(实用)深基坑开挖施工方案.pdf
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1、深基坑开挖支护方法摘要:指出深基坑工程是施工开挖与结构工程、岩土工程、环境工程等诸多学科的交汇,是一项涉及范围广且具有时空效应的综合性工程。关键词:深基坑工程;特点;存在问题等;放坡开挖。随着高层建筑的兴起与普及,深基坑工程越来越多。何谓深基坑工程?苔罗阿尼先生认为:在开挖深度不到 6时,单凭经验施工也不会遭到失败,即使地基土质略差,用一般方法也能安全施工。在设计中过分保守是不经济的。另外,如果深度大于 6,需要涉及到土力学方面的一些问题。根据一些专家的建议,处理开挖时挡土墙周围地基的稳定问题,一般采用稳定系数=。/,对4 为浅开挖,7 为深开挖,其中 是湿土单位体积的重量(/3),为开挖深度
2、(),是土的不固结不排水剪切强度/2。目前,我国深基坑工程具有下述特点:(1)深基坑工程具有很强的区域性岩土工程区域性强,岩土工程中的深基坑工程,区域性更强。如黄土地基、砂土地基、软粘土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中,基坑工程差异性很大.即使是同一城市不同区域也有差异.正是由于岩土性质千变万化,地质埋藏条件和水文地质条件的复杂性、不均匀性,往往造成勘察所得到的数据离散性很大,难以代表土层的总体情况,且精确度很低。因此,深基坑开挖要因地制宜,根据本地具体情况,具体问题具体分析,而不能简单地完全照搬外地的经验。(2)深基坑工程具有很强的个性深基坑工程不仅与当地的工程地质条件和水文地质条件
3、有关,还与基坑相邻建筑物、构筑物及市政地下管网的位置、抵御变形的能力、重要性以及周围场地条件有关。因此,对深基坑工程进行分类,对支护结构允许变形规定统一的标准是比较困难的,应结合地区具体情况具体运用.(3)基坑工程具有很强的综合性深基坑工程涉及土力学中强度(或称稳定)、变形和渗流 3 个基本课题,三者融溶一起需要综合处理。有的基坑工程土压力引起支护结构的稳定性问题是主要矛盾,有的土中渗流引起土破坏是主要矛盾,有的基坑周围地面变形是主要矛盾。深基坑工程的区域性和个性强也表现在这一方面.同时,深基坑工程是岩土工程、结构工程及施工技术相互交*的学科,是多种复杂因素相互影响的系统工程,是理论上尚待发展
4、的综合技术学科。(4)深基坑工程具有较强的时空效应深基坑的深度和平面形状,对深基坑的稳定性和变形有较大影响.在深基坑设计中,要注意深基坑工程的空间效应.土体蠕变体,特别是软粘土,具有较强的蠕变性。作用在支护结构上的土压力随时间变化,蠕变将使土体强度降低,使土坡稳定性减小,故基坑开挖时应注意其时1空效应。(5)深基坑工程具有较强的环境效应深基坑工程的开挖,必将引起周围地基中地下水位变化和应力场的改变,导致周围地基土体的变形,对相邻建筑物、构筑物及市政地下管网产生影响.影响严重的将危及相邻建筑物、构筑物及市政地下管网的安全与正常使用.大量土方运输也对交通产生影响.所以应注意其环境效应。(6)深基坑
5、工程具有较大工程量及较紧工期由于深基坑开挖深度一般较大,工程量比浅基坑增加很多。抓紧施工工期,不仅是施工管理上的要求,它对减小基坑变形,减小基坑周围环境的变形也具有特别的意义。(7)深基坑工程具有很高的质量要求由于深基坑开挖的区域也就是将来地下结构施工的区域,甚至有时深基坑的支护结构还是地下永久结构的一部分,而地下结构的好坏又将直接影响到上部结构,所以,必须保证深基坑工程的质量,才能保证地下结构和上部结构的工程质量,创造一个良好的前提条件,进而保证整幢建筑物的工程质量。另一方面,由于深基坑工程中的挖方量大,土体中原有天然应力的释放也大,这就使基坑周围环境的不均匀沉降加大,使基坑周围的建筑物出现
6、不利的拉应力,地下管线的某些部位出现应力集中等,故深基坑工程的质量要求高.(8)深基坑工程具有较大的风险性深基坑工程是个临时工程,安全储备相对较小,因此风险性较大。由于深基坑工程技术复杂,涉及范围广,事故频繁,因此在施工过程中应进行监测,并应具备应急措施.深基坑工程造价较高,但有时临时性工程,一般不愿投入较多资金,一旦出现事故,造成的经济损失和社会影响往往十分严重。(9)深基坑工程具有较高的事故率深基坑工程施工周期长,从开挖到完成地面以下的全部隐蔽工程,常常经历多次降雨、周边堆载、振动等许多不利条件,安全度的随机性较大,事故的发生往往具有突发性.从以上各方面综合看,我国目前深基坑工程存在的主要
7、问题有:深基坑技术有待尽快发展提高当前,深基坑工程以深、大、复杂为特点,特别是沿海地区,地下水基坑的开挖形式大体可分为放坡开挖、挡土支护开挖、部分开挖2。1 基坑放坡安全开挖的设计与施工摘要:放坡开挖适用于地基土质较好、开挖深度不深,以及施工现场有足够放坡场所的工程。本文讨论了软土2基坑施工中,当开挖不深(35m)、基坑开挖对周边工程环境要求不高或有可靠措施时采用放坡开挖的技术参数,关键词:放坡;基坑;临界深度;滑移;稳定系数在基坑开挖施工中,往往可以通过选择并确定安全合理的基坑边坡坡度,使基坑开挖后的土体,在无加固及无支撑的条件下,依靠土体自身的强度,在新的平衡状态下取得稳定的边坡并维护整个
8、基坑的稳定状况,为建造基础或地下室提供安全可靠的作业空间,同时,又能确保基坑周边的工程环境不受影响或满足预定的工程环境要求。这类无支护措施下的基坑开挖方法通常称作放坡开挖竖向开挖土坡的临界深度和地基承载力分析11 基坑坑壁竖向挖深表1 基坑坑壁竖向挖深值土的类型 深度m 土的类型 深度m软土075 坚硬的粘土 200密实、中密的砂土和碎石类土 100 黄土 250(充填物为砂土)硬塑、可塑的粉土及粉质粘土 125 冻结土 40O硬塑、可塑的粘土和碎石类土 150(充填物为粘性土)12 竖向开挖l临界深度计算对于一般性土,在无地下水、土质均匀时,按照边坡土体滑移面的形态(图1),可分别按式(1)
9、和式(2)计算。边坡土体按平面滑移时:H 一4C tg(45.+05)r(1)或H 一2q r(2)式中,H 一竖向挖深的临界深度(m);C一土的粘聚力(kNm。);y一土的重度(kNm);土的内摩擦角o);q 一土的无侧限抗压强度(kNm.).当基坑坑壁顶面有均匀荷载q作用时,可将均布荷载折算为坑壁高度(AH),此时竖向挖深的计算临界深度为:H 一4C tg(45。+05)),一H(3)AH=q7(4)边坡土体按曲面滑移的情况,则可用泰勒理论3进行计算。13 考虑地基承载力时竖向挖深分析土体由于极限平衡的丧失而发生的破坏,在不同的岩土工程中表现不同。在边坡工程中,主要表现为稳定性丧失,如图2
10、a所示;在建筑地基问题中,表现为承载力失效和整体稳定性丧失,如图2b所示。在边坡稳定性破坏的分析中,滑动面上剪应力主要是由滑动面以上的土体(滑动体)重力引起的,在平衡分析时只考虑破坏状态下滑动面上的作用力达到平衡条件,在平衡条件中不考虑土体的变形。因此,在竖向开挖基坑中,坑底下部存在软弱土层,当坑壁竖高度内的土体重量及作用于坑壁顶部的地面荷载使基坑底水平面处压力超过该处地基承载力时,将会出现坑底隆起的失稳现象,此时基坑竖向的挖深尚应考虑地基土承载力条件。2 放坡开挖基坑设计计算21 稳定性计算放坡开挖基坑时,一般应对放坡开挖的边坡作稳定性验算,大多采用极限平衡法来计算边坡的抗滑安全系数,即在斜
11、坡的断面图中绘一滑动面,如图3所示,算出作用在该滑动面上的剪应力,并以此剪应力与滑动面上抗剪强度相比较,从而确定抗滑安全系数F。4对于无粘性土,取一小滑块,坡角为,其重量平行于坡面方向的分力分别为:N W co(5)T W sir(6)与坡面平行的分力T将小滑块M 向下滑动,而由垂直于坡面的分力N 引起的磨擦力F 阻止小滑块下滑,称之为抗滑力,则:F N tgq9=W COs tgq9(7)由上式可见,当土的内摩擦角与坡角相等时,F一1,边坡处于极限平衡状态.因此,边坡极限坡角等于土体的内摩擦角,与坡高H 无关,当p 1,边坡稳定。当边坡的潜在滑动面的形态为近似圆弧形时,可利用费伦纽斯条分法计
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