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深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用.ppt

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    • 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用计算理论及应用1 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用第第1章章 绪论绪论 第第2章章 桩锚支护设计计算理论与分析桩锚支护设计计算理论与分析 第第3章章 桩锚支护工程的降水设计与监测技术桩锚支护工程的降水设计与监测技术 第第4章章 深基坑支护工程实例深基坑支护工程实例 第第5章章 总结与展望总结与展望 2 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用第第1章章 绪论绪论 1.1 深基坑支护方法的分类及特点深基坑支护方法的分类及特点 (1)基坑围护体系是临时结构,具有较大的风险性 (2)基坑工程具有很强的区域性 (3)基坑工程具有很强的特性 (4)基坑工程具有很强的综合性 (5)基坑工程和土压力具有很强的相关性 (6)基坑工程具有较强的时空效应 (7)基坑工程是系统工程 (8)基坑工程的周边环境较复杂 (9)基坑围护方法多 3 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑支护的发展概况深基坑支护的发展概况 深基坑的支护技术及其理论研究在国外发展较早,但在我国起步较晚,深基坑的支护技术及其理论研究在国外发展较早,但在我国起步较晚,仅是近二十多年才逐渐涉及。

      上世纪仅是近二十多年才逐渐涉及上世纪70年代年代以前我国所涉及的基坑都以前我国所涉及的基坑都较浅,一般意义上都称不上是深基坑上世纪较浅,一般意义上都称不上是深基坑上世纪70年代初北京建成了深年代初北京建成了深m的地铁区间站和东站深基坑上世纪的地铁区间站和东站深基坑上世纪80年代中期广东、上海、北京年代中期广东、上海、北京及其它城市修建的深基坑陆续增加,设施和施工都不断积累了经验,及其它城市修建的深基坑陆续增加,设施和施工都不断积累了经验,为了总结各地经验和理论,由中国土木学会和中国建筑学会土力学和为了总结各地经验和理论,由中国土木学会和中国建筑学会土力学和基础工程学会组织,上世纪基础工程学会组织,上世纪80年代以来相继在北京、上海、天津等地年代以来相继在北京、上海、天津等地召开过全国和地方性深基坑会议,并出版相关论文集;进入上世纪召开过全国和地方性深基坑会议,并出版相关论文集;进入上世纪90年代为了总结我国深基坑支护设计技术与施工经验,上海市、深圳市、年代为了总结我国深基坑支护设计技术与施工经验,上海市、深圳市、武汉市、广东省等地区陆续颁布了关于深基坑设计的地方规程,北京武汉市、广东省等地区陆续颁布了关于深基坑设计的地方规程,北京国家行业标准亦颁布使用;同时上海、武汉、杭州等地已出版了多册国家行业标准亦颁布使用;同时上海、武汉、杭州等地已出版了多册关于深基坑设计与施工方面的实录集。

      关于深基坑设计与施工方面的实录集2003年武汉市开始统一使用年武汉市开始统一使用“天汉软件天汉软件”为深基坑设计服务;为深基坑设计服务;2004年年8月月12日湖北省建设厅发布了日湖北省建设厅发布了地方标准基坑工程技术规程地方标准基坑工程技术规程 4 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用 近几年来,高层建筑与市政建设处于大发展时期,由于设计近几年来,高层建筑与市政建设处于大发展时期,由于设计与施工队伍对当地的基坑施工特点不够熟悉,因而发生了一些事与施工队伍对当地的基坑施工特点不够熟悉,因而发生了一些事故为避免这些事故的发生,应从如下几方面进行总结,并改进故为避免这些事故的发生,应从如下几方面进行总结,并改进这些方面的工作这些方面的工作 ((1 1)设计方面)设计方面 ((2 2)施工方面)施工方面 ((3 3)监测方面)监测方面 基坑支护设计中的主要问题是基坑支护设计中的主要问题是稳定性和变形问题稳定性和变形问题,现在对支,现在对支护结构的稳定性计算的常规方法一般是按弹性地基梁理论,采用护结构的稳定性计算的常规方法一般是按弹性地基梁理论,采用等值梁法或连续梁法。

      其缺陷和不足是:等值梁法或连续梁法其缺陷和不足是:①①土体是各向异性、非土体是各向异性、非均质、非连续的介质,不完全是弹性体均质、非连续的介质,不完全是弹性体②②深基坑开挖是一个卸深基坑开挖是一个卸荷过程,基坑开挖后边界条件改变,亦即稳定性分析未考虑应力荷过程,基坑开挖后边界条件改变,亦即稳定性分析未考虑应力路径变化对土体强度及变形性质的影响路径变化对土体强度及变形性质的影响③③特别是对于软土,基特别是对于软土,基坑开挖后支护结构的稳定性应考虑软土长期流变的影响坑开挖后支护结构的稳定性应考虑软土长期流变的影响④④对于对于不同的土类别,采用同一种稳定分析计算方法,不尽合理不同的土类别,采用同一种稳定分析计算方法,不尽合理⑤⑤仅仅考虑了支护结构本身的稳定性,而往往忽略了支护结构与边坡上考虑了支护结构本身的稳定性,而往往忽略了支护结构与边坡上体作为一个整体的整体边坡稳定性体作为一个整体的整体边坡稳定性⑥⑥深基坑变形破坏类型的划深基坑变形破坏类型的划分一般是按倾覆、整体滑移,强度破坏、踢脚底鼓、管涌、变形分一般是按倾覆、整体滑移,强度破坏、踢脚底鼓、管涌、变形过大、地面开裂沉陷等来划分,这是否缺乏科学性和系统性。

      过大、地面开裂沉陷等来划分,这是否缺乏科学性和系统性 5 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用第第2章章 桩锚支护设计计算理论与分析桩锚支护设计计算理论与分析 2.1 深基坑边坡的变形破坏模式深基坑边坡的变形破坏模式 当当基基坑坑坑坑壁壁采采用用桩桩((墙墙))锚锚、、桩桩((墙墙))撑撑式式支支护护结结构构时时,,深深基基坑坑可可能能发生发生三种形式的变形破坏三种形式的变形破坏::⑴⑴支护桩(墙)入土深度不足,支护桩(墙)下部出现支护桩(墙)入土深度不足,支护桩(墙)下部出现“踢脚踢脚”⑵⑵锚杆的锚固力或支撑力不足,使锚杆拉出或使支撑锚杆的锚固力或支撑力不足,使锚杆拉出或使支撑“压屈压屈”;;⑶⑶支护桩(墙)强度不足出现剪断破坏支护桩(墙)强度不足出现剪断破坏当当基基坑坑坑坑壁壁采采用用喷喷锚锚((土土钉钉墙墙))支支护护时时,,基基坑坑可可能能发发生生以以下下三三种种形形式式的的变形破坏:变形破坏:⑴⑴锚锚杆杆或或土土钉钉长长度度不不足足,,基基坑坑边边坡坡土土体体沿沿朗朗肯肯主主动动破破裂裂面面发发生生变变形形破破坏;坏;⑵⑵个别锚杆或土钉的抗拔力不足,被从土体内拉出;个别锚杆或土钉的抗拔力不足,被从土体内拉出;⑶⑶锚杆(土钉)与面层钢筋联接不牢固,与面层钢筋拉脱。

      锚杆(土钉)与面层钢筋联接不牢固,与面层钢筋拉脱 6 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.2 2.2 支护结构选型支护结构选型武汉地区深基坑支护结构的主要型式如下:1)放坡开挖 2)悬臂桩 3)水泥土重力式挡土墙 4)桩锚式支护结构 5)内支撑式支护结构 6)喷锚支护(土钉墙) 7)综合措施 2.3 2.3 土层锚杆的内力计算土层锚杆的内力计算 锚杆的承载力 式中:Qu__锚杆极限承载力;rb__锚杆锚固体半径;La—锚杆锚固段长度;τu锚杆周围土体的抗剪强度7 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用土层锚杆基于局部变形的内力计算理论的假定如下:土层锚杆基于局部变形的内力计算理论的假定如下: (1) (1) 假定锚固体周围土体上某一点的剪力集度(单位长度假定锚固体周围土体上某一点的剪力集度(单位长度锚固体的剪力)与这点的位移成正比关系,即:锚固体的剪力)与这点的位移成正比关系,即:q=-Ksw q=-Ksw ,式,式中中q—q—剪力集度(剪力集度(N/mN/m),),q=2πrbτq=2πrbτ,其中,其中rbrb为锚固体半径为锚固体半径((m m),),ττ为剪应力(为剪应力(PaPa),),Ks—Ks—综合切向刚度系数综合切向刚度系数((N/m/mN/m/m))w w为锚固体上某点位移(为锚固体上某点位移(m m))上述假定,实际上是用一系列独立作用的上述假定,实际上是用一系列独立作用的““切向弹簧切向弹簧””来描来描述锚固体与周围土体之间的相互关系。

      述锚固体与周围土体之间的相互关系2) (2) 忽略土体对锚杆的压缩变形忽略土体对锚杆的压缩变形3) (3) 不考虑土体对锚杆顶端和底端作用不考虑土体对锚杆顶端和底端作用8 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用支护结构水平荷载与抗力计算支护结构水平荷载与抗力计算超载作用下支护结构超载作用下支护结构水平荷载与抗力计算模式水平荷载与抗力计算模式图2-1水平荷载与抗力计算模式9 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用.2.2支护结构水平荷载标准值支护结构水平荷载标准值 图2-2水平荷载标准值计算简图 10 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.4.3 2.4.3 支护结构水平抗力标准值计算支护结构水平抗力标准值计算图2-5水平抗力标准值计算简图 11 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用桩锚支护结构设计计算桩锚支护结构设计计算2.5.1 2.5.1 悬臂式支护结构计算悬臂式支护结构计算 图2-6悬臂式支护结构嵌入深度计算简图图2-7 内力计算简图12 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.5.2 2.5.2 多支点支护结构计算多支点支护结构计算计算简图 图2-8支点力 图2-9嵌固深度hd计算简图 13 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用图图2-11多多支支点点支支护护结结构内力计算简图构内力计算简图图2-12逐层开挖支撑(拉锚)力不变等值梁法计算简图14 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.5.3 2.5.3 结构内力及截面承载力计算结构内力及截面承载力计算 5)排桩及支撑体系混凝土结构的承载力应按下列规定计算:(1)正截面受弯及斜截面受剪承载力计算以及纵向钢筋、箍筋的构造要求,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GBJ10的有关规定;(2)圆形截面正截面受弯承载力应按下列规定计算:沿截面受拉区和受压区周边配置局部均匀纵向钢筋或集中纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土桩(图2-14),其正截面受弯承载力可按下列公式计算:15 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.5.4 2.5.4 锚杆计算锚杆计算 1)1)锚杆承载力锚杆承载力计算应符合下式:计算应符合下式:锚杆自由段长度锚杆自由段长度按下式计算:(图按下式计算:(图2-152-15))锚杆长度设计锚杆长度设计应符合下列规定:应符合下列规定:(1)(1)锚杆自由段长度不宜小于锚杆自由段长度不宜小于5m5m并应超过潜在滑裂面;并应超过潜在滑裂面;(2)(2)土层锚杆锚固段长度不宜小于土层锚杆锚固段长度不宜小于4m;4m;(3)(3)锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。

      梁尺寸及张拉作业要求6)6)锚杆上下排垂直间距不宜小于,水平间距不宜小于;锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于;锚杆上下排垂直间距不宜小于,水平间距不宜小于;锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于;锚杆倾角宜为锚杆倾角宜为15°15°~~25°25°,且不应大于,且不应大于45°45°锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于度等级不宜低于M10M10 16 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用总结基坑支护结构设计总结基坑支护结构设计计算思路计算思路如下:如下: (1)(1)若设计某一段,则应己知该段各土层的厚度、若设计某一段,则应己知该段各土层的厚度、γγ、、c c、、φ φ 、、K K、及、及q0q0、、q1q1、、b0b0、、b1b1,选取该段重要性系数,选取该段重要性系数γ0γ0,设定该段桩长初值为,设定该段桩长初值为h+hdh+hd,若桩,若桩长不满足下列要求,则应加大桩长,直至满足为止;长不满足下列要求,则应加大桩长,直至满足为止;(2)(2)由式由式(2-4)(2-4)~~(2-7)(2-7)计算计算基坑外侧竖向应力标准值基坑外侧竖向应力标准值;;(3)(3)由节的公式计算由节的公式计算支护结构水平荷载标准值支护结构水平荷载标准值;;(4)(4)由式由式(2-11)(2-11)计算作用于基坑底面以下深度处的计算作用于基坑底面以下深度处的竖向应力标准值竖向应力标准值;;(5)(5)由节的公式计算由节的公式计算基坑内侧水平抗力标准值基坑内侧水平抗力标准值;;(6)(6)对悬臂式支挡结构,按式对悬臂式支挡结构,按式(2-14)(2-14)确定悬臂式支护结构确定悬臂式支护结构嵌入深度设计值嵌入深度设计值hdhd,若满足,则可确定桩长;若不满足要求,则应加大桩长,直至满足,若满足,则可确定桩长;若不满足要求,则应加大桩长,直至满足为止;为止;(7)(7)由式由式(2-15)(2-15)验算抗渗透稳定条件验算抗渗透稳定条件;;(8)(8)由式由式(2-16(2-16、、17)17)计算支挡结构弯矩计算值及剪力计算值计算支挡结构弯矩计算值及剪力计算值;;(9)(9)由式由式(2-34(2-34、、35)35)计算支挡结构截面弯矩设计值及截面剪力设计值计算支挡结构截面弯矩设计值及截面剪力设计值;;(10)(10)由式由式(2-37(2-37~~43)43)进行支挡结构进行支挡结构截面尺寸截面尺寸( (如直径如直径) )及配筋等设计及配筋等设计;; 17 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用(11)(11)对单层支点支护结构,先按式对单层支点支护结构,先按式(2-18)(2-18)确定基坑底面以下支护结构设定弯矩零确定基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距离;点位置至基坑底面的距离;(12)(12)由式由式(2-19)(2-19)计算支点力计算支点力;;(13)(13)由式由式(2-20)(2-20)确定嵌固深度设计值;确定嵌固深度设计值;(14)(14)由式由式(2-25)(2-25)计算支点支护结构弯矩计算值及剪力计算值;计算支点支护结构弯矩计算值及剪力计算值;(15)(15)按上面第按上面第(9)(9)、、(10)(10)步进行步进行单层支点支护结构截面尺寸及配筋等设计单层支点支护结构截面尺寸及配筋等设计;;(16)(16)对多层支点支护结构,先按式对多层支点支护结构,先按式(2-21)(2-21)、、(2-22)(2-22)确定嵌固深度计算值确定嵌固深度计算值;;(17)(17)由式由式(2-24)(2-24)计算嵌固深度设计值计算嵌固深度设计值;;(18)(18)按弹性支点法按弹性支点法计算多支点支护结构支点力计算值计算多支点支护结构支点力计算值;或按逐层开挖支撑力不变;或按逐层开挖支撑力不变等值梁法由式等值梁法由式(2-27(2-27、、2929、、31)31)计算计算支点力计算值支点力计算值;;(19)(19)由式由式(2-25)(2-25)计算多层支点支护结构弯矩计算值及剪力计算值计算多层支点支护结构弯矩计算值及剪力计算值;;(20)(20)由式由式(2-25)(2-25)计算支点结构第层支点力设计值计算支点结构第层支点力设计值;;(21)(21)按上面第按上面第(9)(9)、、(10)(10)步进行步进行多层支点支护结构截面尺寸及配筋等设计多层支点支护结构截面尺寸及配筋等设计;;(22)(22)由节的公式和规定进行由节的公式和规定进行锚杆承载力计算锚杆承载力计算,确定,确定锚杆杆体的截面面积,确定锚锚杆杆体的截面面积,确定锚杆轴向受拉承载力设计值,计算锚杆自由段长度,进行锚杆长度、间距、倾角等杆轴向受拉承载力设计值,计算锚杆自由段长度,进行锚杆长度、间距、倾角等设计;对于内支撑结构,应进行强度验算、稳定性及细长比验算等。

      设计;对于内支撑结构,应进行强度验算、稳定性及细长比验算等 18 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用第第三章三章 桩锚支护工程的降水设计与监测技术桩锚支护工程的降水设计与监测技术 深深基坑工程降水设计基坑工程降水设计 降水基本理论 设计基坑降水系统需要选用渗流公式设计基坑降水系统需要选用渗流公式确定井的数目、间距、深度、直径确定井的数目、间距、深度、直径以及井的出水量等以及井的出水量等 选用渗流公式时,要根据基坑的深度,考虑场地的水文地质条件,即地选用渗流公式时,要根据基坑的深度,考虑场地的水文地质条件,即地下水的类型、补给源及井的结构等下水的类型、补给源及井的结构等 根据地下水有无压力,水井分为无压井和承压井当水井布置在具有潜根据地下水有无压力,水井分为无压井和承压井当水井布置在具有潜水自由面的含水层中时,称为无压井;当水井布置在承压含水层中时水自由面的含水层中时,称为无压井;当水井布置在承压含水层中时, ,称为称为承压井当水井底部达到不透水层时称为完整井,否则称为非完整井各类承压井当水井底部达到不透水层时称为完整井,否则称为非完整井。

      各类井的涌水量计算方法都不同井的涌水量计算方法都不同 1857 1857年,法国水力学家年,法国水力学家Dupuit Dupuit 首先研究出地下水涌水的理论这些理首先研究出地下水涌水的理论这些理论虽与实际情况有出入,但直到现在还广泛地被应用着他研究了完整承压论虽与实际情况有出入,但直到现在还广泛地被应用着他研究了完整承压井和完整潜水井的涌水情况,井和完整潜水井的涌水情况,并作了如下假定:并作了如下假定:①①含水层为均质和各向同性;含水层为均质和各向同性;②②水流为层流;水流为层流;③③流动条件为稳定流或非稳定流;流动条件为稳定流或非稳定流;④④水井出水量不随时间变化;水井出水量不随时间变化; 19 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用基坑涌水量的计算基坑井点系统是由许多井点同时抽水,各个单井水位降落漏斗彼此发生干扰,因而使各个单井的涌水量比计算的要小,但总的水位降低值确是大于单个井点抽水时的水位降低值,这种情况对于以疏干为主要目的的基坑施工是有利的潜水完整井环行井点系统可按下式计算涌水量计算涌水量:式中,R’—群井的影响半径(R’=R+r0);S—水位降低值(m);r0—环状井点系统的假想半径,可按下式计算:式中,F—井点系统包围的基坑面积(m2) 20 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用桩锚支护工程的监测技术桩锚支护工程的监测技术 工程监测的目的及重要性主要表现在:工程监测的目的及重要性主要表现在: (1) (1)将监测获取的数据与理论计算值比较以判断原施工参数取值是否将监测获取的数据与理论计算值比较以判断原施工参数取值是否合理,以便调整下一步施工参数,做好信息化施工。

      合理,以便调整下一步施工参数,做好信息化施工 (2) (2)将监测结果信息反馈优化设计,使之更符合实际,使支护结构设将监测结果信息反馈优化设计,使之更符合实际,使支护结构设计更加经济、安全计更加经济、安全 (3) (3)积累基坑工程施工、设计优化的实际资料,指导今后设计施工积累基坑工程施工、设计优化的实际资料,指导今后设计施工深基坑支护工程监测技术主要包括以下几个方面深基坑支护工程监测技术主要包括以下几个方面::1)1)支护结构的监测支护结构的监测((1 1))水平位移监测水平位移监测根据基坑大小,一般每间隔根据基坑大小,一般每间隔6-8m6-8m布设一个监测点,在关键部位适当加密布点考虑到施工场地狭窄、测布设一个监测点,在关键部位适当加密布点考虑到施工场地狭窄、测点常被阻挡的实际情况,可用位移收敛计、经纬仪、伸缩计等多种方法点常被阻挡的实际情况,可用位移收敛计、经纬仪、伸缩计等多种方法进行监测进行监测2 2))倾斜监测倾斜监测根据支护结构受力及周边环境等因素,在关根据支护结构受力及周边环境等因素,在关键的地点钻孔布设测斜管,用高精度测斜仪定期进行监测,也可在基坑键的地点钻孔布设测斜管,用高精度测斜仪定期进行监测,也可在基坑开挖过程中在支护结构侧面用经纬仪观测,以掌握支护结构在各开挖施开挖过程中在支护结构侧面用经纬仪观测,以掌握支护结构在各开挖施工阶段的倾斜变化情况,及时提供支护结构深度工阶段的倾斜变化情况,及时提供支护结构深度——水平位移水平位移——时间的变时间的变化曲线及分析计算结果。

      化曲线及分析计算结果3 3)沉降监测)沉降监测可按常规方法用可按常规方法用DSIDSI型精密水型精密水准仪对支护结构的关键部位进行监测准仪对支护结构的关键部位进行监测21 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2)周边环境的监测 3)确定监测周期及频率 4)设定预警值5)监测结果的分析与评价6)险情预报7)提出合理化措施((1 1))在支护结构水平位移速率和累计位移较大时在支护结构水平位移速率和累计位移较大时,分别增设钢管水平角,分别增设钢管水平角支撑、加密支撑、及时安装支撑构件、跳槽开挖、停止超挖、先支撑后支撑、加密支撑、及时安装支撑构件、跳槽开挖、停止超挖、先支撑后开边支撑边开挖、在挡土结构的背后挖土卸荷或加设树根桩等开边支撑边开挖、在挡土结构的背后挖土卸荷或加设树根桩等2 2))对较复杂的周边环境对较复杂的周边环境,为保证支护结构的位移较小,对锚杆施加足,为保证支护结构的位移较小,对锚杆施加足够的预应力,或在水平钢管支撑安设时用千斤顶施加预应力顶紧支护结够的预应力,或在水平钢管支撑安设时用千斤顶施加预应力顶紧支护结构3 3))对邻近较重要的建筑物及地下煤气管道等进行灌浆加固等措施对邻近较重要的建筑物及地下煤气管道等进行灌浆加固等措施。

      对对渗漏、管涌等要引流堵漏,压密注浆水堵漏,降水堵漏,钢丝网水泥砂渗漏、管涌等要引流堵漏,压密注浆水堵漏,降水堵漏,钢丝网水泥砂浆护壁等对周边地面浇注混凝土薄层,增设排水通道,对周边土体裂浆护壁等对周边地面浇注混凝土薄层,增设排水通道,对周边土体裂缝及时用水泥砂浆封闭,以防地表水往下渗流缝及时用水泥砂浆封闭,以防地表水往下渗流4 4)对变更设计、施工方案的分析评价和建议对变更设计、施工方案的分析评价和建议22 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用 第四章第四章 深基坑支护工程实例深基坑支护工程实例 4.1 工程概况 武武汉汉RDRRDR国国际际广广场场主主体体工工程程为为3栋栋塔塔楼楼,,其其中中2栋栋28层层,,1栋栋24层层,,裙裙楼楼6层层,,地地下下二二层层总总建建筑筑面面积积67405m2,,地地下下总总建建筑筑面面积积8296m2,,基基坑坑占占地地面面积积约约5000 m2,,平平面面形形状状近近似似矩矩形形本本工工程程设设计计正正负负零零标标高高约约相相当当于于绝绝对对标标高高m,,基基础础承承台台垫垫层层底底标标高高为为mm,,电电梯梯井井局局部部基础承台垫层底标高为基础承台垫层底标高为m。

      基坑周边基坑周边实际最大开挖深度为实际最大开挖深度为m 该场地周边现有建(构)筑物、地下管网、道路等具体情况如下:该场地周边现有建(构)筑物、地下管网、道路等具体情况如下:北北侧侧::基基坑坑北北侧侧紧紧邻邻江江大大路路,,坑坑壁壁距距道道路路边边线线最最近近处处m m,,且且有有电电信信沟沟、、煤煤气气管管道道、、排排水管道东东侧侧::基基坑坑东东侧侧紧紧邻邻黄黄孝孝河河路路,,坑坑壁壁距距道道路路边边线线m m,,且且有有电电信信沟沟、、煤煤气气管管道道、、排排水水管管道道,距黄孝河排水箱涵,距黄孝河排水箱涵12m12m南侧南侧:南侧基坑边线距武汉市交通委员会武汉交通信息中心约:南侧基坑边线距武汉市交通委员会武汉交通信息中心约11m11m;;西侧西侧:为规划道路,距拟建建筑物边线约:为规划道路,距拟建建筑物边线约25-30m25-30m外有两栋外有两栋8-98-9的砼结构住宅楼的砼结构住宅楼23 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用与基坑支护有关的各土层分别描述如下:与基坑支护有关的各土层分别描述如下: ((1 1))人人工工填填土土层层((QmlQml)): :灰灰、、灰灰黑黑、、黄黄褐褐色色等等颜颜色色,,主主要要由由炉炉碴碴、、碎碎石石及粘性土组成,结构松散。

      局部有原黄孝河道淤泥分布土层厚及粘性土组成,结构松散局部有原黄孝河道淤泥分布土层厚m m ((2-12-1))粘粘土土((Q4alQ4al)): :褐褐色色,,褐褐黄黄,,软软塑塑,,含含铁铁、、锰锰质质结结核核,,土土层层顶顶板板埋深埋深m m,层厚,层厚m m,平均厚度,平均厚度m m局部地段缺失局部地段缺失 ((2-22-2))粘粘土土((Q4alQ4al))棕棕黄黄灰灰褐褐色色,,可可塑塑状状,,含含铁铁、、锰锰质质结结核核,,土土质质均均匀匀,,土层顶板埋深土层顶板埋深m m,层厚,层厚m m,平均厚度,平均厚度m m ((2-32-3))粉粉质质粘粘土土((Q4alQ4al))灰灰褐褐色色,,软软塑塑- -流流塑塑状状,,土土质质不不均均,,夹夹粉粉土土薄薄层,局部为淤泥质土土层顶板埋深层,局部为淤泥质土土层顶板埋深m m,层厚,层厚m m,平均厚度,平均厚度m m ((3-13-1))粉粉土土、、粉粉砂砂夹夹粉粉质质粘粘土土((Q4alQ4al))::灰灰褐褐色色- -灰灰色色,,粉粉土土粉粉砂砂松松散散、、稍稍密密,,粉粉质质粘粘土土软软塑塑状状,,薄薄层层产产出出。

      土土层层顶顶板板埋埋深深m m,,层层厚厚m m,,平平均均厚厚度度m m向北西向南东多变薄或尖灭向北西向南东多变薄或尖灭 ((3-23-2))粉粉砂砂((Q4alQ4al))::青青灰灰色色,,稍稍密密- -中中密密,,饱饱和和成成份份以以长长石石、、石石英英为为主主,,少少量量云云母母、、暗暗色色矿矿物物及及粘粘粒粒,,夹夹含含多多层层不不规规则则薄薄层层状状及及透透镜镜体体状状粉粉土土土层顶板埋深土层顶板埋深m m,层厚,层厚m m,平均厚度,平均厚度m m24 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用4.2 4.2 深基坑支护方案的选择深基坑支护方案的选择 支护支护方案比选的原则是方案比选的原则是:首先根据地层、开挖深度、周边环境:首先根据地层、开挖深度、周边环境的不同详细对基坑支护分段,然后对每一段按由简单到复杂、由低的不同详细对基坑支护分段,然后对每一段按由简单到复杂、由低价到高价的先后顺序进行试算、比较,同时兼顾工期及其它工程条价到高价的先后顺序进行试算、比较,同时兼顾工期及其它工程条件,最后选择最佳的方案件,最后选择最佳的方案。

      综合考虑本基坑工程的各项条件,经过充分的比较、论证、试综合考虑本基坑工程的各项条件,经过充分的比较、论证、试算后,确定本基坑工程支护方案的算后,确定本基坑工程支护方案的总体思路如下总体思路如下::以排桩以排桩+ +预应力锚预应力锚杆作为主要支护手段,辅助坡顶减载、坑内坡脚留设反压土体、外杆作为主要支护手段,辅助坡顶减载、坑内坡脚留设反压土体、外设加强桩、止水帷幕、坑内深井降水等手段,设加强桩、止水帷幕、坑内深井降水等手段,确保支护体系的完善确保支护体系的完善对已施工的支护桩充分利用,原支护桩不能满足要求时,采取加锚对已施工的支护桩充分利用,原支护桩不能满足要求时,采取加锚或加桩等措施予以补强或加桩等措施予以补强 本工程拟采用本工程拟采用坑内深井降水、坑壁深层搅拌止水、坑内明排相坑内深井降水、坑壁深层搅拌止水、坑内明排相结合的地下水处理措施结合的地下水处理措施深井降水不可避免的会引起场地周边地面深井降水不可避免的会引起场地周边地面一定的沉降量,但根据多年来在武汉市从事深基坑工程方面的经验,一定的沉降量,但根据多年来在武汉市从事深基坑工程方面的经验,可以通过以下两个方面来将其负面影响降低到最小程度:可以通过以下两个方面来将其负面影响降低到最小程度:⑴⑴优化设优化设计计 ⑵⑵合理安排抽水时间合理安排抽水时间 25 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用4.3 4.3 支护设计支护设计 由于场地内各段土层厚度有一定的变化,故分段概化为5种地层剖面分别计算。

      现将DE段和FG段概化地层图示如下:26 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用 坡顶超载:施工荷载取坡顶超载:施工荷载取10-15kPa,道路荷载取,道路荷载取30kPa,建筑荷载,建筑荷载取取15kPa/层 土压力分布模式按朗肯土压力理论,水土压力合算,被动土压土压力分布模式按朗肯土压力理论,水土压力合算,被动土压力折减系数取力折减系数取 排桩的入土深度按弹性抗力法计算结果确定,同时满足桩长构排桩的入土深度按弹性抗力法计算结果确定,同时满足桩长构造要求 排桩的内力取上面确定的桩的长度,通过弹性抗力法和杆件有排桩的内力取上面确定的桩的长度,通过弹性抗力法和杆件有限元法分工况计算确定,弯矩取值按弹性抗力法计算结果确定限元法分工况计算确定,弯矩取值按弹性抗力法计算结果确定 冠梁按多跨连续梁计算冠梁按多跨连续梁计算 计算和辅助设计软件,采用计算和辅助设计软件,采用“天汉天汉2005”软件 根据本基坑工程特点和工程经验,本基坑支护结构设计总体方根据本基坑工程特点和工程经验,本基坑支护结构设计总体方案是:以排桩案是:以排桩+预应力锚杆作为主要支护手段,辅助坡顶减载、坑内预应力锚杆作为主要支护手段,辅助坡顶减载、坑内坡脚留设反压土体、外设加强桩、止水帷幕、坑内深井降水等手段。

      坡脚留设反压土体、外设加强桩、止水帷幕、坑内深井降水等手段对已施工的支护桩充分利用,原支护桩不能满足要求时,采取加锚对已施工的支护桩充分利用,原支护桩不能满足要求时,采取加锚或加桩等措施予以补强或加桩等措施予以补强27 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用28 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用29 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用图4.7 4-4(DE)剖面桩锚设计计算结果 30 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用图图4.7 4-4(DE)剖面桩锚设计计算结果剖面桩锚设计计算结果 图4.7 4-4(DE)剖面桩锚设计计算结果 31 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用 图4.8 支护桩大样图 32 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用图4.9 桩锚支护结构立面图 33 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用放坡喷锚设计放坡喷锚设计 桩顶平均放坡深度按计算。

      该段坡面设计坡率为1:,坡脚设宽平台(见表)设计锚杆2排,锚杆长度为,锚杆直径110mm,水平间距,垂直间距,主筋为1Φ2034 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用 35 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用基坑抗隆起分析 图4.12 DE段桩顶放坡喷锚支护 36 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用 喷锚面层设计喷锚面层设计 喷面采用喷射砼,砼设计强度为C20,厚度8cm-10cm,配比为水泥:砂:石子=,水灰比为,采用标号不低于Mpa的普通硅酸盐水泥、粒径不大于mm的中细砂和粒径小于5mm的瓜米石钢筋网规格为Φ6.5@200×200,加强筋为Φ16圆钢将各排锚杆、加强筋焊成网络, 以增加面层刚度上下段钢筋网搭接长度应大于20cm图4.15 基坑喷锚支护大样图37 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用4.4 4.4 基坑降水设计基坑降水设计 为使本基坑既经济安全又尽量减少基坑降水可能的环境影响,为使本基坑既经济安全又尽量减少基坑降水可能的环境影响,结合场地地质条件,对本基坑采用减压降水法。

      基坑降水设计时结合场地地质条件,对本基坑采用减压降水法基坑降水设计时需要有一定的安全系数,对本基坑取米水头的安全系数则本基需要有一定的安全系数,对本基坑取米水头的安全系数则本基坑降水设计时需要将场内的承压水水头降低至标高米(大开挖部坑降水设计时需要将场内的承压水水头降低至标高米(大开挖部分)米(电梯井部分),即降水设计时考虑将场内承压水水头降分)米(电梯井部分),即降水设计时考虑将场内承压水水头降低米米此为本基坑降水设计目标由于降水井所抽取的地下水主低米米此为本基坑降水设计目标由于降水井所抽取的地下水主要为砂层中的地下水,根据该层颗粒特征、含水层渗透性能及经要为砂层中的地下水,根据该层颗粒特征、含水层渗透性能及经济分析济分析, ,基坑内降水井单井抽水量设计为基坑内降水井单井抽水量设计为80T/h80T/h,,由此可知所需的由此可知所需的降水井数目为:降水井数目为: 17000t/d 17000t/d n n==──────────≈9──────────≈9口口 80t/h×24h/d 80t/h×24h/d 9 9口降水井在基坑中的布置见口降水井在基坑中的布置见下图:下图: 38 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用39 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用 基坑降水后地面沉降预测等值线图40 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用4.5 4.5 基坑监测方案设计基坑监测方案设计 监测的目的是根据现场监测数据与设计值(或预测值)进行比较,如超过某监测的目的是根据现场监测数据与设计值(或预测值)进行比较,如超过某个限值就采取工程措施,防止支护结构破坏和环境事故的发生。

      用监测数据指导个限值就采取工程措施,防止支护结构破坏和环境事故的发生用监测数据指导现场施工,进行信息化施工,使施工组织设计得以优化现场施工,进行信息化施工,使施工组织设计得以优化 监测项目包括:监测项目包括: ⑴ ⑴基坑边坡土体和支护桩水平位移;基坑边坡土体和支护桩水平位移; ⑵ ⑵基坑边坡土体和支护桩沉降变形;基坑边坡土体和支护桩沉降变形; ⑶ ⑶周边道路、管网、建筑物沉降变形;周边道路、管网、建筑物沉降变形; ⑷ ⑷基坑边坡深层土体位移;基坑边坡深层土体位移; ⑸ ⑸裂缝监测裂缝监测 监测要求如下监测要求如下:: 基坑开挖前布设基准点、基坑周边道路管网沉降点,并进行基点联测和沉降基坑开挖前布设基准点、基坑周边道路管网沉降点,并进行基点联测和沉降点基础数据观测并布设好测斜孔,基坑开挖前进行初始值监测基坑开挖第一点基础数据观测并布设好测斜孔,基坑开挖前进行初始值监测。

      基坑开挖第一层土之前每层土之前每3 3天观测一次,开挖以下土层应每天观测一次,开挖以下土层应每2 2天观测一次,基坑开挖至基底后可天观测一次,基坑开挖至基底后可每周观测一次每次观测的结果应当天通报给基坑支护设计单位、施工单位、监每周观测一次每次观测的结果应当天通报给基坑支护设计单位、施工单位、监理单位及建设单位,并且提出必要的建议当坡顶位移变形速率超过理单位及建设单位,并且提出必要的建议当坡顶位移变形速率超过5mm/5mm/天,或天,或沉降速率超过沉降速率超过3mm /3mm /天时,或者支护桩顶沉降量累计超过天时,或者支护桩顶沉降量累计超过30mm,30mm,累计位移超过累计位移超过30mm30mm时,须加密监测,提出预警通知设计方根据现场情况和监测报告做出加固应急时,须加密监测,提出预警通知设计方根据现场情况和监测报告做出加固应急方案,及时消除隐患方案,及时消除隐患 41 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用4.6 4.6 基坑实际监测结果的分析基坑实际监测结果的分析 土体沉降由两方面原因引起土体沉降由两方面原因引起,一是由于,一是由于地下水位降低引起地下水位降低引起,,一是一是由于支护结构水平位移引起的由于支护结构水平位移引起的。

      从沉降监测图可知:未降水从沉降监测图可知:未降水前,基坑挖至第一层锚杆处时(图中前,基坑挖至第一层锚杆处时(图中4040天),沉降较小,启动降天),沉降较小,启动降水井和开挖至设计基坑底标高时(图中水井和开挖至设计基坑底标高时(图中8080天)为沉降高峰期,基天)为沉降高峰期,基坑坑底结构施工时由于降水井的降水作用沉降小而平缓坑坑底结构施工时由于降水井的降水作用沉降小而平缓 从位移监测图可知:从地面开挖基坑至第一层锚杆处时(图从位移监测图可知:从地面开挖基坑至第一层锚杆处时(图中中4545天),水平位移变化较小,之后为水平位移的高峰期,到基天),水平位移变化较小,之后为水平位移的高峰期,到基坑开挖到设计标高时(图中坑开挖到设计标高时(图中100100天)位移趋于稳定天)位移趋于稳定42 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用图4.21 RDR国际广场基坑沉降监测图 图4.22 RDR国际广场基坑位移监测图43 深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用 深基坑工程深基坑工程桩锚支护设计计算理论桩锚支护设计计算理论虽然已虽然已经较完善,但还需要进一步的研究。

      计算方法经较完善,但还需要进一步的研究计算方法有弹性抗力法、极限土压力平衡法等,选择那有弹性抗力法、极限土压力平衡法等,选择那一种方法更切合实际一种方法更切合实际? ?如何将深基坑工程桩锚如何将深基坑工程桩锚支护设计计算理论应用于越来越复杂的深基坑支护设计计算理论应用于越来越复杂的深基坑工程,并节约投资,保证工程结构的稳定、安工程,并节约投资,保证工程结构的稳定、安全和可靠全和可靠? ?锚杆是桩锚支护结构中一个重要的锚杆是桩锚支护结构中一个重要的组成部分,目前,虽然土层锚杆已广泛地应用组成部分,目前,虽然土层锚杆已广泛地应用于各种土质坡、基、洞工程中,但土层锚杆技于各种土质坡、基、洞工程中,但土层锚杆技术理论还需要进一步完善术理论还需要进一步完善。

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