施工技术课件.pptx
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1、1.1概述 1.1.1 土方工程的施工特点 常见的土方工程包括以下几方面。场地平整:其中包括确定场地设计标高,计算挖、填土方量,合理地进行土方调配等。土方的开挖、填筑和运输等主要施工,以及排水、降水和土壁边坡和支护结构等。土方回填与压实:包括土料选择,填土压实的方法及密实度检验等。土方工程施工,要求标高准确、断面合理,土体有足够的强度和稳定性,土方量少,工期短,费用省。但土方工程具有工程量大,施工工期长,劳动强度大的特点,如大型建设项目的场地平整和深基坑开挖中,施工面积可达数平方千米,土方工程量可达数百万立方米以上。下-页 返回第1页/共110页1.1概述 1.1.2土的工程分类与现场鉴别方法
2、 土的种类繁多,其分类方法各异。土方工程施工中,按土的开挖难易程度分为八类,如表1.1所列。1.1.3土的基本性质 1土的天然含水量 土的含水量是土中水的质量与固体颗粒质量之比的百分率,即 2土的天然密度和干密度上-页 下-页 返回第2页/共110页1.1概述 土在天然状态下单位体积的质量,称为土的天然密度。单位体积中土的固体颗粒的质量称为土的干密度 土的干密度越大,表示土越密实。工程上常把土的干密度作为评定土体密实程度的标准,以控制填土工程的压实质量。土的干密度与土的天然密度之间有如下关系:上-页 下-页 返回第3页/共110页1.1概述 3土的可松性 土具有可松性,即自然状态下的土经开挖后
3、,其体积因松散而增大,以后虽经回填压实,仍不能恢复其原来的体积。4土的渗透性 土的渗透性指水流通过土中孔隙的难易程度,水在单位时间内穿透土层的能力称为渗透系数,用k表示,单位为m/d。从达西公式可以看出渗透系数的物理意义:当水力坡度等于1时的渗透速度即为渗透系数,单位同样为md。上-页 返回第4页/共110页1.2土方与土方调配量计算 1.2.1 基坑、基槽土方量计算 1土方边坡 在开挖基坑、沟槽或填筑路堤时,为了防止塌方,保证施工安全及边坡稳定,其边沿应考虑放坡。2基坑、基槽土方量计算 基坑土方量可按立体几何中的拟柱体(由两个平行的平面做底的一种多面体)体积公式计算(图1.2)。即 基槽和路
4、堤的土方量可以沿长度方向分段后,再用同样方法下-页 返回第5页/共110页1.2土方与土方调配量计算 计算(图1.3)将各段土方量相加即得总土方量 1.2.2场地平整土方量计算 1场地设计标高的确定 一般来说应考虑以下因素。满足生产工艺和运输的要求;尽量利用地形,分区或分台阶布置,分别确定不同的设计标高;上-页 下-页 返回第6页/共110页1.2土方与土方调配量计算 场地内挖填方平衡,土方运输量最少;要有一定泄水坡度(2),使能满足排水要求;要考虑最高洪水位的影响。1)初步计算场地设计标高 初步计算场地设计标高的原则是场地内挖填方平衡,即场地内挖方总量等于填方总量。按照场地内土方的平整前及平
5、整后相等,即挖填方平衡的原则,如图1.4(b),场地设计标高可按下式计算上-页 下-页 返回第7页/共110页1.2土方与土方调配量计算(1)土的可松性影响 由于土具有可松性,如按挖填平衡计算得到的场地设计标高进行挖填施工,填土多少有富余,特别是当土的最后可松性系数较大时更不容忽视。总填方体积应为 此时,填方区的标高也应与挖方区一样提高,即上-页 下-页 返回第8页/共110页1.2土方与土方调配量计算 故考虑土的可松性后,场地设计标高调整为(2)场地挖方和填方的影响 由于场地内大型基坑挖出的土方、修筑路堤填高的土方,以及经过经济比较而将部分挖方就近弃土于场外或将部分填方就近从场外取土,上述做
6、法均会引起挖填土方量的变化。为了简化计算,场地设计标高的调整值,可按下列近似公式确定,即上-页 下-页 返回第9页/共110页1.2土方与土方调配量计算(3)场地泄水坡度的影响 按上述计算和调整后的场地设计标高,平整后场地是一个水平面。但实际上由于排水的要求,场地表面均有一定的泄水坡度,平整场地的表面坡度应符合设计要求 单向泄水时场地各方格角点的设计标高(图1.6(a)。以计算出的设计标高H0或调整后的设计标高作为场地中心线的标高,场地内任意一个方格角点的设计标高为 双向泄水时场地各方格角点的设计标高(图1.6(b)。上-页 下-页 返回第10页/共110页1.2土方与土方调配量计算 2场地土
7、方工程量计算 场地土方量的计算方法,通常有方格网法和断面法两种。方格网法适用于地形较为平坦、面积较大的场地,断面法则多用于地形起伏变化较大或地形狭长的地带。1)方格网法(1)划分方格网并计算场地各方格角点的施工高度 根据已有地形图(一般用1/500的地形图)划分成若干个方格网,尽量与测量的纵横坐标网对应,方格一般采用10 m10 m40 m40 m,将角点自然地面标高和设计标高分别标注在方格网点的左下角和右下角(见图1.10)。上-页 下-页 返回第11页/共110页1.2土方与土方调配量计算(2)计算零点位置 在一个方格网内同时有填方或挖方时,要先算出方格网边的零点位置即不挖不填点,并标注于
8、方格网上,由于地形是连续的,连接零点得到的零线即成为填方区与挖方区的分界线(图1.8)。(3)计算方格土方工程量 按方格网底面积图形和表1.4所列公式,计算每个方格内的挖方或填方量。(4)边坡土方量计算 为了维持土体的稳定,场地的边沿不管是挖方区还是填方区均需作成相应的边坡,因此在实际工程中还需要计算边坡的土方量。上-页 下-页 返回第12页/共110页1.2土方与土方调配量计算 2)断面法 沿场地的纵向或相应方向取若干个相互平行的断面(可利用地形图定出或实地测量定出),将所取的每个断面(包括边坡)划分成若干个三角形和梯形,如图1.14所示,对于某一断面,其中三角形和梯形的面积为 若上-页 下
9、-页 返回第13页/共110页1.2土方与土方调配量计算 则 各个断面面积求出后,即可计算土方体积。则所求土方体积为 1.2.3土方调配 1土方调配原则 土方工程量计算完成后,即可着手对土方进行平衡与调配。应力求达到挖、填平衡和运输量最小的原则。这样可以降低土方工程的成本。上-页 下-页 返回第14页/共110页1.2土方与土方调配量计算 应考虑近期施工与后期利用相结合的原则。当工程分期分批施工时,先期工程的土方余额应结合后期工程的需要而考虑其利用数量与堆放位置,以便就近调配。尽可能与大型地下建筑物的施工相结合。当大型建筑物位于填土区而其基坑开挖的土方量又较大时,为了避免土方的重复挖、填和运输
10、,该填土区暂时不予填土,待地下建筑物施工之后再行填土。调配区大小的划分应满足主要土方施工机械工作面大小(如铲运机铲土长度)的要求,使土方机械和运输车辆的效率能得到充分发挥。2土方调配区的划分上-页 下-页 返回第15页/共110页1.2土方与土方调配量计算 1)划分调配区 划分时应注意以下几点。划分应与建筑物的平面位置相协调,并考虑开工顺序、分期开工顺序;调配区的大小应满足土方机械的施工要求;调配区范围应与场地土方量计算的方格网相协调,一般可由若干个方格组成一个调配区;当土方运距较大或场地范围内土方调配不能达到平衡时,可考虑就近借土或弃土,一个借土区或一个弃土区可作为一个独立的调配区。计算各调
11、配区的土方量,并将它标注于图上。上-页 下-页 返回第16页/共110页1.2土方与土方调配量计算 2)求出每对调配区之间的平均运距 平均运距即挖方区土方重心至填方区土方重心的距离。因此,求平均运距,需先求出每个调配区的土方重心。取场地或方格网中的纵横两边为坐标轴,以一个角作为坐标原点(图),分别求出各区土方的重心坐标 填、挖方区之间的平均运距L0为上-页 下-页 返回第17页/共110页1.2土方与土方调配量计算 当填、挖方调配区之间的距离较远,采用自行式铲运机或其他运土工具沿现场道路或规定路线运土时,其运距应按实际情况进行计算。3用“表上作业法”求解最优调配方案 最优调配方案的确定,是以线
12、性规划为理论基础,常用“表上作业法”求解。(1)试用“表上作业法”求其土方的最优调配方案,并用位势法予以检验。(2)绘出土方调配图。1)用“最小元素法”编制初始调配方案上-页 下-页 返回第18页/共110页1.2土方与土方调配量计算 2)最优方案判别法 在“表上作业法”中,判别是否最优方案的方法有许多。采用“假想运距法”求检验数较清晰直观。3)方案的调整 在所有负检验数中选一个(一般可选最小的一个),本例中唯一负的是C12,把它所对应的变量作为调整对象。找出x12的闭合回路。从空格(其转角次数为零偶数)出发,沿着闭合回路(方向任意转角次数逐次累加)一直前进,在各奇数次转角点的数字中,挑出一个
13、最小的,将它方格中(即空格中)。上-页 下-页 返回第19页/共110页1.2土方与土方调配量计算 对新调配方案,再进行检验,看其是否已是最优方案。如果检验数中仍有负数出现,那就按上述步骤继续调整,直到找出最优方案为止。上-页 返回第20页/共110页1.3土方工程施工要点 1.3.1 施工准备 1场地清理 场地清理包括清理地面及地下各种障碍。2排除地面水 场地内低洼地区的积水必须排除,同时应注意雨水的排除,使场地保持干燥,以利土方施工。地面水的排除一般采用排水沟、截水沟、挡水土坝等措施。3修筑临时设施 修筑好临时道路及供水、供电等临时设施,做好材料、机具及土方机械的进场工作。下-页 返回第2
14、1页/共110页1.3土方工程施工要点 4做好土方工程的测量和放灰线工作 放灰线时,可用装有石灰粉末的长柄勺靠着木质板侧面,边撒、边走,在地上撒出灰线,标出基础挖土的界线。基槽放线:根据房屋主轴线控制点,首先将外墙轴线的交点用木桩测设在地面上,并在桩顶钉上铁钉作为标志。房屋外墙轴线测定以后,再根据建筑物平面图,将内部开间所有轴线都一一测出。柱基放线:在基坑开挖前,从设计图上查对基础的纵横轴线编号和基础施工详图,根据柱子的纵横轴线,用经纬仪在矩形控制网上测定基础中心线的端点,同时在每个柱基中心线上,测定基础定位桩,每个基础的中心线上设置四个定位木桩,其桩位离基础开挖线的距离为0.51.0 m。上
15、-页 下-页 返回第22页/共110页1.3土方工程施工要点 大基坑开挖,根据房屋的控制点用经纬仪放出基坑四周的挖土边线。1.3.2土方边坡与土壁支撑 造成土壁塌方的原因主要如下。边坡过陡,使土体的稳定性不足导致塌方;尤其是在土质差,开挖深度大的坑槽中;雨水、地下水渗入土中泡软土体,从而增加土的自重同时降低土的抗剪强度,这是造成塌方的常见原因;基坑上口边缘附近大量堆土或停放机具、材料,或由于行车等动荷载,使土体中的剪应力超过土体的抗剪强度;土壁支撑强度破坏失效或刚度不足导致塌方。上-页 下-页 返回第23页/共110页1.3土方工程施工要点 为了防止塌方,保证施工安全,在基坑(槽)开挖时,可采
16、取以下措施。1放足边坡 土方边坡(图1.1)坡度大小的留设应根据土质、开挖深度、开挖方法、施工工期、地下水水位、坡顶荷载及气候条件等因素确定。建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2002)规定,临时性挖方的边坡值应符合表1.7的规定。2设置支撑 为了缩小施工面,减少土方,或受场地的限制不能放坡时,则可设置土壁支撑。如表1.8所列为一般沟槽支撑方法,主要采用横撑式支撑。上-页 下-页 返回第24页/共110页1.3土方工程施工要点 1.3.3施工排水与降水 在开挖基坑或沟槽时,土壤的含水层常被切断,地下水将会不断地渗入坑内。雨季施工时,地面水也会流入坑内。1明排水法 现场常采用的
17、方法是截流、疏导、抽取。截流即是将流入基坑的水流截住;疏导即将积水疏干;抽取这种方法是在基坑或沟槽开挖时,在坑底设置集水井,并沿坑底的周围或中央开挖排水沟,使水由排水沟流入集水井内,然后用水泵抽出坑外(图1.22)。上-页 下-页 返回第25页/共110页1.3土方工程施工要点 2人工降低地下水位法 人工降低地下水位就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),在基坑开挖前和开挖过程中,利用真空原理,不断抽出地下水,使地下水位降低到坑底以下,从根本上解决地下水涌入坑内的问题(图1.24(a)防治流砂现象是井点降水的主要目的。流砂现象产生的原因,是水在土中渗流所产生的动水压力对土体
18、作用的结果。如图1.25(a)从截取的一段砂土脱离体受力分析,可以容易地得出动水压力的存在和大小结论。水在土中渗流时,作用在砂土脱离体中的全部水体上的力有:作用在土体左端a-a截面处的总水压力;其方向与水流方向一致;上-页 下-页 返回第26页/共110页1.3土方工程施工要点 作用在土体右端b-b截面处的总水压力;其方向与水流方向相反;水渗流时整个水体受到土颗粒的总阻力(T-单位体积土体阻力),方向假设向右。由静力平衡条件X=0(设向右的力为正)设水在土中渗流时对单位体积土体的压力为GD,由作用力与反作用力相等、方向相反的定律可知:上-页 下-页 返回第27页/共110页1.3土方工程施工要
19、点 我们称GD为动水压力,其单位为Ncm3或kNm3。由上式可知,动水压力GD的大小与水力坡度成正比,即水位差h1-h2愈大,则GD愈大;而渗透路径L愈长,则GD愈小;动水压力的作用方向与水流方向(向右方向)相同。防治流砂的方法主要有:水下挖土法、打板桩法、抢挖法、地下连续墙法、枯水期施工法及井点降水等。水下挖土法。即不排水施工,使坑内外的水压互相平衡,不致形成动水压力。打板桩法。将板桩沿基坑周围打入不透水层,便可起到截住水流的作用;或者打入坑底面一定深度,这样将地下水引至桩底以下才流入基坑,不仅增加了渗流长度,而且改变了动水压力方向,从而可达到减小动水压力的目的。上-页 下-页 返回第28页
20、/共110页1.3土方工程施工要点 抢挖法。即抛大石块、抢速度施工。地下连续墙法。此法是沿基坑的周围先浇筑一道钢筋混凝土的地下连续墙,从而起到承重、截水和防流砂的作用,它又是深基础施工的可靠支护结构。枯水期施工法。即选择枯水期间施工,因为此时地下水位低,坑内外水位差小,动水压力减小,从而可预防和减轻流砂现象。3井点降水的种类 井点降水有两类:一类为轻型井点(包括电渗井点与喷射井点);一类为管井井点(包括深井泵)。各种井点降水方法一般根据土的渗透系数、降水深度、设备条件及经济性选用,可参照表1.11选择。上-页 下-页 返回第29页/共110页1.3土方工程施工要点 4一般轻型井点 轻型井点设备
21、由管路系统和抽水设备组成(图1.27),管路系统包括滤管(图1.26)、井点管、弯联管及总管等。5轻型井点的布置 1)平面布置 当基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不超过5m时,可用单排线状井点(图1.28),布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长度不小于坑槽宽度。2)高程布置 轻型井点的降水深度,从理论上讲可达10.3 m,但由于管路系统的水头损失,其实际降水深度一般不超过6m。井点上-页 下-页 返回第30页/共110页1.3土方工程施工要点 管埋设深度H(不包括滤管)按下式计算:根据上式算出的H值,如大于6m,则应降低井点管抽水设备的埋置面,以适应降水深度要求。当一级轻型井点达不到降水要求
22、时,可采用二级井点降水,即先挖去第一级井点所疏干的土,然后再在其底部装设第二级井点 6轻型井点的计算 1)井点系统的涌水量计算 井点系统所需井点管的数量,是根据其涌水量来确定的;而井点系统的涌水量,则是按水井理论进行计算。上-页 下-页 返回第31页/共110页1.3土方工程施工要点(1)无压完整井的环状井点系统涌水量 对于无压完整井的环状井点系统,涌水量计算公式为 抽水影响半径R系指井点系统抽水后地下水位降落曲线稳定时的影响半径,与土的渗透系数、含水层厚度、水位降低值及抽水时间等因素有关。在抽水25 d后,水位降落漏斗基本稳定,此时抽水影响半径可近似地按下式计算:上-页 下-页 返回第32页
23、/共110页1.3土方工程施工要点(2)无压非完整井的环状井点系统涌水量 在实际工程中往往会遇到无压非完整井的井点系统(图1.32(b),这时地下水不仅从井的侧面流入,还从井底渗入,因此涌水量要比完整井大。同样式(1-35)换成上-页 下-页 返回第33页/共110页1.3土方工程施工要点(3)承压完整井的环状井点系统涌水量 承压完整环状井点系统涌水量计算公式为 2)确定井点管数量及井管间距 确定井点管数量先要确定单根井管的出水量。单根井点管的最大出水量为上-页 下-页 返回第34页/共110页1.3土方工程施工要点 井点管最少数量由下式确定:井点管最大间距为 实际采用的井点管间距D应当与总管
24、上接头尺寸相适应。即采用0.8 m、1.2 m、1.6 m或2.0 m。7轻型井点系统设计实例上-页 下-页 返回第35页/共110页1.3土方工程施工要点 1)井点系统的布置 为使总管接近地下水位和不影响地面交通,考虑到天然地面以下1.0 m内的土质为有内聚力的黏土层,将总管埋设在地面下0.5 m处,即先挖0.5 m的沟槽,然后在槽底铺设总管。2)基坑涌水量计算 3)确定井点管数量及井管间距 4)选择抽水设备 抽水设备所带动的总管长度为80 m,可选用W5型干式真空泵一套。(1)井点管的埋设 轻型井点的施工,大致包括下列几个过程:准备工作、井点系统的埋设、使用及拆除。上-页 下-页 返回第3
25、6页/共110页1.3土方工程施工要点 埋设井点的程序是:先排放总管,再埋设井点管,用弯联管将井点管与总管接通,然后安装抽水设备。(2)井点管的使用 轻型井点使用时,应保证连续不断抽水,并准备双电源。若时抽时停,滤网易于堵塞,也容易抽出土粒,使水混浊,并引起附近建筑物由于土粒流失而沉降开裂。8回灌井点法 轻型井点降水有许多优点,在基础施工中广泛应用,但其影响范围较大,影响半径可达百米甚至数百米,且会导致周围土壤固结而引起地面沉陷。特别是在弱透水层和压缩性大的黏土层中降水时,由于地下水流造成的地下水位下降、地基上-页 下-页 返回第37页/共110页1.3土方工程施工要点 自重应力增加和土层压缩
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