第六章基坑工程.ppt
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1、地基基础设计与处理地基基础设计与处理第六章第六章 基坑工程基坑工程v6.1 概述概述v6.2 围护结构形式及适用范围围护结构形式及适用范围v6.3 支护结构上的荷载支护结构上的荷载v6.4 悬臂式围护结构内力分析悬臂式围护结构内力分析v6.5 单锚式围护结构内力分析单锚式围护结构内力分析v6.6 基坑的稳定验算基坑的稳定验算6.1 概述概述v 基坑(基坑(foundation pit)在建造埋置深在建造埋置深度较大的基础或地下工程时度较大的基础或地下工程时,往往需要进往往需要进行较深的土方开挖行较深的土方开挖.这个由地面向下开挖这个由地面向下开挖的地下空间称为基坑的地下空间称为基坑.v开挖基坑
2、最简单的方法开挖基坑最简单的方法是放坡大开挖是放坡大开挖.这这种方法经济又方便种方法经济又方便,在空旷地区优先采用在空旷地区优先采用.v设置围护结构设置围护结构:设置挡土和截水结构设置挡土和截水结构.第六章第六章 基坑工程基坑工程基坑支护目的与作用基坑支护目的与作用基坑支护的目的基坑支护的目的(1 1)确保基坑开挖和基础结构施工安全、顺利;)确保基坑开挖和基础结构施工安全、顺利;(2 2)确保基坑临近建筑物或地下管道正常使用;)确保基坑临近建筑物或地下管道正常使用;(3 3)防止地面出现塌陷、坑底管涌发生。)防止地面出现塌陷、坑底管涌发生。基坑支护的作用基坑支护的作用 挡土、挡水、控制边坡变形
3、。挡土、挡水、控制边坡变形。基坑工程的基本技术要求基坑工程的基本技术要求(1 1)安全可靠性;)安全可靠性;(2 2)经济合理性;()经济合理性;(3 3)施工便利性和工)施工便利性和工期保证性。期保证性。第六章第六章 基坑工程基坑工程1.1.基坑工程特点基坑工程特点 1 1)基坑支护体系是临时结构,设计与施工重视不足)基坑支护体系是临时结构,设计与施工重视不足,风险较大风险较大2 2)基坑工程具有很强的区域性。基坑工程的支护体系设计与施)基坑工程具有很强的区域性。基坑工程的支护体系设计与施工及土方开挖都要因地制宜。工及土方开挖都要因地制宜。3 3)建筑趋向高层化)建筑趋向高层化,基坑向大而深
4、方向发展基坑向大而深方向发展,开挖深度在开挖深度在6 6到到20m20m很普遍很普遍.4 4)基坑工程对周围环境影响大。在软弱土层中)基坑工程对周围环境影响大。在软弱土层中,基坑开挖会产基坑开挖会产生较大的位移和沉降生较大的位移和沉降,对周围建筑物对周围建筑物,市政设施和地下管线造市政设施和地下管线造成很大的影响成很大的影响;场地狭窄场地狭窄,降雨降雨,重物堆放等都对基坑稳定性重物堆放等都对基坑稳定性不利不利.5 5)基坑工程是一项综合性很强的系统工程。如勘察工程)基坑工程是一项综合性很强的系统工程。如勘察工程,地下地下工程工程,结构工程结构工程,测控工程等学科和技术相互交叉测控工程等学科和技
5、术相互交叉,协调发展协调发展.基坑支护的新技术基坑支护的新技术,新方法发展较快新方法发展较快,支护结构方案应实现优支护结构方案应实现优化设计化设计.第六章第六章 基坑工程基坑工程基坑工程发展现状基坑工程发展现状 v大量的深基坑工程伴随着城市高层建筑的发展大量大量的深基坑工程伴随着城市高层建筑的发展大量出现。出现。国外国外,圆形基坑的深度已达,圆形基坑的深度已达74m(74m(日本日本),直径直径最大的达最大的达98m98m(日本日本),而非圆形基坑的深度已达到地,而非圆形基坑的深度已达到地下下层(法国)。层(法国)。v国内国内,上海,上海8888层层的的金茂大厦金茂大厦,基坑平面尺寸为,基坑平
6、面尺寸为170m170m150m150m,基坑开挖深度达,基坑开挖深度达19.5m19.5m。上海的汇京广。上海的汇京广场,围护结构与相邻建筑最近的距离仅场,围护结构与相邻建筑最近的距离仅40cm40cm。而无。而无支撑基坑的开挖深度也已达到了支撑基坑的开挖深度也已达到了9m9m。第六章第六章 基坑工程基坑工程 1 1)按开挖深度分按开挖深度分。开挖深度。开挖深度H H5m5m称为深基坑;称为深基坑;H H5m5m为浅基坑。为浅基坑。2 2)按开挖方式分按开挖方式分。分为放坡开挖和支护开挖两。分为放坡开挖和支护开挖两大类。大类。3 3)按功能用途分按功能用途分。楼宇基坑、地铁站基坑、市。楼宇基
7、坑、地铁站基坑、市政工程基坑、工业地下厂房基坑等。政工程基坑、工业地下厂房基坑等。4 4)按安全等级分按安全等级分。基坑规程基坑规程将基坑支护结将基坑支护结构分为三个安全等级。构分为三个安全等级。2.2.围护结构形式及适用范围围护结构形式及适用范围第六章第六章 基坑工程基坑工程基坑侧壁安全等级及重要性系数基坑侧壁安全等级及重要性系数第六章第六章 基坑工程基坑工程5)5)按支护结构形式分:按支护结构形式分:支护型支护型将支护墙(排桩)作为主要受力构件;将支护墙(排桩)作为主要受力构件;支护型基坑支护包括支护型基坑支护包括板桩墙、排桩、地下连续墙板桩墙、排桩、地下连续墙等。在基坑较浅时可不设支撑,
8、成等。在基坑较浅时可不设支撑,成悬臂式结构悬臂式结构;当基坑较深或对周围地面变形严格限制时,应设当基坑较深或对周围地面变形严格限制时,应设水平或斜向支撑,或锚定系统水平或斜向支撑,或锚定系统;形成空间力系形成空间力系是是发展方向。发展方向。加固型加固型充分利用加固土体的强度。加固型包充分利用加固土体的强度。加固型包括括水泥搅拌桩、高压旋喷桩、注浆和树根桩水泥搅拌桩、高压旋喷桩、注浆和树根桩等。等。第六章第六章 基坑工程基坑工程 地下连续墙地下连续墙是利用一定的设备和机具,在稳定液是利用一定的设备和机具,在稳定液护壁条件下,沿已构筑好的导墙钻挖一段深槽,然护壁条件下,沿已构筑好的导墙钻挖一段深槽
9、,然后吊放钢筋笼入槽,浇注混凝土,筑成一段混凝土后吊放钢筋笼入槽,浇注混凝土,筑成一段混凝土墙,再将每个墙段连接起来,形成连续的地下基础墙,再将每个墙段连接起来,形成连续的地下基础构筑物。构筑物。地下连续墙主要起地下连续墙主要起挡土、挡水(防渗)和承重挡土、挡水(防渗)和承重作用。作用。地下连续墙的成槽方法地下连续墙的成槽方法主要有:冲击法、冲击主要有:冲击法、冲击回转法、抓斗直接成槽法、冲抓法、多头钻成槽回转法、抓斗直接成槽法、冲抓法、多头钻成槽法、双轮铣成槽法等。法、双轮铣成槽法等。第六章第六章 基坑工程基坑工程 地下连续墙起源于欧洲,意大利于地下连续墙起源于欧洲,意大利于19381938
10、年年首次首次进行了在泥浆护壁的深槽中建造地下连续墙的试验,进行了在泥浆护壁的深槽中建造地下连续墙的试验,于于19501950年应用于意大利的年应用于意大利的Santan MaliaSantan Malia大坝防渗工程大坝防渗工程(深达(深达40m40m的截水止漏墙)。的截水止漏墙)。中国第一座地下墙,中国第一座地下墙,19581958年年青岛月子口水库青岛月子口水库建建成的桩排式防渗墙。迄今我国各地已建成成的桩排式防渗墙。迄今我国各地已建成7070多坐防多坐防渗墙,其中大部分为槽板式防渗墙。渗墙,其中大部分为槽板式防渗墙。地下连续墙的成槽深度在地下连续墙的成槽深度在50m 50m 以内,墙宽与
11、墙体以内,墙宽与墙体的深度常用的深度常用60cm60cm及及80cm80cm,亦有,亦有20cm20cm薄型防渗墙及薄型防渗墙及120cm120cm厚型地下连续墙。厚型地下连续墙。第六章第六章 基坑工程基坑工程壁板式地下连续墙施工图片壁板式地下连续墙施工图片:修筑导墙修筑导墙第六章第六章 基坑工程基坑工程v地下连续墙导墙已浇筑第六章第六章 基坑工程基坑工程v(1)放坡开挖及简易支护放坡开挖及简易支护v(2)悬臂式围护结构悬臂式围护结构v(3)重力式围护结构重力式围护结构v(4)内撑式围护结构内撑式围护结构v(5)拉锚式围护结构拉锚式围护结构v(6)土钉墙围护结构土钉墙围护结构v(7)其他形式围
12、护结构其他形式围护结构常用的基坑围护结构形式常用的基坑围护结构形式:第六章第六章 基坑工程基坑工程2.常见基坑支护结构的类型常见基坑支护结构的类型1)无围护放坡开挖)无围护放坡开挖 第六章第六章 基坑工程基坑工程2)桩墙支护)桩墙支护 支撑体系支撑体系v支撑体系是用来支挡围护墙体,承受墙背侧支撑体系是用来支挡围护墙体,承受墙背侧土层及地面超载在围护墙上的侧压力。土层及地面超载在围护墙上的侧压力。v支撑体系是由支撑、围檩、立柱三部分组成。支撑体系是由支撑、围檩、立柱三部分组成。第六章第六章 基坑工程基坑工程第六章第六章 基坑工程基坑工程3)重力式支护结构)重力式支护结构 第六章第六章 基坑工程基
13、坑工程4)土钉墙支护)土钉墙支护 第六章第六章 基坑工程基坑工程5)组合型支护)组合型支护 第六章第六章 基坑工程基坑工程6-1-4 6-1-4 作用于支护结构上的荷载作用于支护结构上的荷载第六章第六章 基坑工程基坑工程作用在一般结构上的荷载可分为三类作用在一般结构上的荷载可分为三类:(1)永久荷载永久荷载(2)可变荷载可变荷载(3)偶然荷载偶然荷载 作用在支护结构上的荷载主要有作用在支护结构上的荷载主要有:(1)(1)土压力土压力(2)(2)水压力水压力(3)(3)影响范围区内建筑物影响范围区内建筑物,结构物荷载结构物荷载(5)(5)若支护作为主体结构的一部分时若支护作为主体结构的一部分时,
14、应考虑地震力应考虑地震力(4)(4)施工荷载施工荷载:汽车汽车,吊车及场地堆载等吊车及场地堆载等(6)(6)温度影响和混凝土收缩引起的附加荷载温度影响和混凝土收缩引起的附加荷载第六章第六章 基坑工程基坑工程第六章第六章 基坑工程基坑工程基坑支护结构上的水压力与土压力计算基坑支护结构上的水压力与土压力计算水土分算水土分算水土合算水土合算第六章第六章 基坑工程基坑工程土压力的影响因素土压力的影响因素:v支护结构的变形v施工过程v土类v土中水及其渗流土压力土压力 Earth pressurev主动土压力和被动土压力的产生,前提条件是支主动土压力和被动土压力的产生,前提条件是支护结构存在位移;护结构存
15、在位移;v当支护结构没有位移时,则土对支护结构的压力当支护结构没有位移时,则土对支护结构的压力为静止土压力。为静止土压力。第六章第六章 基坑工程基坑工程主动土压力主动土压力:若挡墙在墙后土压力作用下向前位移时随位移增大,墙后土压力渐减小。当位移达某一数值时,土体内出现滑裂面,墙后土达极限平衡状态,此时土压力称为主动土压力,以Ea表示。Ea-滑裂面第六章第六章 基坑工程基坑工程静止土压力静止土压力:若挡墙在土压力作用下墙本身不发生变形和任何位移(移动或滑动),墙后填土处于弹性平衡状态,则此时作用在挡墙上的土压力成为静止土压力。以E0表示。E0第六章第六章 基坑工程基坑工程(3)被动土压力:若挡墙
16、在外力作用下墙向墙背向移动,随位移增大,墙所受土的反作用力渐增大,当位移达一定数值时,土体内出现滑裂面,墙后土处被动极限平衡状态,此时土压力称为被动土压力,以Ep表示。+外力Ep滑裂面第六章第六章 基坑工程基坑工程 土压力与挡墙位移的关系方 向大 小15%0.10.5%静止土压力主动土压力被动土压力 达到极限状态所需的位移极限状态第六章第六章 基坑工程基坑工程第六章第六章 基坑工程基坑工程 静止土压力的计算第六章第六章 基坑工程基坑工程竖向应力水平应力 荷载作用时竖向应力水平应力侧压力系数弹性力学经验公式第六章第六章 基坑工程基坑工程1.基本假定(1)墙背光滑(2)按半无限体计算应力(3)墙后
17、土体满足Mohr-Coulomb准则 处于极限平衡状态 Rankine (郎肯(郎肯/兰金)兰金)土压力理论第六章第六章 基坑工程基坑工程2.主动土压力墙的位移方向第六章第六章 基坑工程基坑工程主动土压力系数第六章第六章 基坑工程基坑工程3.被动土压力墙的位移方向第六章第六章 基坑工程基坑工程被动土压力系数无粘性土 荷载作用时土压力的分布与支点的设置及其数量土压力的分布与支点的设置及其数量都有关系;悬臂支护桩土压力的实测都有关系;悬臂支护桩土压力的实测值与按朗肯公式计算值的对比,非挖值与按朗肯公式计算值的对比,非挖土侧实测土压力小于朗肯主动土压力,土侧实测土压力小于朗肯主动土压力,即计算结果即
18、计算结果偏大偏大。第六章第六章 基坑工程基坑工程悬臂支护桩土压力分布第六章第六章 基坑工程基坑工程第六章第六章 基坑工程基坑工程q支护结构的变形与施工过程中支护结构的变形及土压力土压力计算公式土压力计算公式第六章第六章 基坑工程基坑工程 k:内摩擦角的标准值一般采用固结(不排水)指标。固结(不排水)指标。主动、被动土压力系数分层土的土压力计算公式分层土的土压力计算公式v主动土压力主动土压力:v被动土压力被动土压力:第六章第六章 基坑工程基坑工程v土的粘聚力土的粘聚力c c、内摩擦角、内摩擦角值可根据下列值可根据下列规定适当调整:规定适当调整:v 在在井点降低地下水井点降低地下水范围内,当地面有
19、排范围内,当地面有排水和防渗措施时,水和防渗措施时,值可提高值可提高20%20%;v在在井点降水土体固结井点降水土体固结的条件下,可考虑的条件下,可考虑土与支护结构间侧摩阻力影响,土与支护结构间侧摩阻力影响,将土的将土的粘聚力粘聚力c c提高提高20%20%。第六章第六章 基坑工程基坑工程水压力水压力v水压力,主要水压力,主要根据土质情况根据土质情况确定如何考虑水确定如何考虑水压力的问题压力的问题 。v对于对于粘性土粘性土,土壤的透水性较差,此粘性土,土壤的透水性较差,此粘性土产生的侧向压力可采用产生的侧向压力可采用水土合算水土合算的方法,即的方法,即侧压力为相应深度处竖向土压力与水压力之侧压
20、力为相应深度处竖向土压力与水压力之和乘以侧压力系数(取土的饱和重度和总应和乘以侧压力系数(取土的饱和重度和总应力固结不排水强度指标)。力固结不排水强度指标)。第六章第六章 基坑工程基坑工程v对于对于粘性土粘性土,土壤的透水性较差,此粘性土,土壤的透水性较差,此粘性土产生的侧向压力可采用产生的侧向压力可采用水土合算水土合算的方法,即的方法,即侧压力为相应深度处竖向土压力与水压力之侧压力为相应深度处竖向土压力与水压力之和乘以侧压力系数(取土的饱和重度和总应和乘以侧压力系数(取土的饱和重度和总应力固结不排水强度指标)。力固结不排水强度指标)。第六章第六章 基坑工程基坑工程v对于对于砂性土和粉土砂性土
21、和粉土,采用,采用水土分算水土分算,即侧压,即侧压力为相应深度处竖向土压力乘以侧压力系数力为相应深度处竖向土压力乘以侧压力系数与该深度处水压力之和(取土的浮重度和有与该深度处水压力之和(取土的浮重度和有效应力抗剪强度指标)。效应力抗剪强度指标)。第六章第六章 基坑工程基坑工程第六章第六章 基坑工程基坑工程n 工程中常采用三角形与经验矩形两种模式:当墙体位工程中常采用三角形与经验矩形两种模式:当墙体位移较大时一般采用前者,否则采用后者移较大时一般采用前者,否则采用后者 Terzaghi-Peck土压力分布修正 (a)砂;(b)中等饱和软粘土;(c)硬粘土第六章第六章 基坑工程基坑工程v基坑内外有
22、稳态渗流时,宜采用流网基坑内外有稳态渗流时,宜采用流网法或简化分布图计算。法或简化分布图计算。Flow Flow linelineEquipotential lineEquipotential linee eH Hp pH Hi id dj jd dx xa ab bc c6-2 6-2 排桩、地下连续墙支护结构排桩、地下连续墙支护结构6-2-1 6-2-1 悬臂式桩墙计算悬臂式桩墙计算设计要点:设计要点:v计算主动土压力和被动土压力计算主动土压力和被动土压力v确定计算简图,确定嵌固深度、内力计算;确定计算简图,确定嵌固深度、内力计算;v支护桩或墙的截面设计以及压顶梁的设计等。支护桩或墙的截面
23、设计以及压顶梁的设计等。第六章第六章 基坑工程基坑工程计算步骤:计算步骤:v根据朗肯根据朗肯-库伦土压力理论分层计算主动库伦土压力理论分层计算主动土压力和被动土压力;土压力和被动土压力;v在此基础上确定图所示的计算简图。在此基础上确定图所示的计算简图。v据此简图求出嵌固深度据此简图求出嵌固深度h hd d;v最大弯矩截面位置及最大弯矩值;最大弯矩截面位置及最大弯矩值;v进行配筋设计或承载力计算;进行配筋设计或承载力计算;v计算支护结构顶端位移。计算支护结构顶端位移。第六章第六章 基坑工程基坑工程第六章第六章 基坑工程基坑工程50 旋转点?第六章第六章 基坑工程基坑工程n极限平衡法极限平衡法v土
24、压力模式:三角形土压力模式:三角形v入土深入土深t:静力平衡条件:静力平衡条件(X0、M0)求解,计算步骤(略)求解,计算步骤(略)v桩墙实际嵌深应适当放大桩墙实际嵌深应适当放大 (6-3)v由剪力为零求出最大弯矩点深度,由剪力为零求出最大弯矩点深度,进而求出最大弯矩,再据此配筋进而求出最大弯矩,再据此配筋 第六章第六章 基坑工程基坑工程悬臂 (这里发生弯曲)自由(忽略弯曲,简化)第六章第六章 基坑工程基坑工程n布鲁姆简化法布鲁姆简化法v土压力模式:三角形土压力模式:三角形v入土深度:静力平衡条件(入土深度:静力平衡条件(M0)求解,计算步骤(略)求解,计算步骤(略)v桩墙实际嵌深应适当放大桩
25、墙实际嵌深应适当放大 (6-4)由剪力为零求出最大弯矩点深度,由剪力为零求出最大弯矩点深度,进而求出最大弯矩,再据此配筋进而求出最大弯矩,再据此配筋 第六章第六章 基坑工程基坑工程6-2-2 6-2-2 单支点桩、墙计算单支点桩、墙计算 顶顶端端支支锚锚处处无无位位移移简简化化为为一一简简支支点点;底端约束则视入土深而定底端约束则视入土深而定 第六章第六章 基坑工程基坑工程55自由端嵌固端2 2种情况种情况第六章第六章 基坑工程基坑工程1.1.入土较浅时单支点板桩墙支护结构计算:入土较浅时单支点板桩墙支护结构计算:方法方法:平衡法平衡法 当当板板桩桩墙墙入入土土深深度度较较浅浅时时,板板桩桩墙
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