最新地下连续墙设计施工ppt课件.ppt
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1、进入夏天,少不了一个热字当头,电扇空调陆续登场,每逢此时,总会进入夏天,少不了一个热字当头,电扇空调陆续登场,每逢此时,总会想起那一把蒲扇。蒲扇,是记忆中的农村,夏季经常用的一件物品。记想起那一把蒲扇。蒲扇,是记忆中的农村,夏季经常用的一件物品。记忆中的故乡,每逢进入夏天,集市上最常见的便是蒲扇、凉席,不论男女老忆中的故乡,每逢进入夏天,集市上最常见的便是蒲扇、凉席,不论男女老少,个个手持一把,忽闪忽闪个不停,嘴里叨叨着少,个个手持一把,忽闪忽闪个不停,嘴里叨叨着“怎么这么热怎么这么热”,于是三,于是三五成群,聚在大树下,或站着,或随即坐在石头上,手持那把扇子,边唠嗑五成群,聚在大树下,或站着
2、,或随即坐在石头上,手持那把扇子,边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳,热得满头大汗,不时听到边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳,热得满头大汗,不时听到“强子,别跑强子,别跑了,快来我给你扇扇了,快来我给你扇扇”。孩子们才不听这一套,跑个没完,直到累气喘吁吁,。孩子们才不听这一套,跑个没完,直到累气喘吁吁,这才一跑一踮地围过了,这时母亲总是,好似生气的样子,边扇边训,这才一跑一踮地围过了,这时母亲总是,好似生气的样子,边扇边训,“你你看热的,跑什么?看热的,跑什么?”此时这把蒲扇,是那么凉快,那么的温馨幸福,有母亲此时这把蒲扇,是那么凉快,那么的温馨幸福,有母亲的味道!蒲扇是中国传统工艺品,在我国
3、已有三千年多年的历史。取材的味道!蒲扇是中国传统工艺品,在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树,制作简单,方便携带,且蒲扇的表面光滑,因而,古人常会在上于棕榈树,制作简单,方便携带,且蒲扇的表面光滑,因而,古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名,实即今日的蒲扇,江浙称之为面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名,实即今日的蒲扇,江浙称之为芭蕉扇。六七十年代,人们最常用的就是这种,似圆非圆,轻巧又便宜的蒲芭蕉扇。六七十年代,人们最常用的就是这种,似圆非圆,轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今,我的记忆中,它跨越了半个世纪,也走过了我们的扇。蒲扇流传至今,我的记忆中,它跨越了半个世纪,也走过
4、了我们的半个人生的轨迹,携带着特有的念想,一年年,一天天,流向长长的时间隧半个人生的轨迹,携带着特有的念想,一年年,一天天,流向长长的时间隧道,袅道,袅二二 结构体系的破坏形式结构体系的破坏形式q稳定性破坏稳定性破坏q整体失稳整体失稳q基坑底隆起基坑底隆起q管涌及流沙管涌及流沙q强度破坏强度破坏q支撑强度不足或压屈支撑强度不足或压屈q墙体强度不足墙体强度不足q变形过大变形过大 第二节 结构设计三三 地下连续墙设计计算的主要内容地下连续墙设计计算的主要内容 (1)确定在施工过程和使用阶段各工况的荷载,即作用于连续墙的土压力、水压力以及上部传来的垂直荷载。 (2)确定地下连续墙所需的入土深度,以满
5、足抗管涌、抗隆起,防基坑整体失稳破坏以及满足地基承载力的需要。 (3)验算开挖槽段的槽壁稳定,必要时重新调整槽段长、宽、深度的尺寸。 (4)地下连续墙结构体系(包括墙体和支撑)的内力分析和变形验算。 (5)地下连续墙结构的截面设计,包括墙体和支撑的配筋设计、截面强度验算、接头的联结强度验算和构造处理。 (一)施工阶段(一)施工阶段 q 基坑开挖水土压力;基坑开挖水土压力;q 施工荷载,若采用逆作法考虑上部结构自重。施工荷载,若采用逆作法考虑上部结构自重。四 荷载确定 (二)使用阶段 q 水土压力;q 主体结构传递的恒载和活载。水土压力的确定是荷载确定的关键! 某些规范规定土压力分布应按入土深度
6、和墙体侧向位移选用。如某些规范规定土压力分布应按入土深度和墙体侧向位移选用。如港口工程地下连续墙结构设计与施工规程港口工程地下连续墙结构设计与施工规程(JTJ 303- 2003JTJ 303- 2003),),上上海市基坑工程设计规程海市基坑工程设计规程等。等。 土压力类别与墙体位移土压力类别与墙体位移/ /基坑深度基坑深度H H 的关系的关系%2 . 0/0H水土压力计算规定 %4 . 0/%2 . 0H%2 . 0/0H%5 . 0/%2 . 0H%1/%4 . 0H(一)槽幅:一次成槽的槽壁长度(一)槽幅:一次成槽的槽壁长度 q 槽壁长度槽壁长度q 槽段划分槽段划分五 槽幅设计 (二)
7、槽壁长度确定规定 q 槽壁长度应与成槽机械尺寸成模数关系,最小不小于机械的尺寸,最大尺寸由槽壁稳定性确定。q 目前常用为36m,一般不超过8m。q影响因素q地质条件影响、周围环境q起重能力、混凝土供应量q泥浆池体积、连续作业时间(三)槽幅稳定性验算(三)槽幅稳定性验算q 梅耶霍夫经验公式法梅耶霍夫经验公式法 临界深度临界深度H Hcrcr )/1 (4(10LBNKcNHucr五 槽幅设计 黏土、泥浆的有效重度,kN/m3;条形基础的承载力系数。槽壁的平面宽度、长度,m。1、NLB、(三)槽幅稳定性验算(三)槽幅稳定性验算q 梅耶霍夫经验公式法梅耶霍夫经验公式法 槽壁坍塌安全系数槽壁坍塌安全系
8、数 F Fs s mmuSPPcNF10五 槽幅设计 开挖外侧(土压力)槽底水平压力强度;开挖内侧(泥浆压力)槽底水平压力强度。mP0mP1(三)槽幅稳定性验算(三)槽幅稳定性验算q 梅耶霍夫经验公式法梅耶霍夫经验公式法 开挖槽壁的横向变形开挖槽壁的横向变形 sEzLK)(1 (102五 槽幅设计 计算点深度,m;土的压缩模量,kN/m2。zsE(三)槽幅稳定性验算(三)槽幅稳定性验算q 非粘性土的经验公式非粘性土的经验公式 安全系数安全系数 12/11tan)(2dSF五 槽幅设计 砂土、泥浆的重度,kN/m3;砂土的内摩擦角。槽幅稳定性验算具体可参照地基基础设计规范DBJ08-19-891
9、、d(四)槽段划分(四)槽段划分q 考虑的因素考虑的因素 成槽施工顺序成槽施工顺序 连续墙接头形式连续墙接头形式 主体结构布置及设缝要求主体结构布置及设缝要求五 槽幅设计 q 导墙截面形式导墙截面形式q C20混凝土,厚度混凝土,厚度200300mm;q导墙深度深入原状土不小于导墙深度深入原状土不小于300mm;q顶面高出地面顶面高出地面100200mm;q宽度大于连续墙设计宽度的宽度大于连续墙设计宽度的3050mm。六 导墙设计 q连续墙厚度依据不同阶段连续墙厚度依据不同阶段的受力、变形和裂缝控制的受力、变形和裂缝控制要求确定,常用规格要求确定,常用规格600、800、1000、1200mm
10、;q连续墙的入土深度(基坑连续墙的入土深度(基坑地面以下的深度)与基坑地面以下的深度)与基坑深度之比,称为入土径比,深度之比,称为入土径比,据经验、依据地质条件取据经验、依据地质条件取0.71.0;q可用古典稳定判别方法可用古典稳定判别方法七 连续墙厚度深度初选 古典稳定判别方法古典稳定判别方法 q板桩底端为自由的稳定状态板桩底端为自由的稳定状态入土深度最小入土深度最小七 连续墙厚度深度初选 支撑或锚杆水平轴力;墙入土深度;被动侧总压力;主动侧总压力。TD00MXPEaE古典稳定判别方法古典稳定判别方法 q板桩底端为嵌固的稳定状态板桩底端为嵌固的稳定状态悬臂桩悬臂桩七 连续墙厚度深度初选 据实
11、际变形情况,设墙体绕E转动,则E以上墙后为主动土压,墙前为被动土压,E点以下则相反。E点以下墙段对上段的作用力记为P(图)。0EM可求出嵌深的上段t,再乘由以1.2作为嵌固深度入土深度的验算入土深度的验算稳定分析稳定分析 q基坑抗整体滑动失稳基坑抗整体滑动失稳七 连续墙厚度深度初选 入土深度的验算入土深度的验算稳定分析稳定分析 q基坑抗隆起基坑抗隆起(1 1)墙体的极限弯矩)墙体的极限弯矩滑动力矩滑动力矩抗滑力矩抗滑力矩七 连续墙厚度深度初选 入土深度的验算入土深度的验算稳定分析稳定分析 q基坑抗隆起基坑抗隆起(2 2)地基稳定性)地基稳定性七 连续墙厚度深度初选 入土深度的验算入土深度的验算
12、稳定分析稳定分析 q基坑抗管涌基坑抗管涌csiiKLhiw七 连续墙厚度深度初选 极限动水坡度入土深度的验算入土深度的验算稳定分析稳定分析 q基坑抗底鼓基坑抗底鼓土层重与水压平衡土层重与水压平衡支护壁摩擦力支护壁摩擦力采取措施采取措施隔断滞水层隔断滞水层降水降水七 连续墙厚度深度初选 地下连续墙的结构设计地下连续墙的结构设计计算工况:计算工况:开挖情况开挖情况回筑情况回筑情况支撑轴力支撑轴力八、地下连续墙计算理论及方法(一)较古典的计算方法:(一)较古典的计算方法:q假设条件:土压力已知,不考虑墙体和支撑变形。假设条件:土压力已知,不考虑墙体和支撑变形。q方法:假想梁法、方法:假想梁法、1/2
13、1/2分割法、泰沙基法分割法、泰沙基法八、地下连续墙计算理论及方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变:q假设条件:土压力已知,考虑墙体变形,不考虑支撑变形。q方法:山肩帮男法(三)横撑轴向力、墙体弯矩可变:q假设条件:土压力已知,考虑墙体、支撑变形。q方法:日本弹塑性法、有限元法(四)共同变形理论:q假设条件:土压力随墙体变位而变化,考虑墙体、支撑变形。q方法:森重龙马法、有限元法(一)较古典的计算方法(一)较古典的计算方法假想梁法、假想梁法、1/21/2分割法、泰沙基法分割法、泰沙基法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法该类计算理论是以某些实测现象
14、作依据的该类计算理论是以某些实测现象作依据的 横撑轴向压力、墙体弯矩不随开挖过程变化横撑轴向压力、墙体弯矩不随开挖过程变化 (二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法1 1山肩邦男法(精确解)山肩邦男法(精确解) 基本假定:基本假定:(1 1)在粘土地层中,墙体作为无限长的弹性体;)在粘土地层中,墙体作为无限长的弹性体;(2 2)墙背土压力在开挖面以上取为三角形,在开挖面以下取为矩形;)墙背土压力在开挖面以上取为三角形,在开挖面以下取为矩形;(3 3)开挖面以下土的横向抵抗反力分为两个区域;达到被动土压力的塑)开挖面以下土的横向抵抗反力分为两个区域;达
15、到被动土压力的塑性区,高度为性区,高度为l l,以及反力与墙体变形成直线关系的弹性区;以及反力与墙体变形成直线关系的弹性区;(4 4)横撑设置后,即作为不动支点;)横撑设置后,即作为不动支点;(5 5)下道横撑设置后,认为上道横撑的轴向压力值保持不变,而且下道)下道横撑设置后,认为上道横撑的轴向压力值保持不变,而且下道横撑点以上的墙体仍然保持原来的位置。横撑点以上的墙体仍然保持原来的位置。(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法2 2山肩邦男法(近似解法)山肩邦男法(近似解法) 基本假定:基本假定:(1 1)在粘土地层中,墙体作为)在粘土地层中,墙体
16、作为底端自由的有限长底端自由的有限长的弹性体;的弹性体;(2 2)墙背土压力在开挖面以上取为三角形,在开挖面以下)墙背土压力在开挖面以上取为三角形,在开挖面以下取为矩形(已抵消开挖面一侧的静止土压力);取为矩形(已抵消开挖面一侧的静止土压力);(3 3)开挖面以下土的)开挖面以下土的横向抵抗反力取为被动土压力横向抵抗反力取为被动土压力 (4 4)横撑设置后,即作为不动支点;)横撑设置后,即作为不动支点;(5 5)下道横撑设置后,认为上道横撑的轴向压力值保持不)下道横撑设置后,认为上道横撑的轴向压力值保持不变,而且下道横撑点以上的墙体仍然保持原来的位置。变,而且下道横撑点以上的墙体仍然保持原来的
17、位置。(6 6)开挖面以下板桩弯矩为开挖面以下板桩弯矩为0 0的那点,假想为一个铰,而且的那点,假想为一个铰,而且忽略此铰以下的墙体对上面墙体的剪力传递。忽略此铰以下的墙体对上面墙体的剪力传递。三、地下连续墙计算理论及方法2 2山肩邦男法(近似解法)山肩邦男法(近似解法)) 1 (0 得式Y2110202121mmkimkkKxxNxhhN)得式(20AMmkkkmkkkmxhhxhhx)()(21310203031211111020kkkkikkikihhNhhN2 2山肩邦男法(近似解法)山肩邦男法(近似解法)解题的步骤:a)在第一阶段开挖后,k=1,由式(2)求出xm ,将 xm代入式
18、(1)算出N1;b)在第二阶段开挖后, k=2,N1已知,由式(2)求出xm ,将 xm代入式 (1)算出N2;c)在第三阶段开挖后,k=3,N1、 N2已知,由式(2)求出xm ,将 xm代入式 (1)算出N3;3 3国内常用的计算方法国内常用的计算方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法(二)横撑轴向力、墙体弯矩不变化的计算方法3 3国内常用的计算方法国内常用的计算方法0YmkkmmkkixhhxxNN02021121210)(210mmkxxh1122002121kimmkmkkNxxhxhN202121mmkxxh3 3国内常用的计算方法国内常用的计算方法0AM将两式合并1100
19、32216121)()(kkkmmmkkkmikihhxxxhNxhN031)(21231000mnmkmmkmkxxxhxxhxh20033121212121)(31mkkkkkkmxhhhhx032121011201100kkkkkkikkikimkkkkhhhNhhNxhhh实例:如图所示,己加粘土的物理力学指标为:=18kNm3, =14,c7kNm2,地面超载q=18kNm2,地下水位离地面1m。开挖深度18m,采用地下连续墙,并设四道支撑(2+4+4+4+4),试用山肩帮男法求支撑袖力及墙体弯矩。解:利用朗肯土压力理论计算土压力,并按地下水位计算水压力。延墙体长度方向取1m。地面超
20、载g=18kNm2,地下水位离地面1m第一道支撑:00apz处22/04.11)2/1445tan(72)2/1445(tan) 11818(1mkNpmza处2/4 .3578. 07261. 0)581818(6mkNpmza处2/4 .85504 .35mkNpppwa3 . 89 . 56/4 .352 .146/4 .85计算墙前被动土压力9 .17, 5 .299 .175 .29)2/1445tan(72)2/1445(tan182vwxxpp第1阶段开挖,深度6m,单支撑mkkkkkxNNmhhmhk求,,4,6111020033121212121)(31mkkkkkkmxhh
21、hhx 032121011201100kkkkkkikkkkimkkkkhhhNhhNxhhh求出 mxm1 . 42211 . 45 .292162 .14211 . 462 .14NmkNM27.173229 .2521mkNM0 .41241 .23136264 .852096.6455.2133. 523mmmxxxkN1 .2311 . 49 . 52/11 . 463 . 82/11 . 49 .172第2阶段开挖,深度10m,两道支撑mkkkkkkxNNmhhmhmhk求,,4,8,102221020033121212121)(31mkkkkkkmxhhhhx 032121011
22、201100kkkkkkikkkkimkkkkhhhNhhNxhhh求出 mxm35. 722235. 75 .2921102 .142135. 7102 .14NmkNM1 .127645 .44881 .2313102101423073.13974 .33082.1287. 723mmmxxxkN5 .44835. 79 . 52/135. 7103 . 82/11 .23135. 79 .172第3、4阶段开挖,支撑轴力和墙体弯矩?4.4.弹性法弹性法 基本假设基本假设q墙体作无限长的弹性体;墙体作无限长的弹性体;q已知水、土压力,并假定为三角形分布;已知水、土压力,并假定为三角形分布;
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