基坑排桩支护毕业设计(共77页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上摘 要经过多年的发展,深基坑工程已发展成为一门综合性的学科。随着高层、超高层建筑项目日益增多,地下工程的大量施工,基坑开挖深度越来越深,开挖面积逐渐增大,相对的是场地越来越狭窄,使施工所遇到的难度也越来越大,因为在深基坑开挖支护过程中,不仅要保证基坑自身的稳定,还必须保证临近建筑设施的安全与稳定。如何优化选择一种既能保证深基坑开挖施工过程中的安全稳定性,又能取得较好经济效益的深基坑支护结构方案,一直以来都是基坑工程研究的首要问题。目前基坑支护结构种类很多,如何根据实际需要选择合适的支护结构并合理地确定支护结构的参数仍然是一个难题。由于排桩支护结构具有环境影响小、地层适
2、应性强等优点,被广泛用于基坑支护工程中。本文以排桩支护结构为研究对象,深入研究其结构问题。本文首先对深基坑支护结构的工程特点进行了论述,介绍了几种常用深基坑支护的结构类型;然后,论文介绍了排桩内支撑的概念,排桩支护类型及支撑类型,简述了其应用范围,对排桩支护结构的计算理论进行较为全面、系统的分析和研究;最后,对基坑开挖9m的实际工程采用排桩钢支撑支护结构应用等值梁法进行了设计计算,使用同济大学启明星软件进行整体计算、校核、编制计算书,计算结果可供工程设计和施工参考。关键词:深基坑;深基坑支护;等值梁法;单排桩钢支撑AbstractAfter years of development, deep
3、 foundation pit engineering has developed into a comprehensive discipline. With high-level, high-rise building projects increasing, the underground engineering of construction, more and more deep foundation pit excavation depth, excavation area increases gradually, relative field is more and more na
4、rrow, make construction encountered the difficulty also bigger and bigger, because in the process of deep foundation pit excavation supporting, it should not only guarantee the stability of foundation pit itself, also must guarantee the safety of adjacent building facilities and stability. How to op
5、timally choose a deep foundation pit supporting structure scheme that can not only ensure the safety in the process of excavation of deep stability, also obtain good economic benefits has always been the prime problem of the foundation pit engineering research.The foundation pit supporting structure
6、 is a lot of more phyletic, how to choose appropriate supporting structure according to actual needs and reasonably determine the parameters of the supporting structure is still a problem. Due to pile supporting structure has the advantages of small environmental impact, formation strong adaptabilit
7、y, is widely used in foundation pit supporting engineering. Based on the pile supporting structure as the research object, the further this article study of the structure.This article first discusses the engineering characteristics of deep foundation pit supporting structure, this paper introduces s
8、everal common types of deep foundation pit supporting structure; Then, the paper introduces the concept of pile brace, the pile supporting type and support type, describes its application scope, Through the calculation theory of pile supporting structure is more comprehensive and systematic analysis
9、 and research; Finally, the excavation of the 9 m engineering using pile steel support application of equivalent beam method for the design and calculation of retaining structure, using the Tongji university Qim star for integral calculation, check, formulation of calculation, the calculation result
10、s can be used for reference in the engineering design and construction.Keywords: deep foundation; deep foundation pit support; equivalent beam method; single pile steel support目 录专心-专注-专业第一章 绪论1.1 本文研究意义基坑工程是基础和地下工程施工中的一个传统课题,同时又是一个综合性的岩土工程难题,既涉及土力学中典型的强度、稳定及变形问题,还涉及土与结构共同作用问题、基坑中的时空效应问题以及结构计算问题。对它的
11、研究将随着土力学理论、计算水平、测试技术、数值模拟、施工机械和施工工艺等技术的发展而进步,基坑工程同时也是高难度岩土工程课题,其影响因素多,主要有:场地环境、水文地质条件、施工管理和现场检测、气候条件等,事故隐患多1。随着高层、超高层建筑项目日益增多,地下工程的大量施工,基坑开挖深度越来越深,开挖面积逐渐增大,相对的是场地越来越狭窄,使施工所遇到的难度也越来越大,因为在深基坑开挖支护过程中,不仅要保证基坑自身的稳定,还必须保证临近建筑设施的安全与稳定。迫使工程技术人员须从新的角度去审视基坑工程这一综合课题,为更加合理的设计和施工基坑工程提供指导。根据支护结构的性质和结构本身,对其进行大致分类,
12、见表1-1所示。表1-1 深基坑支护体系分类表透水挡土结构止水挡土结构挡土部分H型钢、工字钢板加插板地下连续墙疏排灌注桩钢丝网水泥抹面深层搅拌桩水泥土桩、墙密排桩(灌注桩、预制桩)深层搅拌水泥桩、加灌注桩双排桩挡土密排桩间加高压喷射水泥桩连供式灌注桩密排桩间加化学注浆桩桩墙合一、地下室逆作法钢板桩土钉支护闭合拱圈墙插筋补强支护-支撑部分自立式(悬臂式、墙)锚拉支护(锚拉梁、桩)土层锚杆钢管、型钢支撑(水平撑)斜撑环梁支护设计逆作法施工支护结构可根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节条件按表1-2进行选取。表1-2 深基坑支护结构的使用条件结构选型使用条件排桩或地
13、下连续墙1、 适用于基坑侧壁安全系数1、2、3级;2、 悬臂式结构在软土场地中不大于5m;3、 当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙水泥土墙1、 基坑侧壁安全等级为2、3级;2、 水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150Mpa;3、 基坑深度不宜大于6m土钉墙1、 基坑侧壁安全等级为2、3级的非软土场地;2、 基坑深度不应大于12m;3、 当地下水位高于基坑底面时,应采用降水措施或者截水措施逆作拱墙1、 基坑侧壁安全等级为2、3级;2、 淤泥河淤泥质场地不宜使用;3、 拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;4、 基坑深度不宜大于12m;5、 当地下水位高于基坑底面时,
14、应采用降水措施或者截水措施放坡1、 基坑侧壁安全等级为3级;2、 施工现场应满足放坡条件;3、 可独立或与上述其他结构类型结合使用;4、 当地下水位高于基坑底面时,应采用降水措施基坑支护体系由支护结构和支撑体系组成,而根据其施工、开挖方法可以分为无支护开挖与有支护开挖方法2。无支护的放坡基坑工程一般包括以下内容: 降水工程;土方开挖(工艺及设施);地基加固及土坡护面。有支护结构的基坑工程一般包括以下内容: 支护结构;支撑体系;土方开挖(工艺及设施);降水工程;地基加固;检测;环境保护。基坑工程在我国发展较晚,但是发展趋势迅速。70年代以前我国建筑水平比较落后,高层建筑较少且地下室多为一层,基坑
15、深不过4m,常采用放坡开挖。80年代后,我国大力发展城市建设,新建了大量的高层(超高层)建筑,同时许多大城市进入了大规模的旧城改造阶段,各种地下市政设施、地下商场、地铁车站的兴建使基坑工程在我国有了广泛的应用,同时也促进了基坑工程理论和施工技术的迅猛发展3,基坑工程是一门综合性很强的系统工程,但总体来说,基坑工程有如下特点:(1)基坑工程呈现出深、大、多等特点随着城市建设的发展,目前国内兴建了大量高(超高)层建筑,基坑工程越来越多,开挖面积越来越大,开挖深度也越来越深。据初步统计,近20年来,我国各大中城市中10层以上的建筑物已逾1亿平方米,其中高度超过100m的建筑物已有约200座。上海金茂
16、大厦、深圳第一信兴地王大厦、赛格广场的高度均超过320m。上海中心工程更是高达到632m,建筑高度令人瞩目。同时,已建和在建的建筑的基坑深度也越来越深,开挖面积也越来越大。如上海中心城区基坑最深的嘉里中心南塔楼开挖深度达到了31.5m。天津高银中央商务区(又称117大厦)基坑长368米、宽262米,大面积开挖深度为19米,主塔楼部位开挖深度为37米,是世界房建单体项目土方量最大、开挖深度最深的工程。润扬长江大桥北锚锚旋基坑的深度更是达到50m,目前这在国内是第一深基坑,在国际上也是罕见的。随着我国经济建设的不断发展,我国的高层建筑将会越来越多,深基坑工程应用也会越来越广泛,深基坑工程向大深度、
17、大面积发展是必然的趋势。(2)基坑支护形式多样化早期的基坑工程由于基坑深度较浅,常采用放坡开挖的形式。但是随着基坑工程的发展,基坑开挖深度越来越深,开挖面积越来越大,施工环境也越来越复杂,放坡开挖已不能满足工程要求。经过工程实践的筛选,形成了适合于不同地质条件和基坑深度的经济合理的多样化的支护结构体系。目前深基坑工程中常用的有悬臂式围护结构、水泥土重力式挡土墙围护结构、内支撑围护结构、拉锚式围护结构、土钉墙围护结构、双排桩门架式围护结构以及复合支护型围护结构等数十种支护形式。(3)逆作法施工技术的广泛应用逆作法施工可缩短基坑开挖和支护结构暴露的时间,改善支护结构受力性能,使其刚度大为增强,减少
18、支护结构的变形及对相邻建筑物的影响,并且降低总造价,一举多得,是一种先进的施工作业方法,因此在深基坑工程中大量被采用。目前国内大部分的高层及超高层建筑例如上海环球金融中心、北京王府井大厦、安徽国际金融贸易中心工程均采用逆作法施工技术。(4)基坑周边施工环境的复杂化深基坑施工不仅要确保本身基坑稳定,更要注意对已有建筑的保护。而目前国内的许多大型基坑工程都是在繁华的城区内进行深基坑开挖,基坑四周已建或在建高大建筑物密集或紧靠重要市政设施,基坑周边施工环境越来越复杂。如上海中心主楼工程地处浦东陆家嘴金融开发区的核心地带,基坑四周被金茂大厦、环球金融中心、盛大金磐住宅小区和在建的太平金融大厦环绕,最近
19、间距只45米左右,深基坑施工环境极其复杂,对施工技术要求极高。(5)设计方法的发展和专业软件的开发对支护结构采取按变形控制的设计方法正逐渐代替传统的单纯验算强度和稳定性的方法,并逐步完善。同时对传统土压力理论进行改进或发展,提出了考虑位移的土压力计算公式,并考虑土与结构的共同作用,提出了模拟施工过程的计算方法。目前国内根据现有的深基坑支护理论编制研发了大量的深基坑支护设计专业软件。如武汉地区的“天汉”软件,北京地区的“理正”软件,上海地区的“启明星”软件等。各种深基坑支护设计专业软件的开发及应用极大的方便和简化了支护结构的设计,提高了深基坑工程设计的效率。1.2 基坑排桩支护结构的发展状况基坑
20、工程在国内进行广泛研究始于80年代初期。基坑支护体系的设计包括支护结构的计算和复核、质量检测及施工监控等几方面。对基坑支护结构进行设计时首先应对支护结构进行选择4。支护类型应因地制宜,结合场地工程地质条件和水文地质条件、基坑开挖深度及周边环境,并参照邻近基坑工程和当地的基坑工程、当地技术法规及标准来确定。为了把排桩支护结构技术更好地应用到工程中,人们对排桩的工作性能进行了深入的探讨和研究。研究手段包括理论研究、数值分析和室内外实验研究等几个方面,重点对排桩内力、排桩变形、稳定性和排桩相互作用及优化设计等方面进行了探讨和分析。排桩支护是深基坑支护的一个重要组成部分,在工程中已得到广泛使用。它随着
21、科学技术的发展、时代的需要而产生;随着岩土工程、结构工程、环境工程的不断发展而发展;随着工程力学、计算方法、材料科学的发展,其受力特性将更加明确,形式将更加多样。随着基坑开挖深度的加大,排桩支护结构得到普遍运用。1993年开始,由于高层和超高层建筑的大量涌现,基坑的开挖深度愈来愈大,普遍挖深在67m以上,加之基坑周边可以利用的场地愈来愈狭窄,简单的放坡及排桩支护已不能满足要求。此时,悬臂式大直径钻孔灌注桩和人工挖孔桩成为主要的支护结构类型。由于大量采用悬臂式的支护结构出现变形过大、断桩事故,周边环境也受到较大影响,开始对挖深大于89m的基坑开始采用排桩加钢管内支撑或锚杆的支护技术。1994年开
22、始,排桩加内支撑或排桩加锚杆的支护技术广泛应用于挖深在1012m的基坑工程,并以桩锚支护结构居多5。Iame5定性地分析出了若干因素对基坑周边土体变形的影响,并归纳为八个方面:(1)基坑尺寸(长度、宽度、深度);(2)土的性质;(3)地下水状况;(4)基坑暴露时间;(5)支撑体系;(6)开挖和支撑的顺序;(7)邻近的建筑和设施;(8)活荷载。Bransby7等对砂土地层中的悬臂板桩进行了室内模型试验,通过该试验研究了板桩和土体在土方开挖过程中的受力变形特性,并研究了土与挡墙之间接触面光滑程度及砂土性质等因素对挡墙侧移大小和坑周土体沉降变形的影响。Laefer,Debra Fer8分别具体地研究
23、了刚性与柔性悬臂支护结构对基坑周边土体沉降及近邻建筑物发生位移所产生的不同影响。吴铭炳9根据福州软土基坑应用排桩支护结构的原位测试结果,分析总结了排桩支护结构实际受力变形特征,对比了不同理论计算结果与实测结果的异同,提出了:(1)控制排桩位移措施。(2)围护桩为受弯构件,桩身钢筋应力状态主要与支护形式(悬臂或支撑)有关,围护桩采用双面不对称配筋,有利于发挥围护桩强度。(3)悬臂式排桩顶部位移最大,其大小主要受土层性质控制,支(锚)撑式支护桩位移在开挖面附近达最大值,其大小主要受支护结构本身刚度控制。(4)钢筋混凝土内支撑松弛系数:第一层支撑=0.91.0,第二层支撑=0.70.9,第三层支撑=
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