某顶管工程深基坑施工方案.pdf
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1、某顶管工程深基坑施工方案某顶管工程深基坑施工方案某整治工程-某分洪道(过某大道顶管段),深基坑(4。0m9。0)开挖,进水口、出水口渠箱基坑深 4。5m,基坑宽度 24m。工作井、接收井处渠箱基坑深m,宽 1m16m。地质情况复杂,施工难度很较大,现编制符合现场实际情况,技术较先进,经济合理的施工组织设计,确保深基坑工程的安全及周围环境的安全基坑开挖施工顺序为:施工准备拉森钢板桩支护基坑开挖支撑管基施工渠箱施工回填拔支护桩一、施工准备施工准备1、根据施工图纸测量放线,确定渠箱边线,在边线上每 20m 设基线桩,然后撒白灰线,作为管沟打支护桩之依据。2、依据撒灰线位置,迁移绿化、拆除障碍物及各种
2、既定设施,平整施工场地。3、做好临建设施和安全、文明措施,作为施工时的用水、用电准备工作。4、作好施工机械及设备的调试运转工作。二、打支护桩二、打支护桩由于受场地限制,且基坑地层以杂质土、淤泥层和粉质粘土层为主,土的摩擦力较小,透水性大,土质稳定性差,基坑开挖较深,不具备自然放坡条件,为确保开挖时基坑内施工作业的安全和对周围建、构筑物及市政设施的正常使用造成影响及危害,该基坑支护结构选择拉森钢板桩,它具有强度高,结合紧密,堵水性好,速度快等特点.、打桩机械选择、打桩机械选择根据工程规模、土质情况、作业能力,作业环境打拉森式钢板桩,采用振动冲击打桩机械,即采用 PC20 履带式挖土机带油压振动锤
3、打桩。、打桩方式的选择、打桩方式的选择打桩方式采用单桩打入法,施工简便、可不停地打、桩机行走路线短、速度快,但是容易倾斜,对此可在一根桩打入后,把它与前一根焊牢,既防止倾斜又避免被后打的桩带入土中。、挡土钢板桩支护计算、挡土钢板桩支护计算挡土钢板桩根据基坑挖土深度、土质情况、地质条件和邻近建筑管线情况,选用多锚(支撑)板桩形式,对坑壁支护,以便基坑开挖。根据现场实际情况分析,最危险处是工作井、接收井处渠箱施工,基坑开挖深 9 米,宽 15 米的基坑支护计算。多锚支撑式板桩计算,钢板桩选用日本产拉森 FSIV 型钢板桩,每延长米截面矩=270c3/,f=200pa,取基坑深 H=9。0,距板桩外
4、 2m 地面附加荷载 q=30K/。根据地质资料,不同深度层土的密度 r,内摩擦角及粘聚力 C 的值,求得其加权平均值为 r(18753。6+4。420+19。8)/9=19。48kN/m31(10.+304。4+8)920。71=(53。6+0221)/9.4pa2=(19.81.5+2。4.)620.325 kN32=(8。5+20。5。5)/=33C1=(221。5+24。)26。5kpa故该土层为上软下硬土层的情况(1 1)计算作用于板桩上的土压力强度计算作用于板桩上的土压力强度,土压力分布土压力分布Ka=ta(4-2.7/2)=。K=an(533/2)=.Kp2=a2(4523.3/
5、2)=。39考虑钢板桩与土间的摩擦力作用,取墙前 K1.666 得K。p=1。662。309=3。846K。Kp2 K2=3.413eAqq1=047814。34N/ytan(5+.7/)2=2。9meAh=ra12c1(ka1)+(.)(H-.7)K1 =1.4890。7824。(。48)+(535。30。48)10=83。8036.084+27。66=105.85kN m2B 点上 Pb 上=eAq+eh=105。385+14。34=119.725kN/2点下下=r1HKa22c2(ka)+(3。7)-(3.7)Karw+qka29.40.433-26。5(03)+(5.30.433)03
6、00.33=75。9434.7+30。05+。99=8。0 N m2eA=r1Ka125=19。48。485=2279 kN/m(2)(2)计算板桩墙上土压力强度等于零的点离控土面的距离计算板桩墙上土压力强度等于零的点离控土面的距离 y,y,在在y y处板桩墙前的被动土压力等处板桩墙前的被动土压力等于板桩墙后的被动土压力,即于板桩墙后的被动土压力,即y=Pb 下(w)(kkka)+22(kkp2)(ka2)=4。0/(20。2-0)。41+22.5(38)+(。33)=8408/(35.239+138。81)=。4(3 3)确定支撑层数及间距)确定支撑层数及间距按等弯矩布置法确定各层支撑的间距
7、,板桩顶部悬臂的最大允许跨度为:h3(6f)(r1ka1)=(610527)/(9.8100.478)=8=3。0m取 h02m h1=1。13。03。42m取 h1=。m h2=3。2(4)4)用力矩分配法求解用力矩分配法求解 ASAS 连续梁连续梁a a、计算固端弯矩计算固端弯矩C 段:FCA=2。523。2792。/=4。25k。mmCD 段:MFD=24。53.32/+(2。912。913.)4.343.328(94572。9)223。3/5+(65。433。47)(8-。3。3+12。/15/。3)。/24 MFCA2 =33。0+395911.745+142312.14。644kN
8、。m/DS 段:MDS=64.493.22(3.3.2/3.68)/8。43.2(3。2-.2/3.68)8(105。8565。43)3。2(893.2/3.+123.215/3。682)4-4。08。82(130。4825/.682)/6 =-1.3634。77613。2563。196=-24591N。m/mb b、计算分配系数计算分配系数结点D=3EI3.3/(EI3。3+3I/3。68)I1。13。68/(1。16。98EI)0。27DS=1。57=。4力矩分配求得支点弯矩力矩分配求得支点弯矩MC=2。25N.MD=174。206N。m各支座反力:取D 段为隔离体由D=0R3.3=24。
9、25+29.1.323。279。32/4。3(.30。9)2/+(39.453。29)3。32/23+(65。4933.45)(。1。2)2/2/33.3 C=24。59.03126。54+60。716+9。363+9。16RC17。944kN/再由M=0C(6。5+0。48)+RD(3。2+048)=7。99(1/3048)/2(053857.719)(6.5。2)(6.5-。)/3+.482+14。34(6。-3)(6.50.39)/2+0。48+84。080。40.48/33。RD=217.080+14.714+55。94573。449D=24。1k/m又因 pE=R故 Ps=.7199
10、/2(105。385-7。719)(。5.)/2434(。0.)+84。80.48/2 RRDPS=49。6+73。35+8.1720。7214。8110。44S20。022 kN/m()计算钢板桩的最小入土深度计算钢板桩的最小入土深度 t t。t t0 0=y+x=y+xx 可根据s 承墙前被动土压力对钢板桩底端 D 点的力矩相等求得,即PsX=(r2-w)(kkp2ka)+C2(kp)+(k2)X2/=(5。239138.815X)X/668。022=35。9X213。815X解得:x=0.8+3。25=。3m钢板桩下端的实际埋深应位于 X 之下所需实际板桩的入土深度为t=1.10=1。3
11、.73=4。0实际操作时,把原地面降低1。5m,故1m 长桩可以满足基坑深 9m,钢板桩入土深度不少于 4.0m 要求的。()选择钢板桩截面选择钢板桩截面mx=1。206Nm,钢板桩允许抗弯应力f=200mp(=003kNm2),则所需钢板桩的截面抵抗矩为Wmax/=17。06106/(200103)=71。03cm3/m=220cm3/m故选用日本产拉森 FSPIV 型钢板桩满足要求()板桩稳定性验算板桩稳定性验算板桩入土深度除保证本身的稳定外,还应保证基坑底部在施工期间不会出现隆起和管涌现象。A、基坑底后隆起验算当墙背后的土柱重量超过基坑底面以下的地基承载力时,地基上的塑性平衡状态便受到破
12、坏,墙背后的土就会发生从墙脚下向基坑内流动,基坑底面向上隆起,坑顶下陷的现象。为防止这种现象发生,应验算挡墙入土深度能否满足抵抗基坑底隆起的要求。Ks=(tNq+cNc)/(h+t)+q式中墙体入土深度(m);取 t4.0 h基坑开挖深度();取 h=。m-坑底及墙后土体的密度(N/m3);取=19。777Km3C-土的粘聚力(K/m);取=.147N/2Q地面超载(m2);尽量减少Nq、N地基承载力系数,可按下式计算 Nq=tan(45+/2)eta=(Nq)/ta一般要求坑隆起安全系数 Ks-.2 Nq=tan2(418。70/2)etg1.71。913e0。3301 1。9133e 1。
13、37=5.0Nc(5.41)(ta18。70)=4.4K=(19.775.44+1.447。24)/(19.7771+0)55。139/273242.171.2故坑底不会产生隆起B、基坑底的管涌验算管涌主要是由于水头差所引起的,当板桩插入透水性和内聚力均小的饱和土中,如粉砂、淤泥。.。等,施工采用坑内明沟排水时,则有可能发生管涌或流砂现象。为了安全施工,应验算防止这种现象的发生。其验算式为:K=j式中 K坑管涌安全系数,一般取 1。0取 K。土的浮重度;=19.77710=。7Nm3 最大渗流力(动水压力)j 可采用下式计算:j=h/(h+2)式中-水头梯度板桩的入土深度 t=4.0mh-地下
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