基坑工程毕业设计
19页1、毕业设计某大厦基坑工程设计摘 要本设计资料中给出地基土层主要由素填土、淤泥质杂填土、粉质粘土、圆砾构成。地形为坡地,由人工推填平整,场地较平整。原始地貌为侵蚀性堆积岗地。由于东侧为工商局宿舍,楼高六层,其最近距离为5。6 m,西侧为马路,最近距离为6。5m,其余两侧为空地,且出于减少施工对其东侧建筑物造成较大影响,减小施工噪声,降低造价费,尽量缩短工期等原因考虑,主体基坑支护采用分两侧(BC侧和AB、AD、DC侧)采用不同的支护体系支护:BC侧是钻孔灌注桩加锚杆的支护体系,采用钻孔灌注桩的基坑开挖深度为10m,总桩长14m;(AB、AD、DC)侧是土钉墙支护,基坑开挖深度10m。土层锚杆作为一种新兴科学,将会更广泛地运用到工程实践中,其具有较高的科学性、使用性,且施工方便,不占场地.设计的主要内容有支护方案的选择、钻孔灌注桩的设计与计算、土钉及锚杆的计算、基坑整体稳定性验算。关键词:深基坑支护 ;土钉墙 ;钻孔灌注桩 ;锚杆支撑目 录第1章 设计任务说明11。1 基本资料1 1。1。1 基坑周边环境1 1。1。2 岩土层分布特征1 1。1。3 基坑侧壁安全等级及重要性系数3 1.1.4
2、 设计依据3第2章 支护体系方案的选择42。1 常见支护体系的类型及其特点和适用范围4 2。2 基坑支护方案的确定6第3章 BC断面的围护结构设计与计算73。1 土压力系数计算73.2 支护结构设计计算7 3。2.1 侧向土压力计算83.3 锚杆的设计13 3.3。1 锚杆承载力的计算133。4 桩的配筋16 3。4。1 桩体的配筋计算方法16 3.4。2 构造配筋173。5 冠梁设计173.6 腰梁设计18第4章 (AB。AD。DC)断面的围护结构设计与计算204。1 土钉计算204。2 配筋计算244.3 土钉稳定性验算25 4.3.1 土钉的抗滑稳定性分析25 4。3。2 土体的抗倾覆稳定性验算25第5章 基坑的稳定性验算26 5。1 基坑的整体抗滑稳定性验算26 5。2 基坑抗倾覆稳定性验算25 5.3 基坑抗隆起稳定性验算29参考文献31结束语32第一章 设计任务说明1.1基本资料 1。1.1基坑周边环境条件基坑西侧为马路,最近距离为6.5m 。东侧为工商局宿舍,楼高六层,其最近距离为5。6 m。人工推填平整,场地较平整。地面标高为67。9m,基坑挖深10m。图1 基坑平面图
3、 1。1。2岩土层分布特征 根据地质勘察资料,在AB-CD段主要分布的土层如下: (1)杂填土(Qm1):褐灰至褐红色,以粘性土为主,含大量砖块及碎石生活垃圾,人工填积,结构松散,不含地下水,湿。埋深1.001。11m,层厚1.204。00m,层底标高66.7066。80m。 (2)素填土(Qm1):褐红色,以粘性土为主,含少量砖块及碎石。人工新近填积,未完成自重固结,结构松散,不含地下水,湿。埋深0.001。10m,层厚1.204。00m,层底标高63.1066.70m。 (3)淤泥质杂填土(Qa1):褐灰至灰黑色,含大量碎石及生活垃圾腐烂物,具臭味,含地下水,软塑状,易变形,很湿.埋深1.804。00m,层厚0.702.90m,层底标高63.1064.10m. (4)粉质粘土(Qa1):褐黄至褐红色,含少量灰白色团状高岭土及铁锰氧化物,裂隙发育,摇震无反应.土状光泽,干强度一般,顶部受水浸泡严重.硬塑,中密,稍湿。埋深0。004.70m,层厚2。106.70m,层底标高60.3062.00m。 (5)圆砾(Qa1):黄至黄褐色,以石英硅质岩碎屑为主。含少量砂粒及粘性土,胶结一般.粗
4、颗粒呈圆状,中风化。粒径20mm占35,520mm占25%,粘性土占5%,富含地下水,中密饱和。埋深5。007。60m,层厚4。505。30m,层底标高55.8056.70m. (6)粘土(Qa1):紫红色,由下伏基岩风化残积而成,含少量斑状灰白色高岭土及石英粉砂、云母碎屑,裂隙发育,土状光泽,摇震无反应。干强度一般,可塑,中密,湿。 (7)强风化粉砂质泥岩(K):紫红色,粉砂泥质结构,层状构造,以泥质成分为主,石英粉砂为次,岩石风化强烈,裂隙发育,裂面见铁锰氧化膜,浸水易软化,干燥易散碎,顶部风化呈土状。坚硬,致密,稍湿。埋深12.5013.20m,层厚2.003.70m,层底标高51。5053。10m。 (8)中风化粉砂质泥岩(K):紫红色,粉砂泥质结构,以泥质成分为主,石英粉砂为次,见云母小片,岩芯表面见绿泥石斑块,偶见石膏细脉充填于裂隙中,岩石较完整,裂隙较发育,局部夹泥岩透镜体,分布无规律。浸水易软化,干燥易碎裂。坚硬,致密,稍湿。埋深14.8016.40m,层厚2.409。80m,层底标高43。1049.70m.地下水位简况:场地主要见上层滞水及潜水。上层滞水主要赋存于素填
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