建筑物的基坑支护设计说明书-学位论文.doc
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1、 淮阴工学院毕业设计说明书(论文) 第 89 页 共 89 页引言近年来全国各地高层建筑深基坑支护工程发展很快,可利用建筑土地越来越紧缺,特别是在繁华闹市区,土地的批租费和拆迁费很高,使得建筑业主从利润角度考虑不得不尽可能充分利用地上和地下空间,即在有限的地皮上增加建筑总高度和地下室层数,从而使基础埋深大大增加。因建设需要基础愈做愈深,其支护结构难度,尤以软土地区也愈来愈大,已经成为高层建筑工程中的难点和热点。建筑物的基坑支护设计是一门从实践中发展起来的技术。随着我国建设的发展,基坑支护技术有了较大的提高,出现了很多基坑支护型式。支护是基坑工程的重要组成部分,其功能是用来维持地基土的平衡,使基
2、坑四周边坡保持稳定,保证基坑开挖及工程施工过程中的安全和基坑四周相邻建(构)筑物及地下管线、道路的安全,不因土体变形、沉陷、位移,坍塌而造成危害。在地下水位较高的透水土层(例如砂类土及粉土)中进行基坑开挖施工时,由于坑内外的水位差大,较易产生潜蚀、流沙、管涌、突涌等渗透破坏现象,导致边坡或基坑坑壁失稳,直接影响到建筑物的安全。基坑降水为基坑开挖及基础施工创造无水作业条件,保证基坑的开挖施工的顺利进行,同时降低在开挖过程中对环境的影响。 本次设计拟采用排桩支护的降水支护形式及高压旋喷桩做止水帷幕对淮安新天利大厦进行研究分析。第一部分:深基坑定义及其在建筑工程上的作用与地位1 深基坑的定义(一)
3、开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(二)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。2 深基坑的特点 基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现险情,需要及时抢救。 基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄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。同一城市不同区域也有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 基
4、坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以及周围场地条件等有关。有时保护相邻建(构)筑物和市政设施的安全是基坑工程设计与施工的关键。这就决定了基坑工程具有很强的个性。因此,对基坑工程进行分类、对支护结构允许变形规定统一标准都是比较困难的。 基坑工程综合性强。基坑工程不仅需要岩土工程知识,也需要结构工程知识,需要土力学理论、测试技术、计算技术及施工机械、施工技术的综合。 基坑工程具有较强的时空效应。基坑的深度和平面形状对基坑支护体系的稳定性和变形有较大影响。在基坑支护体系设计中要
5、注意基坑工程的空间效应。土体,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,土坡稳定性变小。所以对基坑工程的时间效应也必须给予充分的重视。 基坑工程是系统工程。基坑工程主要包括支护体系设计和土方开挖两部分。土方开挖的施工组织是否合理将对支护体系是否成功具有重要作用。不合理的土方开挖、步骤和速度可能导致主体结构桩基变位、支护结构过大的变形,甚至引起支护体系失稳而导致破坏。同时在施工过程中,应加强监测,力求实行信息化施工。 基坑工程具有环境效应。基坑开挖势必引起周围地基地下水位的变化和应力场的改变,导致周围地基土体的变形,对周围建(构)筑物和地下管线产生
6、影响,严重的将危及其正常使用或安全。大量土方外运也将对交通和弃土点环境产生影响。3 深基坑在建筑工程上的作用与地位深基坑在高层建筑整体施工中占据了很小的地位,但它且发挥着重要作用。深基坑工程含有很高的技术含量,有的深基坑的技术难度甚至高于其上部的主要建筑物。基础工程在设计与施工中,占有极为重要的地位,它对结构物的安全使用和工程造价有很大的影响。有关资料统计表明,建筑物失事7080是由基础失败而引起。地基的岩体与土层性质的复杂多变性,其规律是难以掌握的,故从施工角度来说,基础类型与施工方法的正确选择,不仅关系到造价的高低、工期的长短,而且还关系施工的难易程度甚至结构物的成败。4 基坑工程存在的问
7、题基坑支护工程的设计与施工,既要保证整个支护结构在施工过程中的安全,又要控制结构和周围土体的变形,以保证周围环境(相邻建筑物和地下公共设施等) 的安全。因此,如何确保基坑工程的安全可靠、经济合理、实用可行是当前现代化城市建设中一个非常重要和迫切的问题。特别是在21世纪,随着超大基坑工程的要求越来越高,随之出现的问题也越来越多。下面就深基坑工程存在的几个问题进行讨论。4.1 设计阶段存在的问题 基坑工程结构选型不合理 分析众多深基坑支护工程事故发生的原因,其中最主要的还是基坑工程结构选型不合理,考虑的因素不够全面。基坑支护及撑锚方法较多,为达到同一目的,可以有多种方法,而每一种方法都有其独特的优
8、点,有的速度快,有的投资少,有的噪音小等。 基坑工程结构设计土压力的确定 基坑支护结构设计计算包括外力(土压力及地基超载)和支护结构内力(弯矩和剪力)、支撑体系的设计计算、基坑整体稳定性和局部稳定性、地基承载力、支护结构顶部位移、结构和地面的变形以及软弱土层的局部加固、对相邻建筑的影响等诸方面的计算。目前的支护结构设计中,一般都以古典的库伦公式或朗肯公式作为计算土压力的基本公式。土压力大小及分布规律的研究是一项极为复杂的课题,它与支护结构的形式、刚度、土的性状、地下水状况等因素有关,现有库仑和朗肯理论均存在一定的局限性。 4.2 施工阶段存在的问题 深基坑工程数量、规模、分布急剧增加,导致深基
9、坑施工技术以及在施工过程中现场监测技术等还有待尽快提高,而且施工管理不力,施工资质限制不严,所以在施工中暴露出来许多问题值得注意。搞好基坑挖土还需要施工、业主、设计及监测各方面配合和协作。 基坑施工中地下水的处理不当:基坑施工中,地下水的处理是一个难点,因土质与地下水位的差异,基坑开挖施工的方法也随之不同,尤其是在沿海等高水位地区或者表层滞水很丰富的地区,深基坑工程施工中地下水的处理基本是整个工程成败的关键。所以,在很多失败的深基坑工程中,有很多是因为基坑施工中地下水的降排水没有处理好,排水主要解决上部土层的滞水和降雨积水的疏排,降水包括采用轻型井点、喷射井点和深井井点降水等。降低地下水位可能
10、引起地面沉降,将对环境造成不良影响,尤以深井降水影响最大,会造成基坑周围地表和建筑物沉降增大。 信息化施工的程度不高:由于深基坑工程的地质条件复杂多变,加之特殊的受力特点,使其在工程设计阶段的预估值与其在施工过程中的实际值存在一定的差异.。因此,深基坑工程的安全不仅取决于合理的设计、施工,而且取决于贯穿在工程设计、施工全过程的安全监测.安全监测是深基坑工程安全的重要保证条件之一,基坑监测与工程的设计、施工也被称为深基坑工程施工的三大基本要素。基坑工程在发生事故前或多或少都有预兆,因为基坑工程支护结构的破坏要经历一个由量变到质变的过程,通过信息化施工可以不断优化设计方案,确保基坑开挖安全可靠而又
11、经济合理.基坑信息化施工是指将所采集的信息,经过处理后与预测结果比较,通过反分析推求较符合实际的土质参数,并利用所推求的土质参数再次预测下一施工阶段围护结构及土体的性状,又采集下一施工阶段的相应信息。如此反复循环,不断采集信息,不断修改设计并指导施工,将设计置于动态过程中.通过分析预测指导施工,通过施工信息反馈设计,使设计及施工逐渐逼近实际从而排除险情,实现最佳工程。这是一项很有发展前途的新技术,具有代价小成效大的优点,目前在一些工程中已初步应用。目前仍没有进入普及阶段关键是如下两个原因:一是专家匮乏;二是反馈信息速度慢。但是随着计算机技术进步和科技的发展,这些问题一定会迎刃而解。5 基坑工程
12、对建筑物的影响基坑开挖后,土体平衡破坏,两侧土体有向基坑垮塌的倾向。一般基坑支护措施会平衡这种倾向,但是仍会有很微小的位移。由于深基坑在开挖的时候容易使地表产生沉降问题,从而使得邻近建筑物发生沉降开裂,这种沉降位移的产生大多数与地表水的含水量有关,如果地表水的含水量降低的话,沉降范围一般而言会比较大。这种沉降位移也同护坡的变形有关,一旦护坡发生变形,在深基坑的附近就会发现沉降位移。当基坑发生位移的时候,严重的话还会产生地下的承压水受压力而向上喷涌的现象产生,由此更会使得基坑土体开裂。建筑物的变化跟基坑的距离和基坑深度、以及建筑物本身的地基是否在沉降影响线内都有关系。另外,基坑降水会导致周边地下
13、水下降,地面也会下沉。所以说,周围建筑物是基坑开挖所需要考虑的一个重要因素。深基坑在开挖的时候,地下建筑物等会对其产生一定的影响,比如说地下管道等, 同时这些地下建筑物以及基坑邻近建筑物也会受到深基坑的影响。第一应力状态容易使土地保持稳定性,但是深基坑的挖掘加速了这种应力状态向第二应力状态的改变,从而引起了位移等现象,这样的话对地下管道等地下设施和其他建筑物等造成了一定的影响,会使相邻近的建筑物发生开裂甚至倾斜的情况,还会使地下管道发生变形等。严格控制施工现象,安全施工事关大局。6 基坑工程内容深基坑设计主要步骤:(1)对基坑周边的支护系统的设计方案的分析和对比,以及确定最佳方案;(2)测定并
14、计算基坑周边支护体系的强度,以及变形的可能性分析;(3)反复计算并验算基坑的内部和外部土壤的稳定程度;(4)基坑的维护墙的抗渗性能检测;(5)明确深基坑降水的要求,并设计出降水方案;(6)确定深基坑动工时的挖土、运输土块的主要方法;(7)查阅资料明确当地政府规定的环境保护措施,尽量减少对周边环境的破坏;(8)做好施工时的监测工作。7 地下水对基坑稳定性的影响 地下水是一种重要的地质营力,它与岩土体的相互作用,一方面改变着岩土体的物理、化学和力学性质,另一方面也改变着地下水自身的物理、力学性质以及化学成分。一般说来地下水对岩土体有三种作用,即物理作用(润滑作用、湿化软化作用、泥化作用、结合水的强
15、化作用) ,化学作用(离子交换、溶解作用、水解作用、溶蚀作用) ,力学作用(包括孔隙静水压力和孔隙动水压力) 。地下水与岩土体相互作用影响着岩土体的变形和强度。地下水作为地质环境内最活跃的成分,对岩土体的力学性质的影响不可忽视。主要体现在三个方面:1) 地下水通过物理、化学作用改变岩土体的结构,从而改变岩土体的c、值的大小;2) 地下水通过孔隙静水压力作用,影响岩土体中的有效应力,从而降低岩土体的强度;3) 由于地下水的流动,在岩土体中产生渗流,对岩土体中产生一个剪应力,从而降低岩土体的抗剪强度。 岩土体在水的作用下常常导致岩土体自身的工程性质的劣化,这种情况的出现又可能进一步导致岩土工程项目
16、的失败,造成严重的后果。这种效应几乎都与地下水有关系,可以统称岩土体的水破坏效应。 润滑作用:处于岩土体中的地下水,在岩土体的不连续面边界(如未固结的沉积物及坡体的颗粒表面或坚硬岩石中的裂隙面、节理面和断层面等结构面) 上产生润滑作用,使不连续面上的剪应力效应增强,结果沿着不连续面诱发岩土体的剪切运动。这个过程在斜坡受降水入渗使得地下水位上升到滑动面以上时尤其显著。地下水对岩土体上产生的润滑作用反映在力学上,就是使岩土体的摩擦角减小。 软化和泥化作用:地下水对岩土体的软化和泥化作用主要表现在对土体和岩体结构面中充填物随含水量的变化,发生由固态直至液态的弱化效应。一般在断层带易发生泥化现象。软化
17、和泥化作用使岩土体的力学性能降低,内聚力和摩擦角值减小。如图1-1所示,土体在浸水湿化以后应力应变曲线发生了变化,在同样压力下,变形比浸水前有了显著增加。土在浸润前是非饱和的,尽管已经经过漫长时间的沉积并在施工中不断碾压,仍然不能很密实。浸水后土颗粒间受水的润滑在自重作用下将重新调整期间的位置,改变原来结构,使土体压缩下沉,正是由于这种变化,极有可能导致基坑失稳。图1-1 土体浸水湿化前后-示意图第二部分:深基坑支护设计1 深基坑支护设计原则1.1 支护原则 基坑支护结构应采用以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计。 基坑支护结构极限状态可分为下列两类:承载能力极限状态:对应于支护结构达到
18、最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏; 正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下结构施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。 基坑支护结构设计应根据表2-1选用相应的侧壁安全等级及重要性系数。 表2-1 基坑侧壁安全等级及重要性系数 安全等级破 坏 后 果 0 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0.90注:有特殊要求的建筑基坑侧壁安全等级可根据具体情况另行确定。
19、 支护结构设计应考虑其结构水平变形、地下水的变化对周边环境的水平与竖向变形的影响,对于安全等级为一级和对周边环境变形有限定要求的二级建筑基坑侧壁,应根据周边环境的重要性、对变形的适应能力及土的性质等因素确定支护结构的水平变形限值。 当场地内有地下水时,应根据场地及周边区域的工程地质条件、水文地质条件、周边环境情况和支护结构与基础型式等因素,确定地下水控制方法。当场地周围有地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,应对基坑采取保护措施。 根据承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑支护应按下列规定进行计算和验算。 1 基坑支护结构均应进行承载能力极限状态的计算,计算内容应包括: 1) 根据基坑
20、支护形式及其受力特点进行土体稳定性计算; 2) 基坑支护结构的受压、受弯、受剪承载力计算; 3) 当有锚杆或支撑时,应对其进行承载力计算和稳定性验算。 2 对于安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级建筑基坑侧壁,尚应对基坑周边环境及支护结构变形进行验算。 3 地下水控制验算: 1) 抗渗透稳定性验算; 2) 基坑底突涌稳定性验算; 3) 根据支护结构设计要求进行地下水位控制计算。 基坑支护设计内容应包括对支护结构质量检测及施工监控的要求。当有条件时,基坑应采用局部或全部放坡开挖,放坡坡度应满足坡稳定性要求。 1.2 勘 察 要 求 在主体建筑地基的初步勘察阶段,应根据岩土工程条件,搜集工程
21、地质和水文地质资料,并进行工程地质调查,必要时可进行少量的补充勘察和室内试验,提出基坑支护的建议方案。 在建筑地基详细勘察阶段,对需要支护的工程宜按下列要求进行勘察工作: 勘察范围应根据开挖深度及场地的岩土工程条件确定,并宜在开挖边界外按开挖深度的12倍范围内布置勘探点,当开挖边界外无法布置勘探点时,应通过调查取得相应资料。对于软土,勘察范围尚宜扩大; 基坑周边勘探点的深度应根据基坑支护结构设计要求确定,不宜小于1倍开挖深度,软土地区应穿越软土层; 勘探点间距应视地层条件而定,可在1530m内选择,地层变化较大时,应增加勘探点,查明分布规律。 场地水文地质勘察应达到以下要求:查明开挖范围及邻近
22、场地地下水含水层和隔水层的层位、埋深和分布情况,查明各含水层(包括上层滞水、潜水、承压水)的补给条件和水力联系;测量场地各含水层的渗透系数和渗透影响半径;分析施工过程中水位变化对支护结构和基坑周边环境的影响,提出应采取的措施。 岩土工程测试参数宜包含下列内容: 土的常规物理试验指标; 土的抗剪强度指标;室内或原位试验测试土的渗透系数;特殊条件下应根据实际情况选择其它适宜的试验方法测试的参数。 基坑周边环境勘查应包括以下内容: 1 查明影响范围内建(构)筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载大小及上部结构现状; 2 查明基坑周边的各类地下设施,包括上、下水、电缆、煤气、污水、雨水、热力等
23、管线或管道的分布和性状; 3 查明场地周围和邻近地区地表水汇流、排泻情况,地下水管渗漏情况以及对基坑开挖的影响程度; 4 查明基坑四周道路的距离及车辆载重情况。 在取得勘察资料的基础上,针对基坑特点,应提出解决下列问题的建议:分析场地的地层结构和岩土的物理力学性质;地下水的控制方法及计算参数;施工中应进行的现场监测项目;基坑开挖过程中应注意的问题及其防治措施。2 深基坑设计内容2 .1 基坑支护方案设计2.1.1 支护体系的组成 当基坑工程的土方开挖、采用有支护开挖方式时,在基坑土方开挖之前则需先施工支护体系。支护体系按其工作机理和材料特性,分为水泥土挡墙体系、排桩和板墙式支护体系和边坡稳定式
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