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地下結構工程之深基坑工程講義-展示頁

2025-03-04 10:17本頁面
  

【正文】 34 接頭管接頭的施工程序 a) 開挖槽段; b) 吊放接頭管和鋼筋籠; c) 澆筑砼; d) 拔出接頭管; e) 形成接頭 支撐體系 ? 支撐體系是用來支擋圍護墻體,承受墻背側土層及地面超載在圍護墻上的側壓力。 ? 加固型 ——充分利用加固土體的強度。 ? 基坑支護分兩類: ? 支護型 ——將支護墻(排樁)作為主要受力構件; ? 支護型基坑支護包括 板樁墻、排樁、地下連續(xù)墻等。而無支撐基坑的開挖深度也已達到了 9m。 ? 國內,上海 88層 的 金茂大廈 ,基坑平面尺寸為170m 150m,基坑開挖深度達 。地下結構工程 深基坑工程 主講教師 : 穆保崗 第 03章 3.深基坑工程 ? 概述:大量的深基坑工程伴隨著城市高層建筑的發(fā)展大量出現。 ? 國外,圓形基坑的深度已達 74m(日本 ), 直徑最大的達 98m(日本 ),而非圓形基坑的深度已達到地下9層(法國) 。上海的匯京廣場,圍護結構與相鄰建筑最近的距離僅 40cm。 ? 兩個功能:一是擋土;二是止水。 ? 在基坑較淺時可不設支撐,成 懸臂式結構 ; ? 當基坑較深或對周圍地面變形嚴格限制時,應設水平或斜向支撐,或錨定系統(tǒng); 形成空間力系 是發(fā)展方向。 ? 加固型包括 水泥攪拌樁、高壓旋噴樁、注漿和樹根樁 等。 ? 支撐體系是由支撐、圍檁、立柱三部分組成。它的 開挖土方空間較大,但變形控制要求不能很高 鋼支撐和鋼筋混凝土支撐均可布置;支撐受力明確, 安全穩(wěn)定 ,有利于墻體的變形控制,但 開挖土方較為困難 多采用鋼筋混凝土支撐; 中部形成大空間 ,有利于開挖土方和主體結構施工 多采用鋼筋混凝土支撐; 支撐體系受力條件好 ;開挖空間大,便于施工 開挖面積大、深度小的基坑宜采用;在軟弱土層中 ,不易控制基坑的穩(wěn)定和變形 便于土方開挖和主體結構施工,但僅 適用于周邊場地具有拉設錨桿的環(huán)境和地質條件 支護結構上的作用 土壓力 ? 主動土壓力和被動土壓力的產生,前提條件是支護結構存在位移 ; ? 當支護結構 沒有位移 時,則土對支護結構的壓力為 靜止土壓力 。 圖 35 懸臂支護樁土壓力分布 圖 36 芝加哥深基坑土壓力實測圖 圖 37 柏林地道工程土壓力實測圖 ? 土的內聚力 C、內摩擦角 φ值可根據下列規(guī)定適當調整: ? 在 井點降低地下水 范圍內,當地面有排水和防滲措施時, φ值可提高 20%; ? 在 井點降水土體固結 的條件下,可考慮土與支護結構間側摩阻力影響, 將土的內聚力 c提高 20%。 ahnii ???1 0?nqahnii ??101 12121)2)((qhbhabbbq niniiin ??????? ?? ?221 b(bb ? 水壓力 ? 水壓力,主要 根據土質情況 確定如何考慮水壓力的問題 。 ? 對于 砂性土 ,采用 水土分算 ,即側壓力為相應深度處豎向土壓力乘以側壓力系數與該深度處水壓力之和。 懸臂式支護結構 圖 ? 根據朗肯 庫倫土壓力理論分層計算主動土壓力和被動土壓力; ? 在此基礎上確定圖 310所示的計算簡圖。 ? 最大彎矩截面位置及最大彎矩值; ? 進行配筋設計或承載力計算; ? 計算支護結構頂端位移。 ? 配筋應滿足下式條件: ? 支護結構頂端的水平位移值 VVMMc ??0c0??)( yhS ???? ?? ? y——剪力為零處即 D點至基坑底的距離; ——懸臂梁上段結構柔性變形值 ??—— 下段結構在彎矩 Mmax作用下產生的轉角 ? —— 下段結構在彎矩 Mmax作用下在 D點產生的水平位移 上段結構柔性變形 下段結構在作用下 單層支撐支護結構 設計 圖 ? 計算方法是“等值梁法”。 ? 對單錨或單撐支護結構,地面以下土壓力為零的位置, 即主動土壓力等于被動土壓力的位置,與反彎點位置較接近 。 ? 彎矩圖可按靜力平衡條件求得 ? 可以 分段配筋 ,也可以按最大彎矩斷面通長配筋 . 多層錨拉式支護結構 設計 ? 1)應根據分層挖土深度與每層錨桿設置的實際施工情況分階段分層計算,這時假定下層挖土不影響上層錨桿計算的水平力; ? 2)多層布置
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