探讨高层建筑深基坑支护设计(共4336字).doc
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1、探讨高层建筑深基坑支护设计(共4336字)摘要:高层建筑通常基础埋深偏大,以致往往需要在基坑开挖的过程中予以相应地支护与止水施工。尤其是对于地质水文情况复杂或毗邻构筑物、地下管线等情况时,更须将相应地支护、降水等工作做好做到位,以有效规避因防护、处治不到位而致使基础沉降不均或地下管线变形等情况出现。本文以南昌某高层建筑施工项目的深基坑支护设计为例,对高层建筑深基坑支护设计思路展开简要探讨,以期可为众设计同人在开展类似项目的基坑支护设计时有所裨益。关键词:深基坑;支护设计;方案比选;方案分析1工程概况1.1项目概况南昌市某城市棚户区改造安置房建设项目位于南昌市罗家西路以东、南钢铁路专用线以南、罗
2、家中路以西、广州路以北。拟建项目建筑物由八栋高层建筑和一栋商业楼组成,设置一层整体地下室,框剪结构。地下室占地面积约30700m2,基坑周长约1000m,地面整平标高19.5m,基坑承台底标高13.00m,基坑开挖深度为6.5m,基坑安全等级为二级。1.2周边环境根据本项目工程周边地下管线资料,拟建场地东侧及南侧有较多市政给排水、电力以及电信管线等分布,基坑西侧罗家西路道路下埋设各种给排水及雨污水管线,周边管线较多,为避免基坑开挖过程因出现过大变形而对管线造成不良影响,须合理选择基坑开挖支护方案,以有效确保基坑周边管线的安全。1.3地质水文拟建场地位于江西省南昌市青山湖区,根据场地实际地质勘察
3、结果分析,拟建场地地层结构主要分为第四系人工填土(Q4ml)、第四系上更新统冲积层(Q4al、Q3al)及第三系新余群(Exn)组成。按岩性及其工程特性,自上而下依次划分为:杂填土-1粉质黏土-2细砂淤泥质粉质黏土粉质黏土粗砂砾砂圆砾-1强风化风化泥质粉砂岩-2中风化泥质粉砂岩组成。淤泥质粉质黏土呈高压缩性,高含水率、土质软弱等不良地质特点,物理力学性质相对较差,尤其在外荷载下土体强度极易降低,开挖中应尽量避免土体扰动。场地内地下水主要为松散岩类孔隙水,主要赋存于第四系沙砾层中,-1粉质黏土、淤泥质粉质黏土及层粉质黏土为其相对隔水顶板,下伏基岩为相对隔水层底板。勘察期间属丰水期,实测该层地下水
4、稳定水位高程为9.94m14.47m,平均稳定水位高程为12.70m,水位年变幅1.5m3.0m。考虑水位变幅影响,设计地下水位标高取15.00m。基坑支护设计岩土参数建议值如表1所示(表中带“*”为经验值)、2高层建筑深基坑支护设计2.1设计原则深基坑支护设计,不仅关系基坑开挖、周边环境的安全,而且还直接影响土方开挖、地下结构的成本,其支护类型多种多样,主要分为土钉墙、排桩(灌注桩、搅拌桩、旋喷桩等)、地下连续墙与锚杆组合等,因此,在深基坑支护设计时必须综合考量多方面影响支护稳定性、可行性、经济性等多方面因素,并遵循如下设计原则:(1)深基坑支护结构安全等级为二级,深基坑重要性系数为1.0,
5、地面超载值为20kPa。(2)深基坑支护结构平面布置应结合建筑地下室边墙的外界尺寸,并根据相关规范运行的结构受力、变形情况以及施工误差等予以合理放线施工,同时,还要能够满足建筑地下室对于净空的要求。(3)深基坑支护计算采用同济启明星基坑计算分析软件,施工阶段控制支护结构的最大变形量中,侧向位移不得超过允许的变形值40mm,地表沉降不得超过允许沉降量30mm,周边邻近管线沉陷量控制不得超过10mm。2.2方案比选基坑支护是个系统工程,不仅需要受力合理,同时要方便施工,工期可控,因此,在方案的选取时应综合不同地质条件、水文条件、周边环境等多方面因素予以合理选取。该项目基坑开挖深度不大,周边环境不复
6、杂,但土质较差,地下水位高。如果开挖过程中控制不当,极有可能导致邻近道路、管线失稳,因此,本基坑支护设计的关键点,是采取合理的支护体和止水措施,以保证基坑开挖的快捷安全。(1)支护形式。根据基坑地质水文条件、周边环境特点,结合类似工程经验,该工程建议采用顺作法、整体开挖施工方案。根据南昌类似工程成功经验,基坑工程的支护结构一般有灌注桩、土钉墙等可供选择,而这两种支护形式又各有优劣(见表2),就本项目而言,其适用性为:灌注桩施工工艺简单,灌注桩布置形式灵活,造价低,适用基坑开挖深度不大且周边环境比较空旷的场地,本项目基坑符合该条件;因场地有限不能提供足够的空间放坡,因此土钉墙支护形式对本基坑不适
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