深基坑开挖与支护课件.pptx
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1、 实践中,经常采用钢管桩加锚杆支护,实践中,经常采用钢管桩加锚杆支护,钢管桩的桩身抗弯能力钢管桩的桩身抗弯能力Mu为:为:MM(桩桩身身弯弯矩矩设设计计值值)要要求求:MM f f1 1. .0 02 2 )(1 1. .1 14 4度度f f钢钢管管桩桩组组合合弯弯曲曲抗抗压压强强D D为为钢钢管管桩桩直直径径 3 32 2 D D截截面面抗抗弯弯模模量量w wA Af ff fA A而而 1 1) )0 0. .4 48 8l ln n( ( 1 1. .1 1 截截面面塑塑性性发发展展组组合合系系数数f fw w MMu uc cmms sc c3 3s sc cc cc cmmy ys
2、 smms sc cs sc cmmu u其中: 另外,满足抗剪强度要求。具体参照钢结构设计规范。另外,满足抗剪强度要求。具体参照钢结构设计规范。第第7章章 撑、锚支护技术设计撑、锚支护技术设计7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法一计算方法和模型一计算方法和模型: 逐层开挖轴力不变等值梁法逐层开挖轴力不变等值梁法;或内撑或内撑锚杆锚杆外撑外撑假想铰点假想铰点锚杆锚杆外撑外撑假想铰点假想铰点7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法二假想铰位置二假想铰位置: 锚杆或内撑支点为上铰点,下铰点位置方法常用以下几种:方法一方法一:大多数国内基坑规范采用大多数国内基坑规范采用。 1) 一般
3、来说,一般来说,坑底以下坑底以下水平荷载=水平抗力的位置,即ea=ep的位置。 2)当坑底土的粘聚力较大粘聚力较大,被动土压力强度均大于主动土压力强度时,取取坑底坑底为铰点为铰点。 3)当坑底土土层较薄且互层坑底土土层较薄且互层分布, ea=ep的位置可能有多个时,取有多个时,取最靠最靠近坑底近坑底的铰点。的铰点。 ea ep ea epep均均ea坑底为铰点坑底为铰点一般坑底以一般坑底以下下ea=ep位置为铰点位置为铰点假想铰假想铰假想铰假想铰 ea1 ep1 ep1 ep2 ep2 4)ep1和ep1均小于坑底第1层土的ea1 ,但坑底第2层土的ep2和ep2均大于坑底第2层土的ea2 ,
4、取两层土的交界处交界处为假想铰点。 ea27.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法方法二方法二: 以最下一个锚杆或内撑支点以下的主动土压力和被动土压力对最下一个锚杆或内撑支点的弯矩平衡之点,即零弯矩点零弯矩点。EaiEpjhaihpj假想铰点假想铰点最下一道锚杆或支撑的支点以最下一道锚杆或支撑的支点以下:下: Epj hpj= Eai hai最下一道锚杆或支撑的支点最下一道锚杆或支撑的支点7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法方法三方法三: 当前基坑开挖深度当前基坑开挖深度hi以下以下0.2hi的地方。hi0.2hi当前基坑开挖深度当前基坑开挖深度以施工锚杆以施工锚杆未施工锚杆未
5、施工锚杆7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法三内力计算和入土深度计算三内力计算和入土深度计算: 方法和思路同教材教材P7779。只是教材土压力模式在图、文中表现为砂土砂土土压力的郎金模式土压力的郎金模式。 对于多层锚杆或内支撑,应分层计算分层计算锚杆内力和桩身弯矩; 当前基坑深度当前基坑深度取下一排锚杆或内支撑设置时的开挖处开挖处,一般取下一排下一排锚杆或内支撑支点位置,或者支点以下支点位置,或者支点以下0.5m左右。 为简化计算,现取均质土基坑。二排锚杆的桩锚支护计算实例。某基坑深度10m,桩径1m,桩中心距1.5m,桩身为C30混凝土,采用HRB335钢筋;=19KN/m3,C=
6、18KPa,=200,地表均布超载q=20KPa;第一层锚杆设在地表以下3m处,第二层锚杆设在地表以下6.5m处。锚杆孔径15cm。不考虑地下水。 具体计算过程详见黑板推导过程具体计算过程详见黑板推导过程。 实例也可参照补充材料:深基坑挡土结构的锚固 程良奎,岩土锚固技术,第13章。7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法四等值梁法计算步骤四等值梁法计算步骤:(一)桩身单位宽度计算弯矩(一)桩身单位宽度计算弯矩M和锚杆水平分力和锚杆水平分力:1确定基坑几何条件和地层结构、水文地质条件及其有关参数; 根据经验确定锚杆排数和位置根据经验确定锚杆排数和位置;2计算各土层的主动、被动土压力系数主
7、动、被动土压力系数;3确定第一步开挖第一步开挖(为了施工第1层锚杆)的当前基坑深度h1;一般取第1层锚杆支点位置或者再加0.5m左右。4计算当前基坑深度h1下,悬臂状态下的坑底最大弯矩;此时,还未设置第一层锚杆;除非地表超载较大地表超载较大或者锚杆设置位置太低锚杆设置位置太低,否则,一般情况下,此步骤可以省略;5确定第二步开挖第二步开挖(为了施工第2层锚杆)的当前基坑深度h2;一般取第2层锚杆支点位置或者再加0.5m左右。 开挖到h2时,第2排锚杆尚未设置。第1排锚杆发挥作用,但力的大小待求。6以h2为当前基坑深度,求坑底以下假想铰点假想铰点;该点以上桩身视为等值梁。7计算铰点以上各层土的主动
8、、被动土压力及其重心位置主动、被动土压力及其重心位置;8以铰点为准,该点以上所有主动、被动土压力,还包括单位宽度内的锚杆水单位宽度内的锚杆水平分力平分力Th1,对铰点的力矩平衡。 因为该点以上所有主动、被动土压力及其对铰点的力臂均已知,而Th1未知,但其对铰点的力臂已知。根据弯矩平衡条件可求根据弯矩平衡条件可求Th1。第一步开挖,悬臂状态,第一步开挖,悬臂状态,桩身最大弯矩在当前坑底桩身最大弯矩在当前坑底以下剪力为零处。以下剪力为零处。第一排锚杆,待施工第一排锚杆,待施工第一排锚杆,已施工第一排锚杆,已施工第二排锚杆,待施工第二排锚杆,待施工第二步开挖,单锚第二步开挖,单锚Th1,待求,待求铰
9、点以上所有力铰点以上所有力对铰点的弯矩平衡对铰点的弯矩平衡h1h2铰点铰点7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法9求出Th1后,当前基坑深度h2的坑底上下各有一个剪力为零点,两点以上收有力对剪力零点求力矩之和,为此步开挖阶段的单位宽度桩身弯矩桩身弯矩M2-、M2+。10第三步开挖,第三步开挖,确定当前基坑深度h3;11求当前基坑深度h3时坑底以下的铰点铰点;12当前基坑深度h3时,计算当前铰点以上各层土的主动、被动土压力及其重主动、被动土压力及其重心位置心位置;13以当前铰点为准,该点以上所有主动、被动土压力,还包括单位宽度内的单位宽度内的锚杆水平分力锚杆水平分力Th1和和Th2,对铰
10、点的力矩平衡。 因为该点以上所有主动、被动土压力及其对铰点的力臂均已知,而Th1及其对当前铰点的力臂已知,但Th2未知,其对铰点的力臂已知。根据弯矩平衡条根据弯矩平衡条件可求件可求Th2。14第2层锚杆与当前坑底之间,坑底以下也各有一个剪力为零点;两点以上收有力对剪力零点求力矩之和,为此步开挖阶段的单位宽度桩身弯矩桩身弯矩M3-、M3+。 如果还有锚杆,计算过程以下类同。如果还有锚杆,计算过程以下类同。第一排锚杆,已施工第一排锚杆,已施工第二排锚杆,已施工第二排锚杆,已施工第三步开挖,第三步开挖,2锚锚Th1,已知,已知铰点以上所有力铰点以上所有力对铰点的弯矩平衡对铰点的弯矩平衡Th2,待求,
11、待求坑底坑底h3铰点铰点7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法(二)桩身弯矩设计值(二)桩身弯矩设计值M和配筋和配筋: 根据上述计算结果,取所以单位宽度计算正负弯矩的绝对值最大者作为单根据上述计算结果,取所以单位宽度计算正负弯矩的绝对值最大者作为单位宽度桩身计算弯矩位宽度桩身计算弯矩M,则:,则: 桩身弯矩设计值桩身弯矩设计值M为:为: M=1.250ShM 桩身弯矩设计值M已知,即可根据经验桩径、桩中心距、混凝土等级、钢筋级别等进行配筋计算配筋计算。 实践中,也有人根据经验选定配筋,其承载能力设计值为实践中,也有人根据经验选定配筋,其承载能力设计值为Mc,单位宽度单位宽度桩身计算弯矩
12、为桩身计算弯矩为M, 则桩中心距则桩中心距Sh= Mc/ M坑底坑底h铰点铰点Lf1Lf2Lt1Lt245+/2Lm1Lm2锚固段锚固段自由段自由段锚杆倾角锚杆倾角7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法(三)锚杆设计(三)锚杆设计:1锚杆自由段长度锚杆自由段长度Lfi: 以基坑深度h以下的铰点为准,取平面破坏模式,滑面倾角为45+/2;内摩擦角取铰点铰点以上土层的内摩擦角厚度加权平均值。通过三角关系换算得: 规范要求计算出来的锚杆自由段长度还要满足以下构造要求: 锚杆自由段长度长度大于锚杆自由段长度长度大于5m,且超过滑面,且超过滑面1.5m。 例如:例如:某层锚杆自由段计算长度计算长
13、度3m(5m),意味着滑面长度为3m,那么设计时自由段长度取3m不行,3+1.5=4.5m小于5m,也不行,取5m满足要求。 又例如:又例如:某层锚杆自由段计算长度计算长度4m(5m),意味着滑面长度为4m,那么设计时自由段长度取4m不行,4+1.5=5.5m大于5m,取5.5m满足要求。 又例如:又例如:某层锚杆自由段计算长度计算长度5.5m(5m),意味着滑面长度为5.5m,那么设计时自由段长度取5.5m不行,取5.5+1.5m=7m 5m满足要求。)245(sin)245(sinLLitifi7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法2锚杆设计轴力锚杆设计轴力Ti: 根据以上计算过程
14、,已知各排锚杆单位宽度单位宽度的水平分力Thi,根据经验假设锚杆水平间距Sh,一般大多是一桩一锚一桩一锚。 锚杆设计轴力锚杆设计轴力Ti: Ti=1.250Sh Thi/cosi3锚杆钢筋直径锚杆钢筋直径di(单位单位mm): 4锚杆锚固段长度锚杆锚固段长度Lmi: ;单位化成N单位化成NT T T Tf f4 4 d di ii iy y2 2i i4m.时,取4m小于L当计计算的锚固段 DTkL为:L因此, 锚;1.3系数,为锚固段的锚固力分项kLDT:为锚固段的极限锚固力T TkTmiuiimimimiui0uuiu固段长无经验时取7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法5锚杆钻孔
15、长度锚杆钻孔长度Lz: Lz= Lfi +Lmi+D/2cosi6锚杆钢筋长度锚杆钢筋长度L:L= Lfi +Lmi+D/2cosi+锚头长度锚头长度(1m左右左右)7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法(四)槽钢腰梁设计(四)槽钢腰梁设计: 基坑支护中,腰梁常常采用槽钢,一般将之视为伸臂多跨连续梁。基坑支护中,腰梁常常采用槽钢,一般将之视为伸臂多跨连续梁。 采用采用一桩一锚一桩一锚时,腰梁受力见下图,考虑到侧向坑壁的支撑作用,根据结时,腰梁受力见下图,考虑到侧向坑壁的支撑作用,根据结构力学:构力学: 当一根槽钢长度内有当一根槽钢长度内有5条以上的锚杆时,可按照条以上的锚杆时,可按照5
16、跨连续梁计算。以第跨连续梁计算。以第3边边跨中正弯矩和第跨中正弯矩和第3边支座负弯矩作为设计值;(边支座负弯矩作为设计值;(多为此种情况多为此种情况) 当一根槽钢长度内有当一根槽钢长度内有4条的锚杆时,可按照条的锚杆时,可按照4跨连续梁计算;跨连续梁计算; 当一根槽钢长度内有当一根槽钢长度内有3条的锚杆时,可按照条的锚杆时,可按照3跨连续梁计算;跨连续梁计算;ThShSh弯矩:弯矩:M=表中系数表中系数PL剪力:剪力:V=表中系数表中系数P弯矩:弯矩:M=0.132 PL剪力:剪力:V=表中系数表中系数 P五五 跨跨 梁梁四四 跨跨 梁梁7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法例如:例如
17、: 五跨梁模式五跨梁模式和和一桩一锚一桩一锚条件下槽钢腰梁弯矩设计值条件下槽钢腰梁弯矩设计值My: My=0.1321.250ThiS2h 其他情况查表可知。其他情况查表可知。槽钢抗弯验算槽钢抗弯验算: 如果配置槽钢,槽钢所需的截面抗弯模量Wn(单位:cm3)为: Wn=My/(f) M为槽钢设计弯矩值,为槽钢设计弯矩值,1kN.m=1106N.mm, 为为截面塑性发展系数截面塑性发展系数,一般取1.05;f为槽钢的抗拉强度,槽钢的抗拉强度,N/mm2,一般A3槽钢槽钢抗拉强度设计值为抗拉强度设计值为210 N/mm2 。 求出Wn后,按照下表选用槽钢,查表得出某型号槽钢的选用槽钢,查表得出某
18、型号槽钢的Wx,要求Wx Wn。 当一根不够,选用两根。两根还不够,则加大型号,相应Wx增大,直至符合要求。 例如:已知弯矩设计值为18kN.m, 选用A3槽钢,则: Wn=M/(f)=18106/(1.05210)=81633mm3=81.6cm3, 查下表,2根10槽钢,239.7=79.481.6,基本符合要求。 1根16槽钢, Wx =11781.6,符合要求。 另外,槽钢要同时满足同时满足抗剪切抗剪切验算要求;如果抗剪验算不符合要求,槽钢尺寸要加大。 锚头锁定锚头锁定(焊接或螺帽)要符合要求。7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法(五)入土深度和桩长计算(五)入土深度和桩长计
19、算:方法一方法一:程良奎程良奎1假设一个入土深度,桩底以上所有倾覆力(主动土压力)和抗倾覆力(被动假设一个入土深度,桩底以上所有倾覆力(主动土压力)和抗倾覆力(被动土压力和单位宽度锚杆水平分力)土压力和单位宽度锚杆水平分力)对桩底的力矩平衡对桩底的力矩平衡,求出,求出临街入土深度临街入土深度。2桩的入土深度桩的入土深度=临街入土深度临街入土深度深度增大系数深度增大系数 入土深度增大系数入土深度增大系数 对于静力平衡法计算者取对于静力平衡法计算者取1.20 ;对于等值梁法计算者;对于等值梁法计算者取取1.30 ; 入土深度对于单支点桩锚支护,不宜小于入土深度对于单支点桩锚支护,不宜小于0.3h;
20、对于多支点桩锚支护,不;对于多支点桩锚支护,不宜小于宜小于0.2h; 同时要满足整体稳定性分析要求。同时要满足整体稳定性分析要求。1hEhThEaiaitihipjpj倾覆力矩抗倾覆力矩抗倾覆:7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法方法二方法二:JGJ120-99建筑基坑支护技术规程建筑基坑支护技术规程 按照整体稳定性分析方法(圆弧条分法圆弧条分法),首先根据当地基坑支护经验假设一个入土深度; 在满足构造深度要求的假设经验深度下,如果满足整体稳定性分析整体稳定性分析安全系数大于大于1.3,则假设的入土深度满足要求(必须满足构造深度要求)。 入土深度入土深度构造要求构造要求:对于单支点桩
21、锚支护,入土深度不宜小于:对于单支点桩锚支护,入土深度不宜小于0.3h;对于;对于多支点桩锚支护,入土深度不宜小于多支点桩锚支护,入土深度不宜小于0.2h; 7.1桩锚支护设计桩锚支护设计等值梁法等值梁法方法三方法三:GB50007-2002建筑地基基础设计规范建筑地基基础设计规范 假设一个入土深度,桩底以上所有主动和被动土压力以及单位宽度的锚杆水平分力Thi,对桩底求弯矩,满足:3 .1hEhThEaiaitihipjpj倾覆力矩抗倾覆力矩抗倾覆:注意:注意: 1) 一般基坑支护结构满足一般基坑支护结构满足抗倾覆抗倾覆稳定要求时,稳定要求时,抗滑动自然满足。自然满足。 满足满足整体稳定整体稳
22、定分析要求时,分析要求时,抗隆起稳定分析自然满足。稳定分析自然满足。 2) 当基坑边坡不仅仅满足朗金条件或库仑条件,而又可采用滑当基坑边坡不仅仅满足朗金条件或库仑条件,而又可采用滑坡推力方法时,滑动力为滑坡推力加上朗金土压力。坡推力方法时,滑动力为滑坡推力加上朗金土压力。Th1Thi坑底坑底hhpiEpiEaihaihti7.2桩锚支护设计桩锚支护设计静力平衡法静力平衡法 静力平衡法计算方法大体与等值梁方法差不多,只是两者有以下区别两者有以下区别:1)求坑底以下假想铰点采用弯矩零点弯矩零点;2)求单位宽度锚杆水平分力Thi时,不采用假想铰点以上所有力对铰点求弯矩之差;而采用假想铰点以上所有力之
23、差假想铰点以上所有力之差;即静力平衡静力平衡。 其他步骤和方法与等值梁方法相同。桩锚支护设计计算实例分析和补充桩锚支护设计计算实例分析和补充见补充材料:程良奎:深基坑工程锚固结构的设计和计算见补充材料:程良奎:深基坑工程锚固结构的设计和计算。实例再补充如下:一注意事项一注意事项:1)该材料计算的桩身弯矩、剪力均为单位宽度下单位宽度下的计算值和设计值(乘以荷载分项系数1.250),如果用于设计时,桩身内力设计值还应该乘以桩的中心设计值还应该乘以桩的中心距距。 经验上,一般采用规程土压力计算方法算出的桩身内力偏大,有经验时,一般乘以一个0.60.8的折减系数的折减系数,大多取0.74左右。 因此,
24、有经验时,可以按照折减后的内力设计值配筋。或者采用单位宽度(不能太大)桩身内力设计值配筋。2)该材料中,锚杆拉力计算值为单位宽度下的水平拉力Ti,乘以荷载分项系数1.250后,变为单位宽度单位宽度下的锚杆水平拉力设计值。用于计算锚杆设计设计轴力时,还要乘以一个锚杆的水平间距锚杆的水平间距,除以一个锚杆倾角的余弦余弦cos。桩锚支护设计计算实例分析和补充例题桩锚支护设计计算实例分析和补充例题131:P270二例题二例题131:P270:补充:补充: 静力平衡法静力平衡法设计单支点桩锚支护单支点桩锚支护。1锚杆的倾角锚杆的倾角可以调整,原则上要求锚固段中点深度锚固段中点深度距离地表应该大于大于4m
25、左左右右;且锚固段设置于土质好的土层设置于土质好的土层中,以得到较大的锚固力;一般倾角大多度在1535度左右。2坑底假想铰点为弯矩零点弯矩零点;要试算试算得出此点。假设在坑底以下第2层土中。3单位宽度单位宽度锚杆水平分力Th1,即:材料中T1,采用铰点以上主、被动土压力的差值静力平衡条件;4桩的直径D和中心距Sh、配筋、锚杆设计:方法一方法一:可以采用经验数据; 例如本例基坑深度为9m,桩身直径D可取0.81m,上部为淤泥质土,经验间距1.21.5D, 如取:D=1m,Sh=1.3m,C25混凝土,HRB335钢筋;桩锚支护设计计算实例分析和补充例题桩锚支护设计计算实例分析和补充例题131:P
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