深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用.ppt
《深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用.ppt(44页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用计算理论及应用1深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用第第1章章 绪论绪论 第第2章章 桩锚支护设计计算理论与分析桩锚支护设计计算理论与分析 第第3章章 桩锚支护工程的降水设计与监测技术桩锚支护工程的降水设计与监测技术 第第4章章 深基坑支护工程实例深基坑支护工程实例 第第5章章 总结与展望总结与展望 2深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用第第1章章 绪论绪论 1.1 深基坑支护方法的分类及特点深
2、基坑支护方法的分类及特点 (1)基坑围护体系是临时结构,具有较大的风险性 (2)基坑工程具有很强的区域性 (3)基坑工程具有很强的特性 (4)基坑工程具有很强的综合性 (5)基坑工程和土压力具有很强的相关性 (6)基坑工程具有较强的时空效应 (7)基坑工程是系统工程(8)基坑工程的周边环境较复杂(9)基坑围护方法多 3深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用1.2深基坑支护的发展概况深基坑支护的发展概况 深基坑的支护技术及其理论研究在国外发展较早,但在我国起步较晚,深基坑的支护技术及其理论研究在国外发展较早,但在我国起步较晚,仅是近二十多年才逐渐涉及。上世纪仅是
3、近二十多年才逐渐涉及。上世纪70年代年代以前我国所涉及的基坑都以前我国所涉及的基坑都较浅,一般意义上都称不上是深基坑。上世纪较浅,一般意义上都称不上是深基坑。上世纪70年代初北京建成了深年代初北京建成了深20.0m的地铁区间站和东站深基坑。上世纪的地铁区间站和东站深基坑。上世纪80年代中期广东、上海、年代中期广东、上海、北京及其它城市修建的深基坑陆续增加,设施和施工都不断积累了经北京及其它城市修建的深基坑陆续增加,设施和施工都不断积累了经验,为了总结各地经验和理论,由中国土木学会和中国建筑学会土力验,为了总结各地经验和理论,由中国土木学会和中国建筑学会土力学和基础工程学会组织,上世纪学和基础工
4、程学会组织,上世纪80年代以来相继在北京、上海、天津年代以来相继在北京、上海、天津等地召开过全国和地方性深基坑会议,并出版相关论文集;进入上世等地召开过全国和地方性深基坑会议,并出版相关论文集;进入上世纪纪90年代为了总结我国深基坑支护设计技术与施工经验,上海市、深年代为了总结我国深基坑支护设计技术与施工经验,上海市、深圳市、武汉市、广东省等地区陆续颁布了关于深基坑设计的地方规程,圳市、武汉市、广东省等地区陆续颁布了关于深基坑设计的地方规程,北京国家行业标准亦颁布使用;同时上海、武汉、杭州等地已出版了北京国家行业标准亦颁布使用;同时上海、武汉、杭州等地已出版了多册关于深基坑设计与施工方面的实录
5、集。多册关于深基坑设计与施工方面的实录集。2003年武汉市开始统一使年武汉市开始统一使用用“天汉软件天汉软件”为深基坑设计服务;为深基坑设计服务;2004年年8月月12日湖北省建设厅发日湖北省建设厅发布了布了地方标准基坑工程技术规程地方标准基坑工程技术规程。4深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用 近几年来,高层建筑与市政建设处于大发展时期,由于设计近几年来,高层建筑与市政建设处于大发展时期,由于设计与施工队伍对当地的基坑施工特点不够熟悉,因而发生了一些事与施工队伍对当地的基坑施工特点不够熟悉,因而发生了一些事故。为避免这些事故的发生,应从如下几方面进行总结,
6、并改进故。为避免这些事故的发生,应从如下几方面进行总结,并改进这些方面的工作这些方面的工作 。(1 1)设计方面)设计方面 (2 2)施工方面)施工方面 (3 3)监测方面)监测方面 基坑支护设计中的主要问题是基坑支护设计中的主要问题是稳定性和变形问题稳定性和变形问题,现在对支,现在对支护结构的稳定性计算的常规方法一般是按弹性地基梁理论,采用护结构的稳定性计算的常规方法一般是按弹性地基梁理论,采用等值梁法或连续梁法。其缺陷和不足是:等值梁法或连续梁法。其缺陷和不足是:土体是各向异性、非土体是各向异性、非均质、非连续的介质,不完全是弹性体。均质、非连续的介质,不完全是弹性体。深基坑开挖是一个卸深
7、基坑开挖是一个卸荷过程,基坑开挖后边界条件改变,亦即稳定性分析未考虑应力荷过程,基坑开挖后边界条件改变,亦即稳定性分析未考虑应力路径变化对土体强度及变形性质的影响。路径变化对土体强度及变形性质的影响。特别是对于软土,基特别是对于软土,基坑开挖后支护结构的稳定性应考虑软土长期流变的影响。坑开挖后支护结构的稳定性应考虑软土长期流变的影响。对于对于不同的土类别,采用同一种稳定分析计算方法,不尽合理。不同的土类别,采用同一种稳定分析计算方法,不尽合理。仅仅考虑了支护结构本身的稳定性,而往往忽略了支护结构与边坡上考虑了支护结构本身的稳定性,而往往忽略了支护结构与边坡上体作为一个整体的整体边坡稳定性。体作
8、为一个整体的整体边坡稳定性。深基坑变形破坏类型的划深基坑变形破坏类型的划分一般是按倾覆、整体滑移,强度破坏、踢脚底鼓、管涌、变形分一般是按倾覆、整体滑移,强度破坏、踢脚底鼓、管涌、变形过大、地面开裂沉陷等来划分,这是否缺乏科学性和系统性。过大、地面开裂沉陷等来划分,这是否缺乏科学性和系统性。5深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用第第2章章 桩锚支护设计计算理论与分析桩锚支护设计计算理论与分析 2.1 深基坑边坡的变形破坏模式深基坑边坡的变形破坏模式 当当基基坑坑坑坑壁壁采采用用桩桩(墙墙)锚锚、桩桩(墙墙)撑撑式式支支护护结结构构时时,深深基基坑坑可可能能发
9、生发生三种形式的变形破坏三种形式的变形破坏:支护桩(墙)入土深度不足,支护桩(墙)下部出现支护桩(墙)入土深度不足,支护桩(墙)下部出现“踢脚踢脚”锚杆的锚固力或支撑力不足,使锚杆拉出或使支撑锚杆的锚固力或支撑力不足,使锚杆拉出或使支撑“压屈压屈”;支护桩(墙)强度不足出现剪断破坏。支护桩(墙)强度不足出现剪断破坏。当当基基坑坑坑坑壁壁采采用用喷喷锚锚(土土钉钉墙墙)支支护护时时,基基坑坑可可能能发发生生以以下下三三种种形形式式的的变形破坏:变形破坏:锚锚杆杆或或土土钉钉长长度度不不足足,基基坑坑边边坡坡土土体体沿沿朗朗肯肯主主动动破破裂裂面面发发生生变变形形破破坏;坏;个别锚杆或土钉的抗拔力
10、不足,被从土体内拉出;个别锚杆或土钉的抗拔力不足,被从土体内拉出;锚杆(土钉)与面层钢筋联接不牢固,与面层钢筋拉脱。锚杆(土钉)与面层钢筋联接不牢固,与面层钢筋拉脱。6深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.2 2.2 支护结构选型支护结构选型武汉地区深基坑支护结构的主要型式如下:1)放坡开挖 2)悬臂桩 3)水泥土重力式挡土墙 4)桩锚式支护结构 5)内支撑式支护结构 6)喷锚支护(土钉墙)7)综合措施 2.3 2.3 土层锚杆的内力计算土层锚杆的内力计算 锚杆的承载力 式中:Qu_锚杆极限承载力;rb_锚杆锚固体半径;La锚杆锚固段长度;u锚杆周围土体的
11、抗剪强度7深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用土层锚杆基于局部变形的内力计算理论的假定如下:土层锚杆基于局部变形的内力计算理论的假定如下:(1)(1)假定锚固体周围土体上某一点的剪力集度(单位长度假定锚固体周围土体上某一点的剪力集度(单位长度锚固体的剪力)与这点的位移成正比关系,即:锚固体的剪力)与这点的位移成正比关系,即:q=-q=-KswKsw ,式式中中q q剪力集度(剪力集度(N/mN/m),),q=2rbq=2rb,其中其中rbrb为锚固体半径为锚固体半径(m m),),为剪应力(为剪应力(PaPa),),KsKs综合切向刚度系数综合切向刚度系数(
12、N/m/mN/m/m)w w为锚固体上某点位移(为锚固体上某点位移(m m)上述假定,实际上是用一系列独立作用的上述假定,实际上是用一系列独立作用的“切向弹簧切向弹簧”来描来描述锚固体与周围土体之间的相互关系。述锚固体与周围土体之间的相互关系。(2)(2)忽略土体对锚杆的压缩变形。忽略土体对锚杆的压缩变形。(3)(3)不考虑土体对锚杆顶端和底端作用。不考虑土体对锚杆顶端和底端作用。8深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.42.4支护结构水平荷载与抗力计算支护结构水平荷载与抗力计算2.4.12.4.1超载作用下支护结构超载作用下支护结构水平荷载与抗力计算模式
13、水平荷载与抗力计算模式图2-1水平荷载与抗力计算模式9深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.42.4.2.2支护结构水平荷载标准值支护结构水平荷载标准值 图2-2水平荷载标准值计算简图 10深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.4.3 2.4.3 支护结构水平抗力标准值计算支护结构水平抗力标准值计算图25水平抗力标准值计算简图 11深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.52.5桩锚支护结构设计计算桩锚支护结构设计计算2.5.1 2.5.1 悬臂式支护结构计算悬臂式支护结构计算 图2
14、-6悬臂式支护结构嵌入深度计算简图图2-7 内力计算简图12深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.5.2 2.5.2 多支点支护结构计算多支点支护结构计算计算简图 图2-8支点力 图2-9嵌固深度hd计算简图 13深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用图图2-11多多支支点点支支护护结结构内力计算简图构内力计算简图图2-12逐层开挖支撑(拉锚)力不变等值梁法计算简图14深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.5.3 2.5.3 结构内力及截面承载力计算结构内力及截面承载力计算 5)排桩及
15、支撑体系混凝土结构的承载力应按下列规定计算:(1)正截面受弯及斜截面受剪承载力计算以及纵向钢筋、箍筋的构造要求,应符合现行国家标准混凝土结构设计规范GBJ10的有关规定;(2)圆形截面正截面受弯承载力应按下列规定计算:沿截面受拉区和受压区周边配置局部均匀纵向钢筋或集中纵向钢筋的圆形截面钢筋混凝土桩(图2-14),其正截面受弯承载力可按下列公式计算:15深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用2.5.4 2.5.4 锚杆计算锚杆计算 1)1)锚杆承载力锚杆承载力计算应符合下式:计算应符合下式:锚杆自由段长度锚杆自由段长度按下式计算:(图按下式计算:(图2-152-
16、15)锚杆长度设计锚杆长度设计应符合下列规定:应符合下列规定:(1)(1)锚杆自由段长度不宜小于锚杆自由段长度不宜小于5m5m并应超过潜在滑裂面并应超过潜在滑裂面1.5m1.5m;(2)(2)土层锚杆锚固段长度不宜小于土层锚杆锚固段长度不宜小于4m;4m;(3)(3)锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。梁尺寸及张拉作业要求。6)6)锚杆上下排垂直间距不宜小于锚杆上下排垂直间距不宜小于2.0m2.0m,水平间距不宜小于水平间距不宜小于1.5m1.5m;锚杆锚固
17、体上覆土层厚度锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于不宜小于4.0m4.0m;锚杆倾角宜为锚杆倾角宜为15152525,且不应大于,且不应大于4545。锚杆锚固体宜采用水泥浆或。锚杆锚固体宜采用水泥浆或水泥砂浆,其强度等级不宜低于水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10M10。16深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用总结基坑支护结构设计总结基坑支护结构设计计算思路计算思路如下:如下:(1)(1)若设计某一段,则应己知该段各土层的厚度、若设计某一段,则应己知该段各土层的厚度、c c、K K、及、及q0q0、q1q1、b0b0、b1b1,选取该段重要性系数选取该段重要性系数0
18、0,设定该段桩长初值为设定该段桩长初值为h+hdh+hd,若桩若桩长不满足下列要求,则应加大桩长,直至满足为止;长不满足下列要求,则应加大桩长,直至满足为止;(2)(2)由式由式(2-4)(2-4)(2-7)(2-7)计算计算基坑外侧竖向应力标准值基坑外侧竖向应力标准值;(3)(3)由由2.4.22.4.2节的公式计算节的公式计算支护结构水平荷载标准值支护结构水平荷载标准值;(4)(4)由式由式(2-11)(2-11)计算作用于基坑底面以下深度处的计算作用于基坑底面以下深度处的竖向应力标准值竖向应力标准值;(5)(5)由由2.4.32.4.3节的公式计算节的公式计算基坑内侧水平抗力标准值基坑内
19、侧水平抗力标准值;(6)(6)对悬臂式支挡结构,按式对悬臂式支挡结构,按式(2-14)(2-14)确定悬臂式支护结构确定悬臂式支护结构嵌入深度设计值嵌入深度设计值hdhd,若满足,则可确定桩长;若不满足要求,则应加大桩长,直至满足若满足,则可确定桩长;若不满足要求,则应加大桩长,直至满足为止;为止;(7)(7)由式由式(2-15)(2-15)验算抗渗透稳定条件验算抗渗透稳定条件;(8)(8)由式由式(2-16(2-16、17)17)计算支挡结构弯矩计算值及剪力计算值计算支挡结构弯矩计算值及剪力计算值;(9)(9)由式由式(2-34(2-34、35)35)计算支挡结构截面弯矩设计值及截面剪力设计
20、值计算支挡结构截面弯矩设计值及截面剪力设计值;(10)(10)由式由式(2-37(2-3743)43)进行支挡结构进行支挡结构截面尺寸截面尺寸(如直径如直径)及配筋等设计及配筋等设计;17深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用(11)(11)对单层支点支护结构,先按式对单层支点支护结构,先按式(2-18)(2-18)确定基坑底面以下支护结构设定弯矩零确定基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距离;点位置至基坑底面的距离;(12)(12)由式由式(2-19)(2-19)计算支点力计算支点力;(13)(13)由式由式(2-20)(2-20)确定嵌固深度设
21、计值;确定嵌固深度设计值;(14)(14)由式由式(2-25)(2-25)计算支点支护结构弯矩计算值及剪力计算值;计算支点支护结构弯矩计算值及剪力计算值;(15)(15)按上面第按上面第(9)(9)、(10)(10)步进行步进行单层支点支护结构截面尺寸及配筋等设计单层支点支护结构截面尺寸及配筋等设计;(16)(16)对多层支点支护结构,先按式对多层支点支护结构,先按式(2-21)(2-21)、(2-22)(2-22)确定嵌固深度计算值确定嵌固深度计算值;(17)(17)由式由式(2-24)(2-24)计算嵌固深度设计值计算嵌固深度设计值;(18)(18)按弹性支点法按弹性支点法计算多支点支护结
22、构支点力计算值计算多支点支护结构支点力计算值;或按逐层开挖支撑力不变;或按逐层开挖支撑力不变等值梁法由式等值梁法由式(2-27(2-27、2929、31)31)计算计算支点力计算值支点力计算值;(19)(19)由式由式(2-25)(2-25)计算多层支点支护结构弯矩计算值及剪力计算值计算多层支点支护结构弯矩计算值及剪力计算值;(20)(20)由式由式(2-25)(2-25)计算支点结构第层支点力设计值计算支点结构第层支点力设计值;(21)(21)按上面第按上面第(9)(9)、(10)(10)步进行步进行多层支点支护结构截面尺寸及配筋等设计多层支点支护结构截面尺寸及配筋等设计;(22)(22)由
23、由2.5.42.5.4节的公式和规定进行节的公式和规定进行锚杆承载力计算锚杆承载力计算,确定,确定锚杆杆体的截面面积,锚杆杆体的截面面积,确定锚杆轴向受拉承载力设计值,计算锚杆自由段长度,进行锚杆长度、间距、确定锚杆轴向受拉承载力设计值,计算锚杆自由段长度,进行锚杆长度、间距、倾角等设计;对于内支撑结构,应进行强度验算、稳定性及细长比验算等。倾角等设计;对于内支撑结构,应进行强度验算、稳定性及细长比验算等。18深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用深基坑工程桩锚支护设计计算理论及应用第第三章三章 桩锚支护工程的降水设计与监测技术桩锚支护工程的降水设计与监测技术 3.13.1深深基坑工程降水设计基
24、坑工程降水设计 降水基本理论 设计基坑降水系统需要选用渗流公式设计基坑降水系统需要选用渗流公式确定井的数目、间距、深度、直径确定井的数目、间距、深度、直径以及井的出水量等。以及井的出水量等。选用渗流公式时,要根据基坑的深度,考虑场地的水文地质条件,即地选用渗流公式时,要根据基坑的深度,考虑场地的水文地质条件,即地下水的类型、补给源及井的结构等。下水的类型、补给源及井的结构等。根据地下水有无压力,水井分为无压井和承压井。当水井布置在具有潜根据地下水有无压力,水井分为无压井和承压井。当水井布置在具有潜水自由面的含水层中时,称为无压井;当水井布置在承压含水层中时水自由面的含水层中时,称为无压井;当水
25、井布置在承压含水层中时,称为称为承压井。当水井底部达到不透水层时称为完整井,否则称为非完整井。各类承压井。当水井底部达到不透水层时称为完整井,否则称为非完整井。各类井的涌水量计算方法都不同。井的涌水量计算方法都不同。1857 1857年,法国水力学家年,法国水力学家DupuitDupuit 首先研究出地下水涌水的理论。这些理首先研究出地下水涌水的理论。这些理论虽与实际情况有出入,但直到现在还广泛地被应用着。他研究了完整承压论虽与实际情况有出入,但直到现在还广泛地被应用着。他研究了完整承压井和完整潜水井的涌水情况,井和完整潜水井的涌水情况,并作了如下假定:并作了如下假定:含水层为均质和各向同性;
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基坑 工程 支护 设计 计算 理论 应用
限制150内