中南大学-湖南某高层基坑毕业设计及武广高铁路基设计及英文翻译(共117页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上目录第一篇 高层建筑基坑支护设计第二篇 武广客运专线路基工点设计专心-专注-专业中文摘要本设计由两部分内容组成:第一部分是长沙是某轻工商业楼基坑支护;第二部分是武广客运专线路基工点设计。土钉墙设计中,由于工程现场下部土层较好,通过朗肯主动土压力计算确定只需在上层填土部分进行土钉墙支护。计算出土钉使用状态下的土体侧压力,并由此进行土钉墙参数设计,最后对土钉墙的局部稳定性、内部整体稳定性和外部整体稳定性进行了验算。土钉墙内部稳定性验算较为复杂,本设计采用了简化算法,即把最危险滑裂面简化成了平面。武广客运专线路基工点设计中,由于路基边坡不是很稳定,需要进行防护,本设计中采用
2、的是浆砌片石骨架的加固措施;而由于路基下部土层不是很好,通过计算确定要进行粉喷桩处理。并计算出粉喷桩处理前后的地基沉降,由此对下卧层的稳定性进行验算。关键词:基坑;土钉墙;强度;稳定性;路基;排水;沉降;粉喷桩;边坡稳定AbstractThis design consists of two parts: the first part is about the design of soil-nail wall for the foundation pit supporting of the commercial Building of Light Industry Bureau in Hunan
3、;and the second part is about the design of Wuhan-Guangzhou high-speed railway roadbed construction site design.In the design of the soil-nail wall, according to the Rankine active earth pressure, the conclusion was got that only the upper filled soil needed supporting because of the good conditions
4、 of the lower soil.The lateral earth pressure considering the soil nails was worked out, according to which the soil-nail wall was designed. Finally the local stability, interior stability and external stability of the soil-nail wal were checked. Because it was complicated to check the interior stab
5、ility, the simplified method was used in the design, which thought of the most dangerous sliding surface as a plane.In the second design,because of the subgrade is not stable ,and needed the protection, this design is used in the skeleton made of mortar and stones to the reinforcement measures;And d
6、ue to the lower soil of the subgrade is not very good,confirmed by conputing the decision to treat with DJM. And calculated the settlement of the foundation before and after treatment with DJM, this Checking the stability of the underlying stratum. Keywords: Foundation pit; Soil-nail wall; Strength;
7、 Stability; Soft soil subgrade; Drainage; Subsidence; DJM; Slope stability.绪 论本课题来源于工程生产实践,高层建筑基坑支护和铁路软弱地基加固处理均是关系到国家和人民生命财产的重要课题,因此在设计中应该综合安全性和经济性等方面进行严谨地设计计算。本设计就这两方面的问题分别进行土钉墙粉喷桩设计,以期选用安全经济的方法达到基坑支护和铁路地基加固的目的。地基处理和加固技术的建立与发展始终是和工程建设紧密联系在一起的,它来源于工程实践,又服务于工程实践,因此地基处理与加固技术的课题总是和工程实际有着不可分割的联系。土钉护坡是通过
8、小间距的在边坡原状土中钻孔置筋灌浆,形成土钉网,以使边坡土体得到加固,并保证加固后的土体具有足够的强度和刚度而维持边坡的稳定。所以说土钉墙是一项通过“加筋补强”来加固土体、用于边坡支护和建筑基坑维护的新技术。实践证明土钉加固边坡具有投资省、及时、快速、施工场地占用小等优点。因此,在一些国家,土钉已成为土坡稳定和深基坑护壁的通用技术,在我国也得到了迅速的推广和应用,在基坑开挖中,已成为桩、墙、撑、锚支护之后又一项较为成熟的支护技术。本设计针对基坑支护的土钉墙方案进行土体侧压力计算,并由此选定土钉墙相关参数,最后对其进行局部稳定性和整体稳定性验算。粉体喷射搅拌法作为软弱土地基处理的一种方法,由于其
9、加固工期短,见效快,就地处理,最大限度利用原土,无污染,加固后地基整体性、水稳定性及强度都有大幅度的提高,目前已得到越来越多的应用。在我国,粉喷桩加固软弱土层已经被广泛的用于铁路、高等级公路、市政工程、工业与民用建筑、港口码头等工程的地基加固,并取得了较好的技术经济效果和社会效果。尤其对高速铁路的建设而言,路线所经区域的不良地质主要为软土地基,路堤的沉降,桥头的沉降和小型构造物的不均匀沉降,常常是工程设计人员面临的主要难题,这些问题解决的好坏与否,不仅直接关系到高速铁路建设成败的关键,也是控制工期、关系工程造价的重要环节。为了确保路面的使用质量,在充分考虑各种软土路段路基的处理方案时,不少工程
10、采用粉喷桩对软土路基的高填土部分和桥头部位进行处理。国内外工程实践表明,经过加固后的土体压缩性明显减小,抗侧向变形能力有所提高,明显防止软土对桥台桩基的侧向挤密作用。又因水泥土的固化时间较短,在争取时间的过程中不失为一种有效的软基处理方法。第一篇 高层建筑基坑支护设计第1章 设计任务及现场工程概况1.1 设计任务和要求本设计为长沙市中心某高层建筑基坑支护土钉墙设计,设计者应根据给定的原始数据,在规定的期限内完成如下设计任务:(1) 土压力计算;(2) 基坑稳定性分析;(3) 土钉水平及竖向间距确定;(4) 土钉长度确定;(5) 土钉平面图及横断面图。1.2 现场工程概况 湖南省轻工业局商住楼位
11、于湖南省轻工业局内,其基坑开挖深度7米。上层为杂填土, ,厚度3.0米以内,下层为冲粉质粘土,地基承载力标准值。第2章 土钉墙支护结构2.1 土钉墙概述土钉墙(土钉支护、喷锚支护)是由密集的土钉群、被加固的原位土体、喷射混凝土面层及必要的防水系统组成的,是近年来发展起来用于土体开挖和边坡稳定的一种新型挡土结构。土钉则是采用土中钻孔,置入变形钢筋(即带助钢筋)并沿孔全长注浆的方法做成。土钉依靠与土体之间的接口粘结力或摩擦力,使土钉沿全长与周围土体紧密连接成为一个整体,形成一个类似于重力挡土墙结构,抵抗墙后传来的土压力和其它荷载,从而保证开挖面的安全。其典型结构如图2-1(a)所示。土钉主要作用是
12、约束和加固土体,从而使土体保持稳定和整体性。土钉也可用钢管、角钢等采用直接击入的方法置入土中。土钉墙是用于基坑开挖和边坡稳定的一种新的挡土技术。由于其经济可靠且施工简便快捷,已在我国得到广泛应用。图2-1 土钉墙与重力式挡土墙2.2 土钉分类及土钉墙的特点与适用范围2.2.1土钉分类土钉主要可分为钻孔注浆钉与打入钉两类。钻孔注浆钉是最常用的土钉类型。即先在土中钻孔,置于钢筋,然后沿全长注浆,为使土钉钢筋处于孔的中心位置,周围有足够的浆体保护层,需沿钉长每隔23m设对中支架。土钉外露端宜做成螺纹并通过螺母、钢垫板与配筋喷射混凝土面层相连,在注浆体硬结后用扳手拧紧螺母,使在钉中产生约为土钉设计拉力
13、10%左右的预应力。打入钉,在土体中直接打入角钢、圆钢或钢筋等,不再注浆。由于打入钉与土体间的粘结摩阻强度低,钉长又受限制,所以布置较密,可用人力或振动冲击钻、液压锤等机具打入钉。打入钉的优点是不需预先钻孔,施工快速,但不宜用于砾石土和密实胶结土,也不宜用于服务年限大于2年的永久支护工程。2.2.2土钉墙的特点与其它支护类型相比,土钉墙具有以下一些特点或优点:(1)能合理利用土体的自承能力,将土体作为支护结构的不可分割的部分。(2)结构轻型,柔性大,有良好的抗震性和延性。1989年美国加州7.1级地震中,震区内有8个土钉墙结构估计遭到约0.4g水平地震加速度作用,均未出现任何损害现象,其中3个
14、位于震中33km范围内。(3)施工设备简单,操作简便,土钉的制作与成孔不需复杂的技术和大型机具。(4)施工不需单独占用场地,对于施工场地狭小,放坡困难,有相邻地层建筑或堆放材料,大型护坡施工设备不能进场时,该技术显示出独特的优越性。(5)有利于根据现场监测的变形资料,及时调整土钉长度和间距。一旦发现异常不良情况,能立即采取相应加固措施,避免出现大的事故,这就能提高工程的安全可靠性。(6)工程造价低,经济。据国内外数据分析,土钉墙支护工程造价比其它支护类型的工程造价低1/3左右。(7)防腐性能好。土钉由低强度钢材制作,与永久性锚杆相比,大大地减少了防腐的麻烦。(8)施工速度快,基本不占用施工工期
15、。2.2.3土钉墙的适用条件土钉墙适用于地下水位元以下或经人工降水后的人土填土、粘性土和弱胶结砂土的基坑支护或边坡加固。土钉墙宜用于深度不大于15m的基坑支护或边坡维护,当土钉墙与有限边坡、预应力锚杆联合使用时,深度可增加。土钉墙不宜用于含水丰富的粉细砂层、沙砾卵石层和淤泥质土,不得用于没有自稳能力的旖旎和饱和软弱土层。2.3 土钉墙的构造(1)土钉墙可用于高度15m以下的基坑和边坡,常用高度为512m,斜面坡度为6090,土钉墙墙面坡度不宜大于1:0.1。(2)土钉墙均是分层分段开挖,每层开挖高度一般为0.52.0m,常与土钉竖向间距相同。每层开挖的纵向长度,由施工方案确定,常用10m长。(
16、3)土钉的长度由计算确定,一般情况下注浆式土钉长度为0.51.2H,打入式土钉为0.50.7H。(4)土钉经常均匀布置在坡面中,间距宜为12m, 土钉的倾角一般为520。(5)土钉钢筋宜为级以上变形钢筋,钢筋直径在1632mm之间,常用25mm;钻孔直径一般为70120mm,常用100mm。(6)注浆材料宜用1:0.5水泥浆,强度等级不宜低于M10,可加入各种外加剂。(7)喷射混凝土面层厚度一般为80200mm,常用100mm,喷射混凝土强度不宜小于C15。面层中宜配置直径610mm的钢筋网,间距宜为150300mm。(8)为保证土钉与喷射混凝土面层的连接和锚固,常采用设置承压垫板和焊接钢筋骨
17、架等方法,垫板下常配置分布钢筋和加强连接钢筋,以分散喷射混凝土面层的应力。(9)沿土钉长度应设置定位器,定位器件距宜为12m。(10)土钉可为临时性土钉和永久性土钉。对永久性土钉来说,要做好防腐工作,因此其构造与临时性土钉有所不同。打入式土钉一般用于临时性工程,其端头构造与注浆土钉相似。其典型的构造如图2-2所示。(a)临时性土钉构造(b)永久性土钉构造图2-2 土钉的典型构造第3章 土钉支护原理与方案设计概则3.1 土钉支护原理在非支护与支护条件下土体单层、多层及整体稳定性分析、校核基础上,通过逐层下挖基坑,逐层进行土钉超前支护,以尽可能保持、显著提高、最大限度地利用基坑边壁土体固有力学强度
18、,变土体荷载为支护结构体系的一部分,最终达到安全、经济的围护深基坑边壁整体稳定性之目的。假设一般土层是由较均匀、疏松的各向同性介质所构成。基坑开挖产生临空面后,非支护条件下的边壁土体随后产生变形直至滑移破坏、其破坏模式为圆弧型。层状结构岩体稳定主要受层面结构面控制,可能产生平面或崩塌破坏模式。节理裂隙岩体的稳定主要受裂隙结构面所控制,可能产生契形破坏模式等。实验研究证明,圆弧滑移面的最终形成有一个萌生发展完成的演变过程,它受控于介质物理学性质,并与掘支方法及效率、基坑空间尺度、水患条件、施工质量和管理水平等密切相关。由地幔形成机制及地层地质历史差异的原因,任一深基坑边壁几乎都不是由某单一介质所
19、构成。但坑壁的稳定主要为某一层或某几层相对最软弱介质的稳定所制约,故任一深度基坑边壁均可以该介质为基础进行近似的偏于安全的稳定性分析。在某一开挖深度条件下,坑壁产生滑移具有某种随机性,即可能出现滑移线簇。但最危险和最先产生的滑移线只有一条,称之为优势滑移线,相应的滑移面称为优势滑移面。图3-1 滑移线簇优势滑移线随基坑下挖而转移,因而在不同开挖深度上具有不同的优势滑移线,从而形成优势滑移线簇。但任一确定深度的基坑边壁之最先产生、也是最危险的优势滑移线只有一条,称之为优势滑移控制线,相应的滑移面称为优势滑移控制面。如图3-2:图3-2 优势滑移线族滑移体实际下滑以优势滑移控制面的最终形成为前提。
20、优势滑移控制面产生初期,以地面出现滑移性裂缝和区间高变形速率为先导,并以一定的变形速率发展变化。采用具有足够“缝合强度”的土钉(管、索、栓)逐次超前“缝合”优势滑移控制面,则此滑移面将不会萌生,或不致发展和形成(如图)。下图是由优势滑移线簇与土钉(管、索、栓)共同组成的一张网格图,称为经纬图。图3-3 经纬图稳定性分析是做出工程支护参数设计及典型经纬图的基础。稳定分析要考虑单层、多层和整体稳定性,前者依次为后者所包容。多层稳定和整体稳定均须考虑(n-1)次超前缝合效应。监控是深基坑土钉支护法不可或缺的组成部分。监控的目的是验证设计的科学性和合理性,以及施工的可行性和可靠性。其综合目标是达到基坑
21、边壁满足设计要求的整体稳定性,以便必要时进行设计、施工修改。检测参数有多种:支护结构应力、应变、土体压力、边壁变形以及临近建筑物倾斜等。其中边壁变形是控制性的。依参照点设在地面或坑内,理想的变形时程曲线有对称的两支,如图3-4(a)所示。否则就是反常的或不收敛的,如图3-4(b)所示。对此,需引起设计施工人员充分注意。图3-4 理想(反常)变形时程曲线3.2 土钉方案设计的必要条件3.2.1工程地质及区域地质勘察数据它包括2.02.5倍基坑深度范围内各类岩、土层的物理力学性质,主要是介质类别、岩性、天然含水量(W)、天然密度()、饱和度(St)、孔隙比(e)、液限(Wl)、塑限(p)、塑性指数
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