最新##深基坑支护及降水方案设计.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date#深基坑支护及降水方案设计前 言住宅深基坑支护及降水方案设计作者姓名:# 学号:0000000专业:土木工程(岩土工程) 指导教师:#【摘要】本文以“住宅”为例,根据现行规范、场地工程地质条件,在对目前深基坑支护设计常用方法进行分析总结的基础上,经过方案比选,确定了段开挖面采用锚拉桩,其他各段均采用土钉的综合支护方案。同时为了保证基坑开挖和施工的正常进行,对基坑降水进
2、行了方案设计。设计计算方法采用静力平衡法,根据基坑本身的特点和周边的环境条件,支护结构计算中荷载设计值及抗力采用规范提供的计算模型。同时,对基坑整体稳定性、基底抗隆起、支护结构的稳定性等进行了验算,并按要求设计此基坑采取管井方式降水。【关键词】深基坑;降水;锚拉桩;土钉Retaining and dewatering design of deep foundation pit excavation of Fuhe new residenceName:# Student No.:000Major:Civil Engineering(Geotechnical Engineering)Supervi
3、sor:#Abstract: The article takes Fuhe new residence for example and determine digging segment adopting anchorage pile , which is based on the present method of the design of the deep foundation pit. According to present codes, analyze and generalize the above usual used means and compare and select
4、the program. The other sections adopt the program of the soil nail retaining. In the mean while, in order to ensure the safely proceeding of the excavation and construction of the foundation pit, the program of the dewatering is designed in the foundation pit.The design method is adopted the static
5、load method, according to the character of the foundation pit itself and the environment around, the design value of the load and resistance is according to present codes in process of the retaining structure calculation. At the same time, the entire stability of foundation pit,basal heave safety ag
6、ainst, stability of retaining structure and so on,all had been checked. And the dewatering in the foundation pit by the pipe well had been design following the requirement.Keywords: deep foundation pit; dewatering; anchorage pile; soil nail目 录第1章 前 言11.1研究意义11.2基坑支护理论发展及研究现状21.3本课题解决的主要问题3第2章 工程概况42
7、.1工程概况42.2 场地地层条件42.3 场地水文地质条件62.4 地基土物理力学参数6第3章 深基坑支护方案比选73.1住宅基坑工程特点分析73.2深基坑支护结构功能分析73.3深基坑的支护形式83.3.1钢板桩支护83.3.2深层搅拌支护83.3.3 排桩支护83.3.4地下连续墙93.3.5 土钉支护93.4 基坑支护方案确定10第4章 深基坑支护设计114.1 基坑支护方案114.2设计依据114.3 段开挖面支护设计114.3.1 护壁桩设计参数114.3.2 护壁桩设计124.3.3锚拉桩桩间基坑壁结构设计254.4 ,段开挖面支护设计254.4.1 土钉支护设计参数254.4.
8、2土钉设计计算264.4.3喷射混凝土面层设计334.4.4构造要求354.5 基坑开挖支护施工注意事项354.5.1锚拉桩(人工挖孔)354.5.2材料堆放36第5章 基坑降水方案设计375.1 降水方案设计依据375.2 井点系统设计要求375.3 降水方案设计375.3.1降水方案的选取及降水工程的布置375.3.2 水文地质参数选取385.4 降水方案设计计算395.4.1 降水方法395.4.2 出水量计算395.4.3 管井数(n)确定405.4.4 井点间距(D)确定405.4.5 降水方案论证405.4.5 降水井深度确定425.4.6 降水管井布置425.5管井参数及成井工艺
9、425.6抽降地下水对周边建筑物影响的分析43结 论44致 谢45参考文献46-第1章 前 言1.1研究意义 深基坑设计与施工既是我国各大城市基本建设工程中的重要关键问题,又是土木工程专业学习中比较复杂和困难的问题。其所以重要,是由于现代大城市高层建筑的地下部分和城市交通均需要充分利用地下空间。基坑开挖深度以从十几米发展到二、三十米。基坑工程事故可导致重大经济损失、延误工期。因此,支护结构设计合理有效是保证深基坑支护工程即安全可靠,又经济合理的关键,也是当前城市建设岩土工程的一项重要工作。但目前深基坑的支护设计中往往存在以下几个问题。支护结构设计计算与实际受力不符目前,深基坑支护结构的设计计算
10、仍基于极限平衡理论,但支护结构的实际受力并不那么简单。工程实践证明,有的支护结构的按极限平衡理论计算的安全系数,从理论上讲是绝对安全的,但却发生破坏;有的支护结构却恰恰相反,即安全系数虽然比较小,甚至达不到规范的要求,但在实际工程中获得成功。极限平衡理论是深基坑支护结构的一种静态设计,而实际上开挖的土体是一种动态平衡状态,也是一个松弛过程,随着时间的延长,土体强度逐渐下降,并产生一定的变形。这说明在设计中必须给予充分的考虑,但在目前的设计计算中却常被忽视。设计中土体的物理力学参数选择不当深基坑支护结构所承担的土压力大小直接影响其安全度,但要精确地计算土压力目前还十分困难,至今仍在采用库仑公式或
11、郎肯公式。关于土体物理力学参数的选择是一个十分复杂的问题,尤其在深基坑开挖后,三参数是可变值,很难准确计算出支护结构的实际受力。在支护结构设计中,如果对地基土体的物理力学参数取值不准,将对设计的结果产生很大的影响。深基坑开挖存在的空间效应考虑不周深基坑开挖中大量的实测资料表明:基坑周边向基坑内发生的水平位移是中间大两边小。深基坑边坡失稳常常以长边的居中位置发生。这说明深基坑开挖是一个空间问题。传统的深基坑支护结构的设计是按平面应变问题处理的。对一些细长条基来讲,这种平面应变假设比较符合实际,而对近似方形或长方形深基坑则差别比较大。所以,在未能进行空间问题处理前而需按平面应变假设设计时,支护结构
12、的构造要适当调整,以适应开挖空间效应的要求。深基坑土体的取样具有不完全性在支护结构设计前,必须对地基土层进行取样分析试验,以取得土体比较合理的物理力学指标,为支护结构的设计提供依据。一般在深基坑开挖区域内,按照国家规范的要求进行钻探取样。为减少勘探的工作量和降低工程造价,不可能钻孔过密。因此,所取得的土样具有一定的随机性。但是,地质构造是极其复杂、多变的,取得的土样不可能全面反映地基土层的真实性。因此,支护结构的设计也就不一定完全符合实际。因此,目前还没有一种深基坑支护计算理论能在一次计算中解决上述所有问题。每一种计算模式都是在某些简化假定的前提下建立的,具有一定的局限性。而且,无论计算技术如
13、何先进,实际计算结果不可能超越其参数测定的精确程度。为了防止在设计和施工中发生失误,在进行深基坑设计中运用理论分析的同时,有必要同时考虑这种理论未曾计入的其它因素,并同时进行分析判断,在进行理论分析的同时并以大量有关的工程实录资料和实践经验为参考作出判断。1.2基坑支护理论发展及研究现状Terzaghi和peck等人早在20世纪40年代就提出了预估挖方稳定程序和支撑荷载大小的总应力法,这一理论原理一直沿用至今,但已有了许多改进和修正。Bjerrurn和Eide在20世纪50年代给出了分析深基坑底板隆起的方法。20世纪60年代开始在奥斯陆和墨西哥城软粘土深基坑中使用仪器进行监测,此后的大量实测资
14、料提高了预测的准确性,并在20世纪70年代起,产生了相应的指导开挖的法规。从20世纪80年代初开始我国逐步进入深基坑设计与施工领域,在深圳地区的第一个深基坑支护工程率先应用了信息施工法,大大节省了工程造价。进入20世纪90年代以后,我国开始着手编制深基坑支护设计与施工的有关法规,现已编制了多部国家行业标准及地方的相关法规。长期以来,国内外学者对挡土结构的受力性状进行了大量的试验研究工作 ,到目前为止有许多挡土结构受力的计算理论和方法,大体可分为以下几类。(1)静力平衡法与等值梁法:利用墙前后土压力的极限平衡条件来求插入深度、结构内力等。从理论上说,首先支护结构前后土压力是否达到极限状态很难确定
15、,尤其是被动土压力情况,有很大的盲目性,实际工程测试已证明了这一点。其次该类方法未考虑结构与土体变形,而变形对土压力的重分布及结构内力有很大影响,故该类方法正逐渐失去它原有的地位。但对于简单基坑开挖,静力平衡法中一些简化使计算较为简单,可以凭经验使用。(2)弹性地基梁的m法:此类方法假定土体处于弹性平衡状态,将支护结构的全部或部分视为弹性地基中的梁来进行分析。m法优点是考虑了支护结构与土体的变形,但各自仍有一些问题有待解决。参数m一般工程难以通过试验确定,现有文献提供的取值范围,各地区差别大。另外,m法无法直接确定支护结构的插入深度,通常假定试算有很大的随意性,有时桩底落在软弱土层中,还须经验
16、来修正。(3)有限单元法:这类方法充分考虑了支护结构与支撑刚度以及支护结构与土体的共同作用,同时也考虑了基坑开挖对周围环境的影响。但选取合理的本构模型与计算参数,以及塑性区范围与稳定性之间的定量关系均缺乏经验。1.3本课题解决的主要问题随着成都地区经济的发展和城市建设步伐的加快,基坑工程向着更深,更宽,更密集的趋势发展,工程所面临的难度越来越高,如成都地铁,成都航天大厦20m深基坑等。对深基坑方面的研究已经成为岩土工程界的重要课题。为了对深基坑工程方面有更加深入的了解,本人选择了“成都住宅深基坑支护及降水方案设计”。该课题主要解决的是针对成都西区典型工程地质条件下深基坑的支护及降水问题。本人在
17、结合实际工程在进行理论分析的同时,重点借鉴了沈俊教授纂写的深基坑工程一书中的实际经验和方法。第2章 工程概况2.1工程概况成都市金牛区土桥小城镇建设委员会拟建的“住宅”工程位于成都市金牛区青杠村一组,交通便利。场地地势较平坦,属成都平原冲洪积岷江水系一级阶地,地貌单一;场地勘探孔地面高程为513.02513.68m,相对高差0.66m。拟建建筑物由主楼及地下室组成,主楼地上24层,高度74.9m,设2层地下室,总建筑面积约28000(其中地上建筑面积约23728,地下建筑面积约4306)。结构类型拟采用框架剪力墙结构,基础形式采用筏板基础。根据设计资料,场地设计标高516.6,筏板基础底标高5
18、04.4m(基础底埋深为9.2m),考虑拟取垫层厚0.8m,确定基础开挖深度约10.0m。基坑开挖面积为2265。该基坑东侧18m处为一7层楼建筑,该建筑采用条形基础,基础埋深约为3.3m,结构类型为砖混结构;其余三面靠近绿化地,离正建或待建建筑距离在40m以上。图2-1 基坑平面简图2.2 场地地层条件据拟建场地岩土工程勘察报告和场地地层典型剖面图(详见图2-2)(四川省地质工程勘察院,2007年4月),场地地层结构如下:构成场地的地层为:第四系全新统填土层(Q4ml)和第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)砂土及砂卵石层,下伏白垩系上统灌口组(K2g)基岩。现将其岩性特征自上而下描述如下:第
19、四系全新统填土层(Q4ml)杂填土:灰褐、灰黄色,结构松散,稍湿,主要由卵石、砖块、砼块、砖块和砂土等建筑垃圾组成,含少量炭渣和橡胶等生活垃圾,底部由粘性土和砂土组成,系近期堆积。场地内均有分布,层厚0.401.20m,平均厚度1.0m。第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)中砂:灰、黄灰色,湿饱和,松散,成份以长石、石英为主,次为云母片及暗色矿物。呈透镜体夹于卵石层中,层厚1.602.50m。卵石:灰、灰黄色,湿饱和,主要由石英岩、花岗岩、玄武岩组成,亚圆形,一般粒径3080mm,大者100-120mm,最大达200mm,充填物为砾石和砂土,含510%的漂石,卵石呈中微风化状。场地内均有分布
20、,层厚14.8016.60m。根据卵石的含量和密实度可分四个亚层:松散卵石:卵石排列十分混乱,绝大部分不接触,卵石含量5055%,钻进容易,孔壁及易垮塌;稍密卵石:卵石排列混乱,大部分不接触,卵石含量5560%,钻进较容易,孔壁易垮塌;中密卵石:卵石交错排列,大部分接触,卵石含量6070%,钻进较困难;密实卵石:卵石交错排列,绝大部分接触,卵石含量70%,钻进及困难。白垩系上统灌口组(K2g)基岩泥岩:紫红色,泥质结构,中厚层状构造。局部夹薄层泥质粉砂岩,见灰黄色、灰绿色斑点或条带,含石膏或钙芒硝,偶见溶蚀孔隙。该层分布稳定,厚度大,在勘探深度范围内未揭穿。图2-2 场地地层典型剖面图2.3
21、场地水文地质条件在深度20m范围内的土体主要为杂填土、中砂、卵石组成,场地内地下水主要为赋存于冲洪积成因砂土和卵石层中的孔隙潜水。砂卵石层透水性较强,富水性较好,含水较丰富,渗透系数20m/d左右。受大气降水、地下水侧向迳流补给,水位随季节改变而变化,勘察期间处于丰水期。由于受场地约40m远处正修建的住宅财富广场深基坑降水的影响,测得的初见水位4.50-6.00m,标高507.51508.78 m,稳定水位埋深4.70-6.60m,标高503.30504.10 m,微具承压性。地下水位年变幅约1.0m,考虑邻近基坑降水停止地下水位的回升,丰水期场地地下水历史最高水位标高约509.00m。综合分
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