广东石化雨水收集池基坑支护降排水方案设计(共19页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上雨水收集池基坑支护降水方案设计1.工程概况1.1工程主体概况1.2基坑概况2.场地地质情况及周边环境2.1场地地质情况雨水收集池地勘资料揭示,场地25.00m深度范围内的地层主要为:新近回填素填土(Q4ml),第四系全新统三角洲相(Q4eol+m)堆积的粉质粘土、粉细砂,第四系全新统海陆交互相(Q4mc)沉积的粉质粘土、中细砂、中粗砂,第四系上更新统海陆交互相(Q3mc)沉积的粉质粘土、粉细砂,第四系上更新统冲洪积(Q3al+pl)沉积的粉细砂、粗砾砂,第四系上更新统残积形成的砾质粘性土(Q3el)及燕山晚期(52-3)花岗岩。上覆土层与下伏基岩间呈角度不整合接触关系
2、。详见下表。层号时代成因岩土名称层 厚(m)层底埋深(m)层底高程(m)岩 性 特 征分布范围Q4ml素填土0.802.900.802.906.965.04灰白褐黄色,为新近填土,土质不均,局部含碎石,主要成份为中粗砂、粉细砂,松散,稍湿,混少量粘性土。场地北部分布1-1Q4eol+m粉细砂1.703.204.57灰白灰黄色,主要矿物成分为石英、长石,分选好,松散,湿,局部见植物根系。S13#附近分布1粉细砂1.205.203.006.004.421.61灰黄褐黄色,局部为灰褐色,主要矿物成分为石英、长石,局部表层见植物根系,分选好,稍密,局部中密,湿饱和。全场分布2-1泥炭质土0.603.1
3、05.406.902.331.06灰黑色,有腥臭味,见未完全分解的植物结构,结构疏松。场地北部分布2粉细砂0.603.205.408.002.15-0.02青灰灰黑色,主要矿物成分为石英、长石,松散,饱和,含腐植质,局部为淤泥质粉质粘土或泥炭质土。场地北部分布3粉细砂0.601.906.509.801.15-1.60灰黄灰白色,主要矿物成分为石英、长石,分选好,稍密中密,饱和场地北部分布4-1粉细砂0.401.906.4010.200.88-2.44青灰灰黑色,主要矿物成份为石英、长石,松散稍密,饱和,局部夹软塑状粉质粘土薄层,含腐植质。场地南侧分布4-2粉 质粘 土0.401.0010.00
4、12.80-2.31-5.65灰褐灰黄色,土质不均,可塑软塑,夹粉砂团块,稍有光泽,干强度及韧性中等。局部分布4粉细砂3.5013.4010.5016.40-2.85-9.18灰黄青灰灰绿色,主要矿物成分为石英、长石,分选较好,颗粒不均,局部为粗砂、中砂或含粘粒较高,局部见贝壳碎片。中密密实,饱和。局部夹4-1层粉细砂和4-2层粉质粘土。全场分布1Q4mc 粉 质粘 土1.101.1012.9013.00-5.14-5.27灰黄褐色,土质不均,稍有光泽,干强度及韧性中等,可塑软塑,夹粉砂团块,局部为粉土、粉砂。S17#、S19#附近分布2.2周边环境2.3水文条件广东省揭阳市惠来县属亚热带季风
5、气候,但季风不明显,9月至次年4月为东北偏东风,5月至8月为西南偏南风。日照充足,雨量充沛,年平均降水量:1829mm。最热月份为7月,最冷月为1月,夏长冬短,气候多变,常有台风和冷空气侵袭。5月至8月为多雨期,占全年降雨量的88%,常在春夏之交发生洪涝。年平均最高气温:21.8;气温最高月为7月:平均气温:28,年极端最高气温:38.4;气温最低月为1月: 平均气温:14.1,年极端最低气温:2.1。地勘资料揭示地下水静止水位埋深一般为0.704.60m,地下水位标高为1.476.87m,场区地下水稳定水位总体上北高南低,西高东低。地下水主要为赋存于第四系土层中的孔隙潜水和下伏基岩中的基岩裂
6、隙水,地下水主要由地下水的侧向径流、大气降水及场地东侧龙江河水补给,排泄方式为侧向径流入海及地表蒸发,地下水位年变化幅度1.502.00m。3.编制依据(1)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)(2)建筑与市政降水工程技术规范(JGJ/T111-98)(3)建筑施工计算手册江正荣编著(4)基坑降水手册姚天强编著4.设计参数(1)地面超载取10KPa。(2)基坑开挖深度6.2米。(3)本工程基坑围护设计时侧压力采用水土分算。(4)本工程采用相对标高,0.000相当于绝对标高6.20m。(5)本工程基坑按三级基坑工程设计。5.基坑围护及降水方案5.1基坑围护方案设计5.1.1基坑围护方案
7、设计原则(1)满足边坡和支护结构稳定的要求不产生倾覆,滑移和局部失稳;(2)在基坑开挖和施工过程中,确保周围已施工完成的建(构)筑物不产生较大位移和破坏。(3)方便施工、技术先进,工程造价经济合理;满足国家有关法规和标准的要求。(4)工程以地质勘察报告、设计技术标准为依据,根据主体结构特征、工程场地周边环境条件,采用合理的支护体系。(5)通过降排水,确保后续施工在地下水位以上施工。5.1.2方案设计考虑的重点基坑开挖范围内主要涉及到Q4ml素填土、1粉细砂、1-1泥碳质土、4-1粉细砂,1-1泥碳质土该层工程地质条件较差,淤泥质土属于软土,属于高灵敏度、高压缩性,易触变软土,同时地下水位较高,
8、静止水位0.704.60m,地下水位标高为1.476.87m。由于本工程基坑西侧为已施工完成的厂区道路、排水沟及地下管道,如果由于基坑围护体系的变形,引起基坑滑坡,势必对已施工的建(构)筑物产生影响,最终导致道路塌陷、地下管道断裂的工程事故,因此,所采用的围护体系应有较大的稳定性,基坑不得出现较大的位移,另外工期要求紧。考虑了本基坑以上特点、周围环境和土层特性,决定了在本工程选择支护方案时的特殊性。特殊性即要求所采取的围护方案即能确保安全、方便施工,又要求本着合理节约成本的原则。5.1.3支护体系的确定针对本工程基坑的特点,结合我公司在以往类似工程的施工经验,本工程基坑支护结构采用12米长SP
9、-型拉森钢板桩加二道内支撑进行基坑支护,钢板桩之间采用HM350350型钢围檩进行连接,直径DN30010的钢管进行内支撑。第一道支撑距地面1000,第二道支撑距池底混凝土底板顶标高2000设置。 SP-型拉森钢板桩(U型)作为支护结构的一种类型,它具有高强、轻质、隔水性好、使用寿命长、安全性高、对空间要求低、环保效果显著等优点,还具有救灾抢险的功能,再加上施工简单、工期短、可重复使用、建设费用低,其构造和特点决定了钢板桩的用途相当广泛。在永久性构筑物方面,它可用于码头、挡土墙、防洪堤等;在临时构筑物方面,它可用于防洪断流、建桥围堰以及市政基础设施工程中的挡水、挡土墙等;在抢洪抢险方面,它可用
10、于防洪和防止塌方、塌陷、流砂等用途。其缺点是用钢板桩支护的基坑要求基坑暴露时间不得太长。5.1.4支撑体系的确定由于本工程基坑较深,基坑形状呈矩形,基坑宽度14.5m,长度888.0m,深度6.2m;为了确保基坑围护体系的稳定,在基坑内设置钢管支撑,考虑到本工程工期7个月(水池结构及试水试验工期)、支撑的受力特点、安全和挖土等因素,经计算分析,选用整体性好,刚度大,受力好,对控制位移有较大作用的2道DN30010钢管(对角)支撑体系。本工程主要考虑到使用时间、施工场地比较紧张的特点,利用DN30010钢管(对角)支撑的形式,对角线标高在地面下1.0m、2.0m处设置2道内支撑,内支撑在钢板桩钢
11、围檩处。5.1.5基坑支护钢板桩计算5.1.5.1钢板桩内力计算本基坑支护方案设计的计算,按对等值梁法进行计算,计算步骤如下。计算时选用钢板桩的技术参数,见表-1、表二;其它技术参数,如基坑的开挖深度、土层的渗透系数,粘聚力、土层的容重等均参考地勘资料或雨水收集池设计提供的相应信息。表-1 拉森钢板桩技术参数型号尺寸规格单根钢板桩单根每米壁宽DimensionsPer pliePer 1m of pile wall widthType宽度/w高度/h厚度/t截面积理论重量惯性矩截面模数截面积理论重量惯性矩截面模数mmmmmmcm2Kg/mcm4cm3cm2/mKg/m2cm4/mcm4/m S
12、P-40010010.561.184812401521531208740874 SP-4001251376.42602220223191150168001340 SP-40017015.596.9976.14670362242.5190386002270 SP-L50020024.3133.81057960520267.621063003150 SP-L50022527.61531201140068030624086003820 SP-W60013010.378.761.82110203131.2103130001000 SP-W60018013.4103.981.65220376173.21
13、36324001800 SP-W60021018135.31068630539225.5177567002700表-2 拉森钢板桩性能指标标准号型号化学成分(%)碳当量(%)力学性能参数CSiMnPSNCeq.屈服点拉伸强度延伸率(%)冲击吸收能量 J(0C)(freeN)N/mm2N/mm2焊接用热压延钢板桩 JIS A 5523SYW2950.180.551.50.040.040.0060.442954901743maxmaxmaxmaxmaxmaxmaxminminminminSYW3900.180.551.50.040.040.0060.463905401543maxmaxmaxmax
14、maxmaxmaxminminminmin热压延钢板桩 JIS A 5528SY295-0.040.04-29549017-maxmaxminminminSY390-0.04 max0.04 max-39054015-minminmin(l)计算反弯点位置假定钢板桩上土压力为零的点为反弯点,设其位于开挖面以下y处,则有:整理得: (1) 式中, ,坑内外土层的容重加权平均值; H基坑开挖深度;Ka主动土压力系数;Kpi放大后的被动土压力系数。(2)按简支梁计算等值梁的最大弯矩和支点反力等值梁法计算简图如图1所示。(3)计算钢板桩的最小人土深度由等值梁BG求算板桩的人土深度,取,则 由上式求得
15、(2)桩的最小入土深度:t0=y+x (3) 多层支撑点布置见图2支撑内计算主要是分析围檩和撑杆(或拉锚)的内力,围檩为受均布荷载作用的连续梁,均布荷载的大小可按下式计算: (5) 式中,qk第k层围凛承受的荷载;H围檩至墙顶的距离;相临两跨度值。如桩端为一般的土质条件,应乘以系数1.11.2 ,即t= (1.11.2)t0对于多层支点的支护体系,常采用等弯矩布置的形式以充分利用钢板桩的抗弯强度,减少支护体系的投人量。其计算步骤为:a.根据所选钢板桩型号由以下公式确定最大悬臂长度h 。 (4) 式中,f钢板桩抗弯强度设计值;W截面抗弯模量;、Ka同前b.根据表1确定各支撑跨度。5.1.5.2
16、支撑系统内力计算撑杆按偏心受压构件计算其内力即可,作用力为: (6) 式中,相临两支撑间距。5.1.5.3稳定性验算支护体系的稳定性验算是基坑工程设计计算的重要环节,主要包括整体稳定性分析、抗倾覆或踢脚稳定性分析、基底抗隆起稳定分析和抗管涌验算等。(1)整体稳定性分析整体稳定性验算一般采用土层的圆弧滑动面计算,不同于边坡验算的是,由于受支撑或锚杆的影响,圆心位于坑壁面上方,靠坑内侧附近。考虑支撑作用时,可不进行整体稳定性验算,当无支撑或者不考虑支撑作用时,可通过下式计算:(7) 式中,ci第i条土的粘聚力; li第i条土的圆弧长度; qi第i条土的地面荷载;第i条土的重力密度,水面以下取浮容重
17、;bi第i条土的宽度;hi第i条土的高度;第i条土弧线中心点切线与水平线的夹角;li第i条土的内摩擦角;K抗滑稳定安全系数,依规范及地区经验取值,一般1.11.5。(2)抗倾覆稳定性分析抗倾覆稳定性又称踢脚稳定性,是验算最下道支撑以下的主动、被动土压力绕支撑点的转动力矩是否平衡,按下式计算: (8)式中,抗倾覆安全系数,根据基坑重要性取值; 抗倾覆力矩,取开挖面以下钢板桩内侧人土深度范围内的土压力,对最下一道支撑点的力矩; 倾覆力矩,取最下一道支撑 点以下钢板桩外侧人土压力支撑点的力矩。(3)基底抗隆起稳定性分析。基底抗隆起稳定性验算的方法较多,本文仅介绍“同时考虑c、的抗隆起验算法”。结构底
18、平面作为求极限承载力的基准面,可由以下公式求抗隆起安全系数: (9) 式中,坑内、外土层的容重加权平均值; c桩底处地基土粘聚力; q坑外地面荷载; H基坑开挖深度; t钢板桩入土深度; 、地基承载力系数; 桩底处地基土内摩擦角 抗隆起安全系数,根据基坑重要性取值 (10)(4)抗管涌验算。地下水位较高的地区,开挖后会形成水头差,产生渗流,当渗流力较大时,有可能造成底部管涌稳定性破坏,因此,验算管涌稳定性也是十分必要的,可通过下式对其进行验算: (11)式中ic临界水力坡度,ic=(-1)/(e+1)坑底土体相对密度;e坑底土体天然孔隙比;i渗流水力坡度,i=hw/L;hw坑内外水头差;L最短
19、渗流流线长度; Kg抗渗流安全系数,一般取1.52.0,砂土、粉土时取大值。5.1.5.4变形估算当基坑附近有建筑物和地下管线线时,必须对支护进行变形估算,以确保建筑物及管线的安全,变形包括支护周围土体变形和地基回弹变形两部分,对于中小基坑地基回弹变形可不进行估算。基坑周围土体的变形应根据土质、支护情况及当地经验采用合适的估算方法,本文采用以下公式计算: (12)式中,k1修正系数,对于钢板桩k11.0; h基坑开挖深度; 地表沉降量与基坑开挖深度之比(%),可参照图3查得5.1.6 构件设计5.1.6.1钢板桩设计计算出最大弯矩Mmax后,可根据下式对钢板桩进行选型: (13) 式中,桩身最
20、大应力(KN/m2);Mmax桩身最大弯矩值(KN.m)W钢板桩截面抵抗矩; 抵抗矩折减系数,对于小企口钢板桩,当设有整体围擦和冠梁时,取1.0;不设冠梁或围檩分段设置时,取0.7。5.1.6.2 围檩设计围檩示实际情况按连续梁或简支梁计算其最大弯矩Mmax,一般采用工字钢或方钢或钢管材料,可根据下式进行选型: (14)式中各参数意义同前。5.1.6.3 支撑设计支撑按偏心受压构件计算。偏心弯矩除竖向荷载产生的弯矩外,还应考虑轴向力对构件初始偏心距的附加弯矩。初始偏心距可根据钢结构设计规范相关规定计算。同时,考虑到支撑预压力和温度的影响,验算时轴力宜乘以1.11.2的增大系数。构件型号可根据下
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