2-3r板桩墙计算.ppt
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1、第三节第三节 板桩墙的计算板桩墙的计算 板桩墙的作用板桩墙的作用是挡住基坑四周的土体,防止土体是挡住基坑四周的土体,防止土体下滑和防止水从坑壁周围渗入或从坑底上涌,避免渗水下滑和防止水从坑壁周围渗入或从坑底上涌,避免渗水过大或形成流砂而影响基坑开挖。过大或形成流砂而影响基坑开挖。根据基坑深度和水深,一般可采用根据基坑深度和水深,一般可采用无支撑无支撑、单支撑单支撑和和多支撑多支撑板桩墙。板桩墙。板桩墙受力特点板桩墙受力特点u主要承受土压力和水压力,因此,板桩墙本身主要承受土压力和水压力,因此,板桩墙本身也是挡土墙,但又非一般刚性挡墙,它在承受水也是挡土墙,但又非一般刚性挡墙,它在承受水平压力时
2、是平压力时是弹性变形较大的柔性结构弹性变形较大的柔性结构;u它的受力条件与它的受力条件与板桩墙的支撑方式、支撑的构板桩墙的支撑方式、支撑的构造、板桩和支撑的施工方法造、板桩和支撑的施工方法以及以及板桩入土深度板桩入土深度密密切相关,需要进行专门的设计计算。切相关,需要进行专门的设计计算。板桩墙计算内容板桩墙计算内容应包括:应包括:板桩墙侧向压力计算;板桩墙侧向压力计算;确定板桩插入土中深度的计算,以确保板桩墙确定板桩插入土中深度的计算,以确保板桩墙有足够的稳定性;有足够的稳定性;计算板桩墙截面内力,验算板桩墙材料强度,计算板桩墙截面内力,验算板桩墙材料强度,确定板桩截面尺寸;确定板桩截面尺寸;
3、板桩支撑(锚撑)的计算;板桩支撑(锚撑)的计算;基坑稳定性验算;基坑稳定性验算;水下混凝土封底计算。水下混凝土封底计算。一、侧向压力计算一、侧向压力计算 作用于板桩墙的外力主要来自坑壁作用于板桩墙的外力主要来自坑壁土压力土压力和和水水压力压力,或,或坑顶其它荷载坑顶其它荷载(如挖、运土机械等)所引(如挖、运土机械等)所引起的侧向压力。起的侧向压力。由于它大多是临时结构物,因此常采用比较由于它大多是临时结构物,因此常采用比较粗略粗略的近似计算的近似计算,即不考虑板桩墙的实际变形,仍沿用古,即不考虑板桩墙的实际变形,仍沿用古典土压力理论计算作用于板桩墙上的土压力。典土压力理论计算作用于板桩墙上的土
4、压力。一般用一般用朗金理论朗金理论来计算不同深度来计算不同深度z处每延米宽度内的主、被处每延米宽度内的主、被动土压力强度动土压力强度pa、pp(kPa):(2-3)朗金理论计算不同深度朗金理论计算不同深度z处每延米宽度内的处每延米宽度内的主、被动土压力强度主、被动土压力强度pa、pp(kPa):被动土压力强度被动土压力强度主动土压力强度主动土压力强度 对于粘性土,式(对于粘性土,式(2-3)中的内摩擦角)中的内摩擦角 用等用等代内摩擦角代内摩擦角 e代入,其值可参照表代入,其值可参照表2-2取用。取用。如有地下水或地面水时如有地下水或地面水时,还应根据土的透水性质和施,还应根据土的透水性质和施
5、工方法来考虑计算静水压力对板桩的作用。工方法来考虑计算静水压力对板桩的作用。当土层为透水性土时当土层为透水性土时,则在计算土压力时,土重取,则在计算土压力时,土重取浮重度浮重度,并考虑全部静水压力;,并考虑全部静水压力;当水下土层为不透水的粘性土层当水下土层为不透水的粘性土层,且打板桩时不会,且打板桩时不会使打桩后的土松动而使水进入土中时,计算土压力不考虑使打桩后的土松动而使水进入土中时,计算土压力不考虑水的浮力取水的浮力取饱和重度饱和重度,而土面以上水深作为均布的超载作,而土面以上水深作为均布的超载作用考虑。用考虑。二、悬臂式板桩墙的计算二、悬臂式板桩墙的计算 图图2-14所示的悬臂式板桩墙
6、,因板桩不设支撑,所示的悬臂式板桩墙,因板桩不设支撑,故墙身位移较大,通常可用于挡土高度不大的临时性故墙身位移较大,通常可用于挡土高度不大的临时性支撑结构。支撑结构。图图2-14 悬臂式板桩墙的计算悬臂式板桩墙的计算 一般近似地假定土压力的分布图形如图一般近似地假定土压力的分布图形如图2-14所示:所示:u墙身前侧是被动土压力(墙身前侧是被动土压力(bcd),其合力为),其合力为Ep1 ,并考虑有并考虑有一定的安全系数一定的安全系数K(一般取(一般取K=2););u在墙身后方为主动土压力(在墙身后方为主动土压力(abe),合力为),合力为 EA。u另外在桩下端还作用有被动土压力另外在桩下端还作
7、用有被动土压力Ep2,由于作用位置不易确,由于作用位置不易确定,计算时假定作用在桩端定,计算时假定作用在桩端b点。考虑到的实际作用位置应在桩点。考虑到的实际作用位置应在桩端以上一段距离,因此,在最后求得板桩的入土深度端以上一段距离,因此,在最后求得板桩的入土深度t后,后,再适再适当增加当增加1020%。例题例题2-1 计算图计算图2-15所示悬臂式板桩墙需要的入土深度所示悬臂式板桩墙需要的入土深度t及桩身最大弯矩值。及桩身最大弯矩值。图图2-15 例题例题2-1图图已知桩周土为砂砾,已知桩周土为砂砾,kN/m3,基坑开挖深度,基坑开挖深度h=1.8m。安全系数。安全系数K=2。解:解:1)入土
8、深度求解:)入土深度求解:当当 时,时,朗金主动土压力系数朗金主动土压力系数 朗金被动土压力系数朗金被动土压力系数 若令板桩入土深度为若令板桩入土深度为t,取,取1延米长的板桩墙,延米长的板桩墙,计算墙上作用力对桩端计算墙上作用力对桩端b点的力矩平衡条件点的力矩平衡条件 得:得:推出:推出:?将数字代入上式得:将数字代入上式得:解得:解得:板桩的实际入土深度较计算值增加板桩的实际入土深度较计算值增加20%,则可,则可求得板桩的总长度求得板桩的总长度L为:为:若板桩的最大弯矩截面在基坑底深度若板桩的最大弯矩截面在基坑底深度 处,该截处,该截面的面的剪力应等于零剪力应等于零,即,即推出:推出:2)
9、最大弯矩值求解)最大弯矩值求解将数字代入上式得:将数字代入上式得:解得解得 可求得每延米板桩墙的最大弯矩可求得每延米板桩墙的最大弯矩 为:为:=21.6kNm三、单支撑(锚碇式)板桩墙的计算三、单支撑(锚碇式)板桩墙的计算 当基坑开挖高度较大时,不能采用悬臂式板桩墙,此时可当基坑开挖高度较大时,不能采用悬臂式板桩墙,此时可在板桩顶部附近设置支撑或锚碇拉杆,成为单支撑板桩墙,如在板桩顶部附近设置支撑或锚碇拉杆,成为单支撑板桩墙,如图图2-19所示。所示。图图2-19 单支撑板桩墙的计算单支撑板桩墙的计算 单支撑板桩墙的计算,可以把它作为有两个支单支撑板桩墙的计算,可以把它作为有两个支承点的竖直梁
10、。承点的竖直梁。一个支点是板桩上端的支撑杆或锚一个支点是板桩上端的支撑杆或锚碇拉杆;另一个是板桩下端埋入基坑底下的土。碇拉杆;另一个是板桩下端埋入基坑底下的土。下端的支承情况又与板桩埋入土中的深度大小下端的支承情况又与板桩埋入土中的深度大小有关,一般分为两种支承情况;有关,一般分为两种支承情况;第一种是简支支承第一种是简支支承,如图,如图2-19a。这类板桩埋入。这类板桩埋入土中较浅,桩板下端允许产生自由转动;土中较浅,桩板下端允许产生自由转动;第二种是固定端支承,第二种是固定端支承,如图如图2-20a。若板桩下端。若板桩下端埋入土中较深,可以认为板桩下端在土中嵌固。埋入土中较深,可以认为板桩
11、下端在土中嵌固。1板桩下端简支支承时的土压力分布板桩下端简支支承时的土压力分布(图(图2-19a)板桩墙受力后挠曲变形,上下两个支承点均允许自由转板桩墙受力后挠曲变形,上下两个支承点均允许自由转动,墙后侧产生主动土压力动,墙后侧产生主动土压力EA。由于板桩下端允许自由转动,。由于板桩下端允许自由转动,故墙后下端不产生被动土压力。墙前侧由于板桩向前挤压故故墙后下端不产生被动土压力。墙前侧由于板桩向前挤压故产生被动土压力产生被动土压力EP。由于板桩下端入土较浅,板桩墙的稳定由于板桩下端入土较浅,板桩墙的稳定安全度,可以用墙前被动土压力安全度,可以用墙前被动土压力EP除以安全系数除以安全系数K保证。
12、保证。此此种情况下的板桩墙受力图式如同简支梁(图种情况下的板桩墙受力图式如同简支梁(图2-19b),按照),按照板桩上所受土压力计算出的每延米板桩跨间的弯矩如图板桩上所受土压力计算出的每延米板桩跨间的弯矩如图2-19c所示,并以所示,并以Mmax值设计板桩的厚度。值设计板桩的厚度。2板桩下端固定支承时的土压力分布板桩下端固定支承时的土压力分布 板桩下端入土较深时,板桩下端在土中嵌板桩下端入土较深时,板桩下端在土中嵌固,板桩墙后侧除主动土压力固,板桩墙后侧除主动土压力EA外,在板桩外,在板桩下端嵌固点下还产生被动土压力下端嵌固点下还产生被动土压力EP2。假定。假定EP2作用在桩底作用在桩底b点处
13、。与悬臂式板桩墙计算相同,点处。与悬臂式板桩墙计算相同,板桩的入土深度可按计算值适当增加板桩的入土深度可按计算值适当增加1020%。板桩墙的前侧作用被动土压力板桩墙的前侧作用被动土压力EP1。由于板桩。由于板桩入土较深,板桩墙的稳定性安全度由桩的入土入土较深,板桩墙的稳定性安全度由桩的入土深度保证,深度保证,故被动土压力故被动土压力EP1不再考虑安全系不再考虑安全系数。数。由于板桩下端的嵌固点位置不知道,因此,由于板桩下端的嵌固点位置不知道,因此,不能用静力平衡条件直接求解板桩的入土深度不能用静力平衡条件直接求解板桩的入土深度t。在图。在图2-20中给出了板桩受力后的挠曲形状,中给出了板桩受力
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