BC 側(cè)的灌注樁直徑為1000mm。 由于施工時工況會隨時變化,故設(shè)計時應按最不利情況考慮。 本章總結(jié) 各土層的參數(shù) 土層設(shè)計計算參數(shù)層號土類名稱基坑各向平均厚度(m)重度(kN/m3)粘聚力(kPa)內(nèi)摩擦角(度)ABCDDABC1雜填土6..20..0122粘土/363淤泥204強風化粉砂質(zhì)泥巖18*23*5含泥中細砂27*注:帶*的值為估計值。綜合以上分析,因此方案5是比較合理的,其有如下特點:1. 灌注樁作為受力結(jié)構(gòu),旋噴樁止水;2. 方便地下結(jié)構(gòu)施工;3. 施工時噪聲低,經(jīng)濟; 支護方案的最終確定由于在本工程中地下水位較高,基坑開挖深度達到了10米,且BC側(cè)由于距離已建成的建筑物較近,根據(jù)《建筑基坑工程技術(shù)規(guī)范》(YB925897)、《深基坑支護設(shè)計與施工》《建筑基坑支護設(shè)計規(guī)程》(JGJ120—99)中的有關(guān)規(guī)定,本設(shè)計基坑支護方案能夠滿足基坑土方開挖,地下室結(jié)構(gòu)施工及周圍環(huán)境保護對基坑支護結(jié)構(gòu)的要求。這些方法可以單獨使用,也可以根據(jù)需要結(jié)合在一起使用。對本工程而言,關(guān)鍵是要阻斷來自于含泥中細砂的承壓水(第一含水層)。;(5) 含泥中細砂: 灰白色,中密,~ mm,含泥量15%~20%,~ m 以上土層為自上而下垂直分布,由于擬開挖基坑位于福州盆地中部,上部的覆蓋層為海陸相沖積成的砂性土,基底為燕山期中粗粒花崗巖。;(3) 淤泥: 深灰色,流塑(%~%),~ m,γ= kN/m3,C= kPa,φ=176。東側(cè)為審計局宿舍,樓高六層。設(shè)地下室3層, m m, m,,開挖深度10 m,土方開挖工作量約21000 m3。 土壓力計算用郎肯土壓力理論,水土合算,支護樁的長度和入土深度采用極限土壓力平衡理論和等值梁法計算確定,支護樁樁長14m,此段基坑支護樁配筋為30Φ28,在通過配筋驗算后還要對此段基坑的穩(wěn)定性進行驗算。福州 某大廈系一座31層商住樓,高度115 m,占地面積4614 m2,總建筑面積37355 m2。岳亦勛 基坑開挖與支護設(shè)計 福州某大廈深基坑開挖與支護設(shè)計畢業(yè)論文目錄摘要 IAbstract II第一章 設(shè)計綜合說明 1 原始資料 1 1 1 2 2 設(shè)計依據(jù) 2第二章 支護體系方案選擇 3 支護體系 3 支護結(jié)構(gòu)選擇 6 支護方案的最終確定 7 本章總結(jié) 7 各土層的參數(shù) 7 劃分計算區(qū)段 8 8 最終方案的確定 8第三章 BC斷面的支護設(shè)計 9 9 9 側(cè)向土壓力計算 9 13 計算錨桿承載力 14 支護樁的配筋的計算 17 樁體配筋的計算 17 構(gòu)造配筋 18第四章 基坑穩(wěn)定性計算 19 19 19 19 抗傾覆穩(wěn)定驗算 19 坑底抗隆起穩(wěn)定性驗算 21 抗?jié)B流穩(wěn)定性驗算 22第五章 25 概述 25 土釘墻設(shè)計 25 方案確定 25 土釘計算 26 結(jié)構(gòu)計算 30參考文獻 32結(jié)束語 33致謝 34 I摘要基坑工程主要包括基坑支護體系設(shè)計與施工和土方開挖,是一項綜合性很強的系統(tǒng)工程。深基坑工程涉及的內(nèi)容廣泛,包括深基坑工程的土力學問題,深基坑工程在圍護結(jié)構(gòu)施工、降水過程中產(chǎn)生的坑底隆起、基坑穩(wěn)定問題以及土方開挖各階段的變形預測與控制問題分析與討論,深基坑工程監(jiān)測與信息化施工等內(nèi)容。設(shè)地下室3層, m m, m, m, m,土方開挖工作量約21000 m3。關(guān)鍵詞:深基坑 開挖 支護設(shè)計 Abstract Excavation engineering mainly includes the design and construction of excavation support system and earth excavation, is a prehensive system engineering. Deep excavation engineering involves a wide range of subjects, including deep excavation engineering problems in soil mechanics, deep excavation engineering in construction, precipitation process resulting in heave, foundation pit stability issues and the excavation of the various stages of deformation prediction and control problem analysis and discussion, deep excavation monitoring and information construction and other content. A building in Fuzhou is a31 fl