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上海工程勘察設計之上?;庸こ碳夹g規(guī)范-在線瀏覽

2025-06-02 02:30本頁面
  

【正文】 ,有支撐基坑工程的設計使用年限不宜超過二年。 基坑支護結構設計應具備下列資料: 1 巖土工程勘察報告;2 基地紅線圖,基地周邊地形圖;3 基地周邊相關建(構)筑物、管線的調(diào)查資料;4 建筑總平面圖,主體工程建筑、結構圖。 基坑支護結構應滿足承載能力極限狀態(tài)和正常使用極限狀態(tài)的設計計算或驗算要求。2 正常使用極限狀態(tài)計算或驗算:1) 支護結構和基坑的變形計算,并滿足支護結構正常使用和環(huán)境保護等級所對應的變形控制指標;2) 支護結構有耐久性要求時,應驗算結構構件抗裂性或計算裂縫寬度滿足限值規(guī)定。 基坑工程施工前應完成以下技術資料的準備工作:1 基坑設計施工圖;2 各專項工程實施方案;3 監(jiān)測方案;4 降水方案;5 環(huán)境保護技術方案;6 技術、質(zhì)量、安全保證措施; 基坑工程應按照信息化施工原則,在實施過程中根據(jù)監(jiān)測信息對設計與施工進行動態(tài)的調(diào)整。第4章 巖土勘察與環(huán)境調(diào)查上海巖土工程勘察設計研究院上?,F(xiàn)代建筑設計(集團)有限公司同濟大學 一般規(guī)定 當基坑開挖深度大于3m時,應按基坑勘察要求進行勘察。勘察方案的制定應結合基坑支護設計與施工的要求統(tǒng)一布置勘察工作量。并提供可能采用的圍護方式、施工工藝要求等,必要時應提供建設場地及周邊的環(huán)境資料。 基坑工程應根據(jù)其環(huán)境安全等級進行必要的專項環(huán)境調(diào)查工作并獲取相應的資料作為設計、施工的依據(jù)。安全等級為一、二級的基坑工程其相鄰勘探孔間距宜為20~35m,安全等級為三級的基坑工程其相鄰勘探孔間距宜為30~50m。 勘探孔深度應滿足基坑穩(wěn)定性驗算的要求,并應同時滿足不同基礎類型及施工工藝對孔深的要求。 淺層勘察宜沿基坑周邊布置小螺紋鉆孔,孔間距可為10~15m。當場地地表下存在障礙物而無法按要求完成淺層勘察時,應進行施工勘察或由勘察人員進行施工驗槽。每一主要土層原狀土試樣或原位測試數(shù)據(jù)不應少于6個(組);或采用連續(xù)記錄的靜力觸探孔不應少于3個孔;2 ,應采取土試樣或進行原位測試。需繪制地下水等水位線圖時,可在勘探結束后統(tǒng)一量測穩(wěn)定水位。2 對工程有影響的微承壓水及承壓水的量測要求:應采取必要的止水措施后測其穩(wěn)定水位。穩(wěn)定水位的量測時間一般不宜小于連續(xù)5天。3 當?shù)叵滤淖兓虺袎汉畬拥乃牡刭|(zhì)特性對設計及施工有重大影響,且已有勘察資料不能滿足分析評價要求時,宜進行專門的水文地質(zhì)勘察。 巖土測試參數(shù) 巖土測試的試驗項目、測定參數(shù)、主要試驗目的可參照表4.3.1的規(guī)定。對安全等級為一、二級的基坑工程應進行三軸固結不排水壓縮試驗或直剪慢剪試驗以及提供土的靜止土壓力系數(shù)。 基坑工程勘察除應進行靜力觸探試驗外,并選擇部分勘探孔在粉性土和砂性土中進行標準貫入試驗。常用的原位測試方法、: 常用原位測試方法一欄表序號測試方法適用土性試驗目的1靜力觸探試驗(包括單橋、雙橋和孔壓)粘性土、粉性土、砂土、素填土、沖填土 獲得直觀的連續(xù)的土性變化柱狀圖,劃分土層; 估算土的力學參數(shù); 估算地基土承載力; 判別場地地基液化; 孔壓靜探試驗還可估算土的固結系數(shù)。4旁壓試驗粘性土、粉性土和砂土等 確定土的臨塑壓力和極限壓力,估算地基土承載力; 估算土的旁壓模量、旁壓剪切模量及側向基床系數(shù); 估算軟粘性土的不排水抗剪強度和砂土的內(nèi)摩擦角; 自鉆式旁壓試驗可確定土的原位水平應力(或靜止側壓力系數(shù))。 對安全等級為一、二級的基坑工程宜進行現(xiàn)場簡易抽(注)水試驗綜合測定土層的滲透系數(shù);對安全等級為三級的基坑工程,土的滲透系數(shù)k值可按下表經(jīng)驗數(shù)值選用。 對沿基坑周邊填土、暗浜、地下障礙物等淺層不良地質(zhì)現(xiàn)象分布情況分析其對工程的影響。 提供基坑工程影響范圍內(nèi)的各土層物理、力學試驗指標的統(tǒng)計值。 提供的勘察成果文件應附下列圖件:1 勘探點平面布置圖;2 鉆孔柱狀圖;3 工程地質(zhì)剖面圖;4 室內(nèi)土(水)試驗成果圖表;5 原位測試成果圖表;6 其他所需的成果圖表,如暗浜分布圖等。 環(huán)境調(diào)查 基坑工程在進行圍護設計前應根據(jù)環(huán)境保護等級進行環(huán)境調(diào)查工作,對環(huán)境保護等級為一、二級的基坑宜提供相應的專項調(diào)查報告,調(diào)查報告應能滿足環(huán)境影響分析與評價的需要。 環(huán)境調(diào)查包括如下內(nèi)容:1 對于建筑物應查明其平面位置、層數(shù)、結構形式、基礎形式與埋深、歷史沿革及現(xiàn)狀、荷載與裂縫情況、有關竣工資料(如平面圖、立面圖和剖面圖等)及保護要求等;對近代優(yōu)秀建筑,必要時尚需進行結構檢測與鑒定,以進一步確定其抵抗變形的能力。3 對于管線應查明其平面位置、直徑、材料類型、埋深、接頭形式、壓力、建造年代及保護要求等,當無相關資料時可按《城市地下管線探測技術規(guī)程》(CJJ61)進行必要的地下管線探測工作。 土體作用在圍護墻上的側壓力計算應考慮下列因素:1 土的物理力學性質(zhì)(土的重度、抗剪強度); 2 墻體相對土體的變位方向和大??;3 地面坡度、地面超載和鄰近基礎荷載;4 地下水位及其變化;5 支護結構體系的剛度與形狀;6 基坑工程的施工方法和施工順序。 計算水壓力時宜考慮地下水的滲流條件。地下水位以上取天然重度,地下水位以下取浮重度;hi—各土層的厚度(m); q—地面的均布超載(kPa ) ;K0—計算點處土的靜止土壓力系數(shù)。砂性土、粉土 ()黏性土、淤泥質(zhì)土 ()式中 K0—正常固結土的靜止土壓力系數(shù);—土的有效內(nèi)摩擦角(186。按三軸固結不排水剪切試驗測定。pa≤0時,取pa=0;Ka—計算點處土的主動土壓力系數(shù);c、 j—計算點處土的粘聚力(kPa)和內(nèi)摩擦角(186。按三軸固結不排水剪切試驗測定的峰值強度指標、或直剪固結快剪試驗峰值強度指標取用。 被動土壓力當坑外地表面為水平面,基坑圍護墻背為豎直面時,由土體本身產(chǎn)生的被動土壓力強度按()式計算: ()式中 pp—計算點處的被動土壓力強度(kPa);Kp、Kph—計算點處土的被動土壓力系數(shù);—計算點處土與圍護墻面的摩擦角(o)。 土壓力分布模式,根據(jù)支護結構的類型、入土深度和側向變位條件選用。1 地下水無滲流時,作用于圍護墻上主動土壓力側的水壓力,在基坑內(nèi)地下水位以上按靜水壓力三角形分布計算;在基坑內(nèi)地下水位以下水壓力按矩形分布計算(水壓力為常量),并不計作用于圍護墻被動土壓力側的水壓力??油獾叵滤灰丝紤]降雨和季節(jié)性變化。2) 基坑內(nèi)地下水位處的水壓力按下式計算: () 式中 ——基坑內(nèi)地下水位處的水壓力值(kPa); ——基坑開挖面處的水壓力修正值(kPa),;——基坑外的近似水力坡降,??;——基坑內(nèi)、外側地下水位差(m);、——基坑外側、基坑內(nèi)側地下水位至圍護墻底端的高度(m)。 (a) ( 2b) 地下水有穩(wěn)態(tài)滲流時的近似水壓力分布模式 其他情況下的土壓力 在基坑外側地表有局部均布荷載時,附加的側向土壓力按( )式或( )式近似計算。 地表局部均布荷載引起的附加側向壓力 相鄰基礎荷載引起的附加側向土壓力按()或()式計算。 相鄰基礎荷載引起的側向土壓力 基坑外側地面不規(guī)則時。 () () ()式中 ——地表斜坡面與水平面間的夾角(o); z——地表斜坡面延長線與圍護墻的交點至基坑地面的距離(m); ——地表斜坡面延長線與圍護墻的交點至地表水平面的距離(m);——地表斜坡面延長線與圍護墻的交點至圍護墻頂端的距離(m);——開挖深度范圍內(nèi)土層天然重度的加權平均值(kN/m3)。2 :1) (。3) ,被動土壓力值無需增大。此條與主動土壓力條合并,單列一款。 根據(jù)施工工藝的不同,水泥土重力式圍護墻的類型包括:雙軸水泥土攪拌樁、三軸水泥土攪拌樁、高壓旋噴樁等。 確定墻體寬度B、坑底以下插入深度D時,應考慮土層的特性、周圍環(huán)境條件和地面荷載情況。水泥土圍護體的強度以齡期28天的無側限抗壓強度qu為標準。 水泥土加固體的滲透系數(shù)不大于107cm /s,水泥土圍護墻兼作隔水帷幕。 。tg(45?????ф/2) ()P2=2c11 水泥土重力式圍護墻計算單元應根據(jù)攪拌樁布置選擇標準墻段。2 作用在水泥土重力式圍護墻上的側壓力,按水土分算的原則根據(jù)本規(guī)范第5章計算。4 水泥土墻體的重度取值一般為18~19 kN/m3,對于土體天然重度小于18 kN/m3的淤泥質(zhì)粘土和淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土等地基土,宜取下限。 水泥土重力式圍護墻坑底截面處墻體應力應滿足式(-1) 和(-2)的要求:σ1=γh06M/B20 (-1)σ2=γh0+q+6M/(ηKa/2 (kNKa/2 (kN) Fw0=γw(h0z1)2/2 (kN) η——墻體截面水泥土置換率,為水泥土加固體和墻體截面積之比; γj——分項系數(shù)。 水泥土重力式圍護墻結構加固體平面通常呈格柵型布置,每個格子的土體面積應滿足()式的要求。F/u () 式中: —格子的周長(),;γf —分項系數(shù)。 1 基坑環(huán)境保護等級為二級或以上時,宜采用有限元分析計算或非巖石地基土中剛性墻體m法計算圍護墻墻頂?shù)乃轿灰屏俊#?)m值的選取參照地質(zhì)勘察報告及上海市工程建設規(guī)范《地基基礎設計規(guī)范》選取。 水泥土加固體中宜插入加強構件,加強構件可采用鋼管、鋼筋、毛竹等。 水泥土重力式圍護墻攪拌樁搭接長度不小于200mm。 水泥土重力式圍護墻采用變截面的結構形式或局部增加重力墩時,圍護墻體同一截面加固體應一次完成施工。 水泥土重力式圍護墻施工現(xiàn)場事先應予以平整,必須清除地上和地下的障礙物。 圍護墻體應采用連續(xù)搭接的施工方法,嚴格控制樁位和樁身垂直度,并確保足夠的搭接長度和形成連續(xù)的墻體,不能連續(xù)施工或與相鄰樁無法搭接時應采取補強措施。2 雙軸攪拌機施工深度不宜超過18m。4 成樁應采用兩噴三攪工藝,噴漿攪拌時鉆頭的提升(或下沉),鉆頭每轉一圈的提升(或下沉)量以10~15mm為宜。當攪拌機預攪下沉至預定標高,水泥漿液到達出漿口后,應噴漿攪拌30s,在水泥漿與樁端土充分攪拌后,再開始提升攪拌頭。并根據(jù)試樁結果確定相關施工參數(shù)。停機超過三個小時,宜先拆卸輸漿管路,并妥加清洗。 局部深坑區(qū)、攪拌樁缺陷的補強或遇有地下障礙物不能成樁時,可采用高壓旋噴施工。 鋼管、鋼筋或毛竹的插入應在水泥土攪拌樁成樁后16小時內(nèi)施工,并采取可靠的定位措施。1 成樁施工期質(zhì)量檢驗包括機械性能、材料質(zhì)量、摻合比試驗等材料的驗證,以及逐根檢查樁位、樁長、樁頂高程、樁架垂直度、樁身水泥摻量、上提噴漿速度、外摻劑摻量、水灰比、攪拌和噴漿起止時間、噴漿量的均勻、搭接樁施工間歇時間等;:檢查項目質(zhì)量標準水泥及外摻劑設計要求水泥用量參數(shù)指標水灰比設計及施工工藝要求樁底標高177。檢測包括樁身強度的驗證和樁數(shù)的復核。試塊載荷試驗宜在齡期28天后進行。取樣數(shù)量不少于總樁數(shù)的1%且不少于5根。3 基坑開挖期的質(zhì)量檢測主要通過外觀檢驗開挖面樁體的質(zhì)量以及墻體和坑底滲漏水情況。 板式支護體系圍護墻的常用形式有鉆孔灌注樁、鋼板樁、鋼筋混凝土板樁、型鋼水泥土攪拌墻以及現(xiàn)澆和預制鋼筋混凝土地下連續(xù)墻等結構型式。 板式支護基坑應有可靠的防滲與止水結構。部分圍護墻結構也兼有防滲與止水效果,如地下連續(xù)墻、型鋼水泥土攪拌墻、小企口連接的鋼板樁等。設計計算工況應完整,包括基坑分層開挖與設置支撐的施工期和地下主體結構分層施工與換撐施工期等的各種工況條件。 板式支護體系中,圍護墻結構的內(nèi)力和變形宜采用豎向彈性地基梁法計算。 對于采用地下連續(xù)墻作為圍護結構且空間效應較為明顯的圍護結構,宜建立支護結構的三維力學模型進行受力計算。 圍護墻結構采用豎向彈性地基梁(板)法的計算,各項計算規(guī)定如下:1 坑內(nèi)開挖面以上的內(nèi)支撐點,以彈性支座模擬。彈性抗力的分布通常取開挖面處為零,開挖面以下一定深度內(nèi)三角形分布,其下按矩形分布。圍護墻底以垂直彈簧支座模擬; 板式圍護墻計算示意圖2 平面計算中,基坑內(nèi)支撐點彈性支座的壓縮彈簧系數(shù)KB,應根據(jù)支撐體系的布置和支撐構件的材質(zhì)與軸向剛度等條件確定。3 基坑開挖面以下,水平彈簧支座和垂直彈簧支座的壓縮彈簧剛度KH和KV,可按下式確定。當無條件進行現(xiàn)場試驗時,可根據(jù)地基土的性質(zhì)。z為影響深度,一般取開挖面以下3~5m。水平向基床系數(shù)kH 地基土分類kH(kN/m3)流塑的粘性土3000~15000軟塑的粘性土和松散的粉性土15000~30000可塑的粘性土和稍密~中密粉性土30000~150000硬塑的粘性土和密實的粉性土150000以上松散的砂土3000~15000稍密的砂土15000~30000中密的砂土30000~100000密實的砂土100000以上水泥土攪拌樁加固置換率25%水泥摻量8%10000~15000水泥摻量12%20000~25000 垂直向基床系數(shù)kv
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