《地下结构工程》PPT课件.ppt
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1、地地 下下 结结 构构 工工 程程第01章1.绪论n地下结构的定义:保留上部地层(山体或土层)的前提下,在开挖出能提供某种用途的地下空间内修建的结构物,统称为地下结构。n地下工程分类:交通隧道,水工隧洞、矿山巷道、地下仓库、地下工厂、地下民用与公共建筑、地下市政工程、人防工程、国防地下工程。玄武湖隧道.ppt1.1 地下结构型式n地下结构:水平,倾斜(斜井)竖直(竖井);n水平坑道埋置深度的不同,又分成浅埋和深埋两种。n结构型式首先由受力条件来控制,即在一定地质条件的土水压力下和一定的爆炸与地震等动载下求出最合理和经济的结构型式。图n结构型式也受使用要求的制约;n施工方案是决定地下结构型式的重
2、要因素之一。返回图1-1 地下结构型式 北京地铁王府井车站北京地铁王府井车站广州地铁东(山口)广州地铁东(山口)杨(箕)区间隧道杨(箕)区间隧道综合地质、使用、施工三因素,地下结构常见的型式有以下几种:gon地下结构常见的型式有以下几种n(1)附建式结构 图n(2)浅埋式结构图n(3)地道式结构图 n(4)沉井法结构 n(5)盾构法结构图n(6)连续墙结构 图n(7)顶管结构图n(8)沉管法结构图图1-2 附建结构 exit 图1-3 浅埋式结构exit图1-4 地道式结构 图1-5 沉井 exit图1-6 盾构exit图1-7 地下连续墙结构exit图1-8 顶管exit图1-9 沉管exi
3、t1.2 设计内容n设计分工艺设计、规划设计、建筑设计、防护设计、结构设计、设备设计等。n结构设计工作一般分初步设计和施工图设计两个阶段。初步设计的内容n(1)工程防护等级,三防要求与动载标准的确定;n(2)确定埋置深度与施工方法;n(3)草算荷载值;n(4)选择建筑材料;n(5)选定结构型式和布置;n(6)估算结构跨度、高度、顶底板及边墙厚度等主要尺寸;n(7)绘制初步设计结构图;n(8)估算工程材料数量及财务概算。技术设计n主要是解决结构的强度、刚度和稳定、抗裂性等问题,并提供施工时结构各部件的具体细节尺寸及连接大样。n(1)计算荷载:n(2)计算简图:n(3)内力分析:n(4)内力组合:
4、n(5)配筋设计:n (6)绘制结构施工详图:n(7)材料、工程数量和工程财务预算。1.3 计算原则n1)使用规范n2)设计标准:确定地下建筑物的荷载、建筑材料的选用、允许考虑由塑性变形引起的内力重分布、截面计算原则、材料强度指标 n3)计算理论n(1)计算原理:较多地应用以文克尔假定的基础局部变形理论以及以弹性理论为基础的共同变形理论。说明n(2)计算方法:一般结构力学法,弹性地基梁法,矩阵分析法。弹性抗力限制了结构的变形,故改善了结构的受力情况,如图1-10所示。exit1.4 本课程的内容和任务n本课程是土木工程的一门专业课。n获得地下结构工程的基础知识,掌握地下结构工程的技术性能,应用
5、方法及其施工工艺;n本书将对各种常见的地下结构工程进行授课:n大开挖基坑、深基坑工程、n浅埋式结构、沉井结构、n新奥法隧道、盾构衬砌结构、沉管结构、顶管结构n数值计算方法、环境保护学习方法和考试n先前的基础学科需良好掌握;n以理解为主,勤于观察,理论联系实际;n考试成绩组成:平时成绩15,卷面成绩85。本节要点n常见地下结构型式及使用范围;计算原则和计算方法;2.大开挖基坑工程n定义:大开挖基坑工程是指不采用支撑而采用直立或放坡施工进行开挖的基坑工程;由于其费用低,工期短,是首先要考虑的开挖方式。前提21 竖直开挖n适用于开挖深度不大、无地下水、基坑土质条件较好的场地。n竖直开挖时坑壁自然稳定
6、的最大临界深度可按下式估算:nKa主动土压力系数;n当基坑侧壁的顶部地表面与水平面夹角=0时,nKa=tg2(45-);n当 0时,采用朗肯主动土压力系数,为坑壁土的内摩擦角标准值。n宜采用1.21.5的安全系数;n当基坑附近有超载时,应重新验算;当坑壁因吸水或失水等原因,一旦形成裂缝时,公式不成立;对黄土及具有裂隙的胀缩性土,该式不适用。无地下水时直立开槽的允许高度 表2-1 土层类别坡高允许值(m)密实、中密的砂土和碎石类石(充填物为砂土)1.00硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土1.25硬塑、可塑的粘性土和碎石类石(充填物为粘性土)1.50坚硬的粘性土2.0022 放坡开挖221 散坡开挖分
7、类n(1)无地下水的一般放坡开挖n 适用于地下水在开挖深度以下。n(2)明沟排水放坡开挖n适用于地下水为潜水型、涌水量较小、坑壁土及坑底土不会产生流砂、管涌、基坑突涌的场地条件。n(3)井点降水放坡开挖n地下水埋深较浅、基坑开挖较深可能产生流砂、管涌、基坑突涌等不良现象时,可采用井点降水放坡开挖。n特别注意降水对附近建筑设施产生的不良影响。222 放坡开挖坡度确定conn(1)查表法表n(2)Taylor法图n(3)条分法图(1)查表法exit坑壁土类型状态边坡高度6米以内10米以内软质岩石微风化10.010.10中等风化10.1010.20强风化10.2010.25碎石类土密 实10.201
8、0.25中 密10.2510.30稍 密10.3010.40粘性土坚 硬10.3510.50硬 塑10.4510.55可 塑10.5510.65粉土Sr 0.510.4510.55(2).Taylor法exitn边坡的临界高度由下式确定:例题.doc采用陈惠发(美,肯塔基州大学,1980(3)条分法exit2.3 基坑边坡失稳的防止措施 n(1)边坡修坡图2-3 n(2)设置边坡护面图24n(3)边坡坡脚抗滑加固图25n(设置抗滑桩,旋喷桩,分层注浆法,深层搅拌桩)。con 图2-3 边坡修坡(a)坡顶卸土;(b)坡度减小;(c)台阶放坡exit 图2-4 设置边坡护面exit 图2-5 基坑
9、边坡坡脚抗滑加固 exit24 地下水的处理n241 地下水流的基本性质n水力坡度:以I表示,I=(H1-H2)/L,n I=1时的渗透速度称为土的渗透系数K,常用m/d、m/s等表示.n动水压力:(kN/m3)n动水压力F等于或大于土的有效重度时,土颗粒处于悬浮状态,土的抗剪强度等于零,土颗粒将随着渗流的水一起流动,即所谓“流砂”。242 地下水处理方法n归结成两种:n一种是降水;n第二种是止水防水帷幕。n降水的方法有集水井降水和井点降水两类。n井点降水法有轻型井点、喷射井点和电渗井点、管井井点和深井泵等。n当土的渗透系数K5m/d时,宜用轻型井点和喷射井点;n当K520m/d时,除上述方法
10、外,还可选用管井井点;n当K20深井泵、喷射井点深井泵 电渗井点布置示意图喷射井点工作示意图管井井点就是沿开挖的基坑,每隔2050m设置一个管井,每个管井单独用一台水泵抽水,适用于K=20200m/d,即地下水量大的土层中,此法可降低地下水位510m。n在城市中由于深基坑降水,总会引起地面沉陷,影响邻近建筑物和管线。回灌井点方法 可以使地表沉陷减少2/3;n因此,采用特定的支护结构,既挡土,又止水,形成防水帷幕为较好选择,但造价较高。防水帷幕常用钻孔压浆成桩法、地下连续墙、板桩、深层搅拌桩墙。本讲要点n重点掌握竖直开挖、放坡开挖的计算方法;n了解边坡失稳的防止措施;地地 下下 结结 构构 工工
11、 程程第03章3深基坑工程 n概述:大量的深基坑工程伴随着城市高层建筑的发展大量出现。n国外,圆形基坑的深度已达74m(日本),直径最大的达98m(日本),而非圆形基坑的深度已达到地下层(法国)。n国内,上海88层的金茂大厦,基坑平面尺寸为170m150m,基坑开挖深度达19.5m。上海的汇京广场,围护结构与相邻建筑最近的距离仅40cm。而无支撑基坑的开挖深度也已达到了9m。n两个功能:一是挡土;二是止水。n基坑支护分两类:n支护型将支护墙(排桩)作为主要受力构件;n支护型基坑支护包括板桩墙、排桩、地下连续墙等。n在基坑较浅时可不设支撑,成悬臂式结构;n当基坑较深或对周围地面变形严格限制时,应
12、设水平或斜向支撑,或锚定系统;形成空间力系是发展方向。n加固型充分利用加固土体的强度。n加固型包括水泥搅拌桩、高压旋喷桩、注浆和树根桩等。基坑基坑侧侧壁安全等壁安全等级级及重要性系数及重要性系数 安全等级破坏后果 一级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响很严重1.10二级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响一般1.00三级支护结构破坏、土体失稳或过大变形对基坑周边环境及地下结构施工影响不严重0.903.1 结构方案及选择3.1.1 结构类型支护结构类型及其适用范围 表3-1结 构 形 式适 用 范 围排桩结构稀疏排桩土质较好,地下水位低或
13、降水效果好连续排桩土质差,地下水位高或降水效果差框架式排桩单排桩刚度不能满足变形要求组合排桩结构排桩加挡板排桩桩距较大,利用挡板传递土压并有一定防渗作用排桩加水泥搅拌桩以水泥搅拌桩互搭组成平面拱代替挡板传递土压力,具有较好防涌效果排桩加水泥防渗墙地下水位较高的软土地区排桩或组合排桩加锚杆结构开挖深度较大,排桩或组合排桩结构强度无法满足要求地下连续墙结构与地下室墙体合一,防渗性强,施工场地较小,开挖深度大沉井结构软土地区重力式挡土墙结构具有一定施工空间,软土地区图31板桩 图3-2 组合挡土壁图3-3 单排与双排桩支护结构图3-4 接头管接头的施工程序a)开挖槽段;b)吊放接头管和钢筋笼;c)浇
14、筑砼;d)拔出接头管;e)形成接头3.1.2 支撑体系n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。n支撑体系是由支撑、围檩、立柱三部分组成。特 点平面尺寸不大,且长短边长相差不多的基坑宜布置角撑。它的开挖土方空间较大,但变形控制要求不能很高钢支撑和钢筋混凝土支撑均可布置;支撑受力明确,安全稳定,有利于墙体的变形控制,但开挖土方较为困难多采用钢筋混凝土支撑;中部形成大空间,有利于开挖土方和主体结构施工多采用钢筋混凝土支撑;支撑体系受力条件好;开挖空间大,便于施工开挖面积大、深度小的基坑宜采用;在软弱土层中,不易控制基坑的稳定和变形便于土方开挖和主体结构施工,但仅适用
15、于周边场地具有拉设锚杆的环境和地质条件3.2 支护结构上的作用3.2.1 土压力n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;n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。n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,即计算结果偏大。图3-5 悬臂支护桩土压力分布图3-6 芝加哥深基坑土压力实测图 图3-7 柏林地道工程土压力实测图n土的内聚力C、内摩擦角值可根据下列规定适当调整:n 在井点降低地下水范围内,当地面有排水和防渗措施时,值可提高20%;n在井点降水土体固结的条件下,可考
16、虑土与支护结构间侧摩阻力影响,将土的内聚力c提高20%。土压力计算公式exitn主动土压力:n被动土压力:3.2.2 地面附加荷载传至n层土底面的竖向荷载qnn(1)地面满布均布荷载q0时,任何土层底面处:n(2)离开挡土结构距离为a时 n(3)作用在面积为 与挡土结构平行)的地面荷载,离开挡土结构距离时。3.2.3 水压力n水压力,主要根据土质情况确定如何考虑水压力的问题。n对于粘性土,土壤的透水性较差,此粘性土产生的侧向压力可采用水土合算的方法,即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。n对于砂性土,采用水土分算,即侧压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
17、之和。对比n砂土简化计算,将水压力与土压力分别计算,并把水看作是:n主动压力=静止压力=被动压力=h 3.3 排桩、地下连续墙n计算主动土压力和被动土压力n并确定计算简图,确定嵌固深度、内力计算;n支护桩或墙的截面设计以及压顶梁的设计等。3.3.1 悬臂式支护结构图n根据朗肯-库伦土压力理论分层计算主动土压力和被动土压力;n在此基础上确定图3-10所示的计算简图。图 n据此简图求出嵌固深度hd;n最大弯矩截面位置及最大弯矩值;n进行配筋设计或承载力计算;n计算支护结构顶端位移。悬臂exit计算简图 据此求出嵌固深度hd配筋和挠度计算 n地质条件或其它影响因素较为复杂时,也可按最大弯矩断面的配筋
18、贯通全长。n配筋应满足下式条件:n支护结构顶端的水平位移值 y剪力为零处即D点至基坑底的距离;悬臂梁上段结构柔性变形值 下段结构在弯矩Mmax作用下产生的转角下段结构在弯矩Mmax作用下在D点产生的水平位移 上段结构柔性变形下段结构在作用下3.3.2 单层支撑支护结构设计图n计算方法是“等值梁法”。n等值梁法的关键是如何确定反弯点的位置。n对单锚或单撑支护结构,地面以下土压力为零的位置,即主动土压力等于被动土压力的位置,与反弯点位置较接近。图exit用等值梁法计算单锚、单支支护结构:图3-15 单层支点支护结构深度计算简图n(3)支点力TC1 可按下式计算:n等值梁法,对反弯点:(1)计算土压
19、力(2)基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置(4)n嵌固深度Hd 设计值可按下式确定:(5)计算内力和配筋n单层支撑支护结构的最大弯矩:n发生在剪力0处,应根据土压力平衡,求得处的位置y,可得Mmax。n弯矩图可按静力平衡条件求得 n可以分段配筋,也可以按最大弯矩断面通长配筋.3.3.3 多层锚拉式支护结构设计 n1)应根据分层挖土深度与每层锚杆设置的实际施工情况分阶段分层计算,这时假定下层挖土不影响上层锚杆计算的水平力;n2)多层布置时,有等弯矩布置和等反力布置两种模式;n3)悬臂式及单支点支护结构嵌固深度设计不宜小于 ;多支点支护结构嵌固深度设计值小于0.2 h时,宜取 。抗渗透稳定条件:
20、n当基坑底为碎石土及砂土、基坑内排水且作用有渗透水压力时,侧向截水的排桩、地下连续墙除应满足上述规定外,嵌固深度设计值尚应满足式抗渗透稳定条件:注意事项:n1)排桩、地下连续墙水平荷载计算单位;中心距和单位长度;n2)有支撑变形计算按弹性支点法计算,支点刚度系数 及地基土水平抗力系数m应按地区经验取值;n 3)支支撑体系(含具有一定刚度的冠梁)或其与锚杆混合的支撑体系应按支撑体系与排桩、地下连续墙的空间作用协同分析方法,计 算内力和变形。3.4 土层锚杆n土层锚杆是一种埋入土层深部的受拉杆件,它一端与构筑物相连,另一端锚固在土层中。n 3.4.2 锚杆设计 n1)锚杆承载力计算 n2)锚杆杆体
21、的截面面积 3)锚杆轴向受拉承载力设计值 n(1)安全等级为一级及缺乏地区经验的二级基坑侧壁,应进行锚杆的基本试验,受拉抗力分项系数可取1.3。n(2)基坑侧壁安全等级为二级且有邻近工程经验时:n(3).对于塑性指数大于17的粘性土层中的锚杆应进行蠕变试验。n(4)锚杆预加力值(锁定值)应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜取为锚杆轴向受拉承载力设计值的0.500.65倍。n(5)自由段计算长度本讲要点n重点掌握悬臂式支护结构计算方法和计算要点;n重点掌握单锚、单支支护结构计算方法和计算要点。n掌握锚杆计算方法;n理解多层支撑的计算原则;3.6 水泥土墙设计n又称搅拌桩挡墙,利用一种特殊的搅
22、拌头或钻头,钻进地基至一定深度后,喷出固化剂,与地基土强行拌和而形成的加固土桩体。nMixed-In-Place Method MIP(美国)nDeep Mixing Method(日本)n固化剂采用水泥或石灰;n适用于加固淤泥质土、粘土;n国外最大深度60m,国内1218m;n特点:施工无震动、噪音、无废水泥浆;n 坑内无需支撑拉锚,优良的抗渗特性。n支挡高度,国内最深9m;水泥墙的结构形式n挡墙宽度为0.60.8开挖深度,桩长为开挖深度的1.8-2.2倍。n3.6.1 土压力计算计算主动土压力和被动土压力n3.6.2 抗倾覆计算n3.6.3 抗滑移计算n3.6.4 墙身应力验算n3.6.5
23、 整体稳定计算n一般情况下,使墙体强度不成为设计的控制条件,而以结构和边坡的整体稳定控制设计。1.土压力计算墙后主动土压力 墙前被动土压力 2 抗倾覆计算 图n按重力式挡墙计算墙体绕前趾A的抗倾覆安全系数,不小于(1.01.1).3 抗滑移计算 n按重力式挡墙计算墙体沿底面滑动的安全系数:4.墙身应力验算 n 墙体所验算截面处的法向应力n剪应力按下式进行:5 整体稳定计算k=1.25n整体稳定计算时,将滑动土体与搅拌桩挡墙视为一个整体考虑(常选在墙底下0.51.0米处),采用圆弧滑动法计算图:构造要求n格栅布置时,水泥土的置换率对于淤泥不宜小于0.8,淤泥质土不宜小于0.7,一般粘性土及砂土不
24、宜小于0.6;格栅长宽比不宜大于2;n桩与桩之间的搭接宽度:考虑截水作用时,桩的有效搭接宽度不宜小于150mm;当不考虑截水作用时,搭接宽度不宜小于100mm。n不能满足要求时,宜采用基坑内侧土体加固或水泥土墙插筋、加混凝土面板及加大嵌固深度等措施。n搅拌桩挡墙设计计算实例(详见教材)3.7 土钉墙n土钉墙由被加固土体、放置在土中的土钉体和喷射砼面板组成,形成一个以土挡土的重力式挡土墙。n土钉墙自上而下施工,步步为营,土钉墙是靠土钉的相互作用形成复合整体作用。n土层锚杆的失效影响较大,不应用于没有临时自稳能力的淤泥、饱和软弱土层。n图3-32 土钉墙应用领域na)托换基础;b)竖井的挡墙;c)
25、斜面的挡土墙nd)斜面稳定;e)和锚杆并用的斜面防护1 土钉受拉承载力计算受拉承载力 受拉荷载标准值 荷载折减系数 2 土钉墙承载力计算n采用简化圆弧滑动条分法 3 构 造 n土钉墙墙面坡度不宜大于1:0.1;n喷射混凝土面层宜配置钢筋网,钢筋直径宜为610mm,间距宜为150300mm;n喷射混凝土强度等级不宜低于C20,面层厚度不宜小于80mm;n 土钉钢筋宜采用、级钢筋,钢筋直径宜为1632mm,钻孔直径宜为70120mm;本讲要点n重点掌握水泥土挡墙的设计要点:n荷载、强度、稳定(倾覆、滑动、整稳)n土钉墙的设计要点:土钉承载力和整稳3.8 SMWnSMW挡土墙是先施工水泥土挡墙,最后
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