土方工程18.ppt
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1、1 1 土方工程土方工程主主要要内内容容:土的分类及工程性质、土方量计算、施工辅助工作、土方机械化施工及土方工程质量验收;学学习习重重点点:土的工程性质及其对施工的影响,土壁支护与边坡,以及降低地下水位的方法。学习要求学习要求:v了解土的分类和现场鉴别土的种类;v掌握基坑(槽)、场地平整土石方工程量的计算方法;v了解土壁塌方和发生流砂现象的原因及防止方法;v熟悉常用土方施工机械的特点、性能、适用范围及提高生产率的方法;v掌握回填土施工方法及质量检验标准。1.1 土的分类及工程性质土的分类及工程性质 1.2 土方量计算土方量计算 1.3 施工准备与辅助工作施工准备与辅助工作 1.5 基坑基坑(槽
2、槽)施工施工 1.4 土方机械化施工土方机械化施工 1.6 填土与压实填土与压实 1.7 地基局部处理地基局部处理 1.8 质量标准及安全技术质量标准及安全技术 本本 章章 内内 容容n按土开挖的难易程度将土分为:松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚硬石等八类。v松土和普通土可直接用铁锹开挖,或用铲运机、推土机、挖土机施工;v坚土、砂砾坚土和软石要用镐、撬棍开挖,或预先松土,部分用爆破的方法施工;v次坚石、坚石和特坚硬石一般要用爆破方法施工。n土的工程分类与现场鉴别方法见表见表1.1所示所示。1.1 1.1 土的分类及工程性质土的分类及工程性质1 1.1.1.1.1 土的分
3、类与鉴别土的分类与鉴别 土的含水量土的含水量:土中水的质量与固体颗粒质量之比的百分率。1.1.2 1.1.2 土的工程性质土的工程性质 1.1.2.1 1.1.2.1 土的含水量土的含水量 式中:m湿含水状态土的质量,kg;m干烘干后土的质量,kg;mW 土中水的质量,kg;mS固体颗粒的质量,kg。土的含水量随气候条件、雨雪和地下水的影响而变化,对土方边坡的稳定性及填方密实程度有直接的影响。(1.1)土土的的天天然然密密度度:在天然状态下,单位体积土的质量。它与土的密实程度和含水量有关。土的天然密度按下式计算:1.1.2.2 1.1.2.2 土的天然密度和干密土的天然密度和干密 式中土的天然
4、密度,kg/m3;m 土的总质量,kg;V 土的体积,m3。(1.2)干密度干密度:土的固体颗粒质量与总体积的比值,用下式表示:式中d土的干密度,kg/m3;mS 固体颗粒质量,kg;V 土的体积,m3。在一定程度上,土的干密度反映了土的颗粒排列紧密程度。土的干密度愈大,表示土愈密实。土的密实程度主要通过检验填方土的干密度和含水量来控制。(1.3)1.1.2.3 1.1.2.3 土的可松性系数土的可松性系数 土土的的可可松松性性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍然不能完全复原,土的这种性质称为土的可松性。土的可松性用可松性系数可松性系数表示,即 式中 KS、KS土的最初、最
5、终可松性系数;V1土在天然状态下的体积,m3;V2土挖出后在松散状态下的体积,m3;V3土经压(夯)实后的体积,m3。(1.4)(1.5)土的最初可松性系数KS是计算车辆装运土方体积及挖土机械的主要参数;土的最终可松性系数是计算填方所需挖土工程量的主要参数,各类土的可松性系数见见表表1.1所示所示。1.1.2.4 1.1.2.4 土的渗透性土的渗透性土土的的渗渗透透性性:指土体被水透过的性质。土的渗透性用渗透系数表示。渗渗透透系系数数:表示单位时间内水穿透土层的能力,以m/d表示;它同土的颗粒级配、密实程度等有关,是人工降低地下水位及选择各类井点的主要参数。土的渗透系数见见表表1.2所示所示。
6、1.2 1.2 土土 方方 计计 算算1 1.2.1.2.1 基坑与基槽土方量计算基坑与基槽土方量计算 基基坑坑土土方方量量可按立体几何中拟柱体(由两个平行的平面作底的一种多面体)体积公式计算(图图1.1)。即 式中 H 基坑深度,m;A1、A2基坑上、下底的面积,m2;A0 基坑中截面的面积,m2。(1.6)基槽土方量计算可沿长度方向分段计算(图图1.2):式中V1第一段的土方量,m3;L1 第一段的长度,m。将各段土方量相加即得总土方量:(1.7)(1.8)1 1.2.2.2.2 场地平整土方计算场地平整土方计算 对于在地形起伏的山区、丘陵地带修建较大厂房、体育场、车站等占地广阔工程的平整
7、场地,主要是削凸填凹,移挖方作填方,将自然地面改造平整为场地设计要求的平面。场地挖填土方量计算有方格网法和横截面法两种。横截面法是将要计算的场地划分成若干横截面后,用横截面计算公式逐段计算,最后将逐段计算结果汇总。横截面法计算精度较低,可用于地形起伏变化较大地区。对于地形较平坦地区,一般采用方格网法。方格网法计算场地平整土方量步骤为:(1)读识方格网图 方格网图由设计单位(一般在1/500的地形图上)将场地划分为边长a=1040m的若干方格,与测量的纵横坐标相对应,在各方格角点规定的位置上标注角点的自然地面标高(H)和设计标高(Hn),如如图图1.31.3所示所示。(2)计算场地各个角点的施工
8、高度 施工高度为角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度。各方格角点的施工高度按下式计算:式中 hn角点施工高度即填挖高度(以“+”为填,“-”为 挖),m;n 方格的角点编号(自然数列1,2,3,n)。(1.9)(3)计算“零点”位置,确定零线 方格边线一端施工高程为“+”,若另一端为“-”,则沿其边线必然有一不挖不填的点,即为“零点”(图图1.4)1.4)。零点位置按下式计算:式中 x1、x2角点至零点的距离,m;h1、h2相邻两角点的施工高度(均用绝对值),m;a方格网的边长,m。(1.10)确定零点的办法也可以用图解法,如如图图1.51.5所示。
9、方法是用尺在各角点上标出挖填施工高度相应比例,用尺相连,与方格相交点即为零点位置。将相邻的零点连接起来,即为零线。它是确定方格中挖方与填方的分界线。(4)计算方格土方工程量 按方格底面积图形和表表1.31.3所列计算公式,逐格计算每个方格内的挖方量或填方量。(5)边坡土方量计算 场地的挖方区和填方区的边沿都需要做成边坡,以保证挖方土壁和填方区的稳定。边坡的土方量可以划分成两种近似的几何形体进行计算,一种为三角棱锥体(图图1.61.6中、),另一种为三角棱柱体(图图1.61.6中)。A三角棱锥体边坡体积式中 l1边坡的长度;A1边坡的端面积;h2角点的挖土高度;m边坡的坡度系数,m=宽/高。(1
10、.11)B三角棱柱体边坡体积 两端横断面面积相差很大的情况下,边坡体积 式中l4边坡的长度;A1、A2、A0边坡两端及中部横断面面积。C C计算土方总量 将挖方区(或填方区)所有方格计算的土方量和边坡土方量汇总,即得该场地挖方和填方的总土方量。(1.12)(1.13)【例1.1】某建筑场地方格网如如图图1.71.7所所示示,方格边长为20m20m,填方区边坡坡度系数为1.0,挖方区边坡坡度系数为0.5,试用公式法计算挖方和填方的总土方量。【解】(1)根据所给方格网各角点的地面设计标高和自然标高,计算结果列于图图1.81.8中。由公式1.91.9得:h1=251.50-251.40=0.10 h
11、2=251.44-251.25=0.19 h3=251.38-250.85=0.53 h4=251.32-250.60=0.72 h5=251.56-251.90=-0.34h6=251.50-251.60=-0.10 h7=251.44-251.28=0.16 h8=251.38-250.95=0.43 h9=251.62-252.45=-0.83 h10=251.56-252.00=-0.44 h11=251.50-251.70=-0.20 h12=251.46-251.40=0.06(2)计算零点位置。从图图1.81.8中可知,15、26、67、711、1112五条方格边两端的施工高度符
12、号不同,说明此方格边上有零点存在。由公式1.10 求得:15线 x1=4.55(m)26线 x1=13.10(m)67线 x1=7.69(m)711线 x1=8.89(m)1112线 x1=15.38(m)将各零点标于图上,并将相邻的零点连接起来,即得零线位置,如如图图1.8。(3)计算方格土方量。方格、底面为正方形,土方量为:V(+)=202/4(0.53+0.72+0.16+0.43)=184(m3)V(-)=202/4(0.34+0.10+0.83+0.44)=171(m3)方格底面为两个梯形,土方量为:V(+)=20/8(4.55+13.10)(0.10+0.19)=12.80(m3)
13、V(-)=20/8(15.45+6.90)(0.34+0.10)=24.59(m3)方格、底面为三边形和五边形,土方量为:V(+)=65.73(m3)V(-)=0.88(m3)V(+)=2.92(m3)V(-)=51.10(m3)V(+)=40.89(m3)V(-)=5.70(m3)方格网总填方量:V(+)=184+12.80+65.73+2.92+40.89=306.34(m3)方格网总挖方量:V(-)=171+24.59+0.88+51.10+5.70=253.26(m3)(4)边坡土方量计算。如如图图1.91.9,、按三角棱柱体计算外,其余均按三角棱锥体计算,依式 1.11、1.12 可
14、得:V(+)=0.003(m3)V(+)=V(+)=0.0001(m3)V(+)=5.22(m3)V(+)=V(+)=0.06(m3)V(+)=7.93(m3)V(+)=V(+)=0.01(m3)V=0.01(m3)V11=2.03(m3)V12=V13=0.02(m3)V14=3.18(m3)边坡总填方量:V(+)=0.003+0.0001+5.22+20.06+7.93+20.01+0.01 =13.29(m3)边坡总挖方量:V(-)=2.03+20.02+3.18=5.25(m3)1 1.2.3.2.3 土方调配土方调配 土方调配是土方工程施工组织设计(土方规划)中的一个重要内容,在平整
15、场地土方工程量计算完成后进行。编制土方调配方案应根据地形及地理条件,把挖方区和填方区划分成若干个调配区,计算各调配区的土方量,并计算每对挖、填方区之间的平均运距(即挖方区重心至填方区重心的距离),确定挖方各调配区的土方调配方案,应使土方总运输量最小或土方运输费用最少,而且便于施工,从而可以缩短工期、降低成本。土方调配的原则:力求达到挖方与填方平衡和运距最短的原则;近期施工与后期利用的原则。进行土方调配,必须依据现场具体情况、有关技术资料、工期要求、土方施工方法与运输方法,综合上述原则,并经计算比较,选择经济合理的调配方案。调配方案确定后,绘制土方调配图(如如图图1.101.10)。在土方调配图
16、上要注明挖填调配区、调配方向、土方数量和每对挖填之间的平均运距。图中的土方调配,仅考虑场内挖方、填方平衡。W为挖方,T为填方。1.3 1.3 施工准备与辅助工作施工准备与辅助工作1 1.3.1.3.1 施工准备施工准备 (1)在场地平整施工前,应利用原场地上已有各类控制点,或已有建筑物、构筑物的位置、标高,测设平场范围线和标高。(2)对施工区域内障碍物要调查清楚,制订方案,并征得主管部门意见和同意,拆除影响施工的建筑物、构筑物;拆除和改造通讯和电力设施、自来水管道、煤气管道和地下管道;迁移树木。(3)尽可能利用自然地形和永久性排水设施,采用排水沟、截水沟或挡水坝措施,把施工区域内的雨雪自然水、
17、低洼地区的积水及时排除,使场地保持干燥,便于土方工程施工。(4)对于大型平整场地,利用经纬仪、水准仪,将场地设计平面图的方格网在地面上测设固定下来,各角点用木桩定位,并在桩上注明桩号、施工高度数值,以便施工。(5)修好临时道路、电力、通讯及供水设施,以及生活和生产用临时房屋。1 1.3.2.3.2 土方边坡与土壁支撑土方边坡与土壁支撑 土壁稳定,主要是由土体内摩阻力和粘结力保持平衡,一旦失去平衡,土壁就会塌方。造造成成土土壁壁塌塌方方的的主主要要原原因因有:有:(1)边坡过陡,使土体本身稳定性不够,尤其是在土质差、开挖深度大的坑槽中,常引起塌方。(2)雨水、地下水渗入基坑,使土体重力增大及抗剪
18、能力降低,是造成塌方的主要原因。(3)基坑(槽)边缘附近大量堆土,或停放机具、材料,或由于动荷载的作用,使土体产生的剪应力超过土体的抗剪强度。1.3.2.1 1.3.2.1 土方边坡土方边坡 土方边坡的坡度以挖方深度(或填方深度)h与底宽b之比表示(图图1.11),即 土方边坡坡度=h/b=1/(b/h)=1m 式中m=b/h称为边坡系数。v 密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土):1.0m;v 硬塑、可塑的粉土及粉质粘土:1.25m;v 硬塑、可塑的粘土和碎石类土(充填物为粘性土):1.5m;v 坚硬的粘土:2m。挖土深度超过上述规定时,应考虑放坡或做成直立壁加支撑。当地质条件良好、土质
19、均匀且地下水位低于基坑(槽)或管沟底面标高时,挖方边坡可做成直立壁不加支撑,但深度不宜超过下列规定:v当挖地基坑较深或晾槽时间较长时,应根据实行情况采取护面措施。常用的坡面保护方法有帆布、塑料薄膜覆盖法,坡面拉网法或挂网。v当地质条件良好,土质均匀且地下水位低于基坑(槽)或管沟底面标高时,挖方深度在5m以内且不加支撑的边坡的最陡坡度应符合表表1.4规定。基坑(槽)或管沟挖好后,应及时进行基础工程或地下结构工程施工。在施工过程中,应经常检查坑壁的稳定情况。永久性挖方边坡坡度应按设计要求放坡。临时性挖方的边坡值应符合表表1.5的规定。表1.5 临时性挖方边坡值 土的类别 边坡值(高宽)砂土(不包括
20、细砂、粉砂)11.2511.50 一般性粘土 硬 10.7511.00硬、塑 11.0011.25 软 11.50或更缓 碎石类土 充填坚硬、硬塑粘性土 10.5011.00 充填砂土 11.0011.50 1.3.2.2 1.3.2.2 土壁支撑土壁支撑 土壁支撑形式应根据开挖深度和宽度、土质和地下水条件以及开挖方法、相邻建筑物等情况进行选择和设计。v横撑式支撑由挡土板、楞木和工具式横撑组成,用于宽度不大、深度较小沟槽开挖的土壁支撑。v根据挡土板放置方式不同,分为水平挡土板和垂直挡土板两类(见图见图1.12)。(1)(1)横撑式支撑横撑式支撑(2)(2)板桩式支撑板桩式支撑 板桩式支撑特别适
21、用于地下水位较高且土质为细颗粒、松散饱和土的支护,可防治流砂现象产生。板桩支撑作用:v使地下水在土中的渗流路线延长,减小了动水压力,从而可预防流砂的产生;v板桩支撑既挡土又防水,特别适于开挖较深、地下水位较高的大型基坑;v可以防止基坑附近建筑物基础下沉。打入板桩的质量要求:v板桩位置在板桩的轴线上,板壁面垂直,保证平面尺寸准确和垂直度;v封闭式板桩墙要求封闭合拢;v埋置达到规定深度要求,有足够的抗弯强度和防水性能。v钢板桩又可分平板桩和波浪式板桩两类。v平板桩(图图1.13(.a.)防水和承受轴向压力性能良好,易打入地下,但长轴方向抗弯强度较小;v波浪式板桩(图图1.13(.b.))的防水和抗
22、弯性能都较好,施工中多采用。钢板桩施工 板桩施工板桩施工要正确选择打桩方法、打桩机械和流水段划分,以保证打设后的板桩墙有足够的刚度和防水作用。钢板桩打入法一般分为单独打入法、双层围檩插桩法和分段复打法。钢板桩单独打入法适用于桩长小于10m,且工程要求不高的钢板桩支撑施工。A 打桩方法的选择双层围檩插桩法是在桩的轴线两侧先安装双层围檩(一定高度的钢制栅栏)支架后,将钢板桩依次锁口咬合全部插入双层围檩间。详见图图1.141.14。分段复打法是在板桩轴线一侧安装好单层围檩支架,将1020块钢板桩拼装组成施工段插入土中一定深度,形成一段钢板桩墙,即屏风墙。详见图图1.151.15。B 合理划分流水段
23、施工流水段的划分应使板桩墙面垂直,满足墙面支撑安装要求,有利于封闭合拢,使行车路线短。C 钢板桩打设准备工作 E 钢板桩的拔除 D 钢板桩的打设 钢板桩、围檩支架的矫正修理 按施工图放板桩的轴线进行测标高,作为控制板桩入土深度的依据。桩锤不宜过重,以防桩头因过大锤击而产生纵向弯曲。准确安装好围檩支架。为了保持基坑干燥,防止由于水浸泡发生边坡塌方和地基承载力下降,必须做好基坑的排水、降水工作,常采用的措施是明沟排水法和井点降水法。1 1.3.3.3.3 降低地下水位降低地下水位 1.3.3.1 1.3.3.1 明沟排水法明沟排水法 明沟排水法是一种设备简单、应用普遍的人工降低水位的方法。施工方法
24、是,开挖基坑或沟槽过程中,遇到地下水或地表水时,在基础范围以外地下水流的上游,沿坑底的周围开挖排水沟,设置集水井,使水经排水沟流入井内,然后用水泵抽出坑外(见图见图1.161.16)。明沟排水法适用于水流较大的粗粒土层的排水、降水,也可用于渗水量较小的粘性土层降水,但不适宜于细砂土和粉砂土层,因为地下水渗出会带走细粒而发生流砂现象。集水坑降水动画演示v流砂:当开挖深度大、地下水位较高而土质为细砂或粉砂时,如果采用集水井法降水开挖,当挖至地下水位以下时,坑底下面的土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂。流砂现象流砂现象v如果土层中产生局部流砂现象,应采取减小动水压力的处理措施,使坑
25、底土颗粒稳定,不受水压干扰。其方法有:如条件许可,尽量安排枯水期施工,使最高地下水位不高于坑底0.5m;水中挖土时,不抽水或减少抽水,保持坑内水压与地下水压基本平衡;采用井点降水法、打板桩法、地下连续墙法防止流砂产生。n井点降水:基坑开挖前,在基坑四周预先埋设一定数量的滤水管(井),在基坑开挖前和开挖过程中,利用抽水设备不断抽出地下水,使地下水位降到坑底以下,直至土方和基础工程施工结束为止。n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);另一类为管井点(深井泵)。n对不同的土质应采用不同的降水形式,表表1.6为常用的降水形式。1.3.3.2 1.3.3.2 井点降水法井点降水法 (
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