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深基坑支护与施工组织设计毕业设计

深基坑支护与施工组织设计毕业设计
深基坑支护与施工组织设计毕业设计

本科毕业设计(论文)

题目名称:佛山万科南约项目基坑

支护与施工组织设计学院(部):

专业:

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指导教师姓名:

最终评定成绩:

本科毕业论文(设计)

诚信声明

本人郑重声明:所呈交的毕业论文(设计),题目《佛山万科南约项目基坑支护及施工组织设计》是本人在指导教师的指导下,进行研究工作所取得的成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文章以明确方式注明。除此之外,本论文(设计)不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。本人完全意识到本声明应承担的责任。

作者签名:

日期:年月日

摘要

委托佛山市南海区公司承接了场地的岩土工程勘察任务的佛山万科南项目。它坐落在佛山市南海区,佛平二路与路的交叉口的西南侧,占地约166×160平方米的区域。该地基主要是由淤泥,粉质粘土,淤泥质土等组成。

在一个安全可靠,经济合理,切实可行,施工方便的原则,整个基坑分为四个部分,对支护方案的选择设计的主要内容,(1)根据工程地质调查报告,水文资料,基坑开挖深度,地下室及周边地环境,制定基坑支护方案;(2)内力计算;(3)检查基坑的稳定性;(4)计算支架的设计(至少4段计算);(5)和降水方案的设计计算;(6)施工组织设计;(7)施工监测的设计;(8)项目预算;(9)绘制图纸。结合工程地质条件,开挖深度,和许多其他因素确定支护方案的安全性和可靠性;创造干施工基坑开挖和地下室施工安全的环境;考虑基坑邻近建筑物和道路的边缘,为了确保施工安全,变形控制设计。根据专业基础理论和专业知识,结合工程实例,根据工程设计规范,标准,设计图纸和相关资料,独立于此的基坑支护结构设计方案的选择,对降水方案的正确选择,施工监测支护结构,施工组织设计和工程预算内容

关键词:深基坑;锚杆支护;水位控制;施工监测;预算;施工组织设计

ABSTRACT

Commissioned by the Nanhai District of Foshan City, Vanke Leheng Ltd., our company to undertake the Foshan Vanke south project of geotechnical engineering investigation of the proposed site of a task. It is located in Nanhai District of Foshan City, the Buddha Ping two road and the intersection of the southwest side of the road, covers an area of about 166 * 160 square meters. The foundation is mainly composed of soil, silty clay, silty clay and so on.

In a safe and reliable, economic and reasonable, feasible, convenient construction principle, the whole foundation is divided into four sections, the main contents of design of the supporting scheme selection, (1) according to the investigation report of engineering geology, the Shui Wen data, the depth of excavation, basement and land and the surrounding environment, develop the foundation pit supporting scheme; (2) the internal force calculation; (3) check the stability of foundation pit; (4) the design and calculation of support (at least 4 section to calculate); (5) the design and calculation of Precipitation Scheme; (6) the construction organization design; (7) the design of construction monitoring; (8) the project budget; (9) drawing on drawings. Combined with the engineering geological conditions, excavation depth, and many other factors to determine the safety and reliability of the supporting scheme; to create a safe environment for the construction of dry construction foundation pit excavation and underground chamber; considering building and road foundation pit adjacent to the edge, in order to ensure the safety, the deformation control design. According to the specialty basic theory and professional knowledge, combined with the engineering practice, according to the engineering design specification, standard, design drawings and related references, independently of this foundation pit supporting scheme selection and design of supporting structure, precipitation scheme selection, the supporting structure of the construction monitoring, the construction organization design and engineering budget content.

Keyword s: foundation pit; bolt supporting; water control; construction monitoring; budget; construction organization design

目录

第1章工程概况 (1)

1.1工程地质与水文地质 (1)

1.1.1基坑工程地质层分布与特征描述 (1)

1.1.2水文地质条件 (1)

第2章支护结构设计方案比选 (3)

2.1 基坑支护结构的类型及适用范围 (3)

2.1.1土钉墙 (3)

2.1.2钻孔灌注桩 (3)

2.1.3悬臂式围护结构 (3)

2.1.4深层搅拌桩 (3)

2.1.5锚拉式围护结构 (3)

2.1.6锚喷支护 (4)

2.1.7 SMW工法 (4)

2.1.8地下连续墙 (4)

2.2基坑支护结构设计方案选择 (4)

2.2.1基坑的特点 (5)

2.2.2支护方案的选定 (5)

第3章基坑支护结构设计与计算 (6)

3.1土层参数 (6)

3.1.1地质报告提供的各层土参数 (6)

3.1.2计算区段的划分 (6)

3.2 ABCD截面支护设计计算 (6)

3.2.1 AB段截面土层情况 (7)

3.2.2土压力计算 (7)

3.2.3桩和锚杆的计算 (9)

3.2.4配筋计算 (12)

3.2.5冠梁设计 (13)

3.2.6锚杆的设计 (14)

3.2.7腰梁设计 (16)

3.2.8稳定性验算: (17)

3.3 DEFG断截面支护设计计算 (20)

3.3.1 DEFG段截面土层情况 (20)

3.3.2土压力计算 (21)

3.3.3土钉设计参数 ....................... 错误!未定义书签。

3.3.4土钉设计计算 ....................... 错误!未定义书签。

3.3.5混凝土面层的计算 ................... 错误!未定义书签。

3.3.6土钉外部稳定性的验算 (23)

3.4GHI断截面支护设计计算(电算) (25)

3.5IJA段截面支护设计计算(电算) (38)

第4章基坑地下水控制方案设计 (44)

4.1工程概况 (43)

4.2方案的选择 (43)

4.3止水桩长的计算 (43)

第5章基坑监测方案 (44)

5.1基坑监测 (44)

5.1.1水平位移监测 (44)

5.1.2沉降监测 (45)

5.1.3水位监测 (45)

5.2基坑监测周期及报告 (45)

5.3建立预警系统 (45)

第6章工程概预算 (46)

6.1工程量计算 (46)

6.1.1平整场地工程量 (47)

6.1.2 挖土方工程量 (47)

6.1.3锚杆的工程量 (48)

6.1.4冠梁的工程量 (48)

6.1.5材料的总量 (48)

6.2换算表汇总 (49)

第7章施工组织设计 (53)

7.1施工准备 (53)

7.1.1施工准备 (53)

7.1.2支护结构施工技术工艺流程及说明 (53)

7.2施工的技术要求 (54)

7.2.1排桩支护技术要求 (54)

7.2.2土钉支护施工要求 (55)

7.2.3降水施工的技术要求 (55)

7.2.4排水施工的技术要求 (55)

7.2.5监测工程施工的技术要求 (56)

7.3施工质量控制及其标准 (57)

7.3.1质量管理 (57)

7.3.2质量保证体系 (58)

7.3.3质量评定标准 (58)

7.4施工工期保证 (58)

7.4.1施工工期保证措施 (58)

7.5安全文明施工与环境保护 (58)

7.5.1安全施工制度与措施 (58)

7.5.2安全施工制度与措施 (60)

结论 (61)

参考文献 (62)

致谢 (63)

第1章工程概况

由佛山市南海区万科衡越房地产有限公司委托,我公司承担,拟建场地的岩土工程勘察任务的万科佛山南项目阶段。该遗址位于佛山市南海区佛平路ER和桂澜路交叉口西南侧,红色线表示2层建筑物内,10米以下的地面标高设计现在。采用桩基础。基坑重要性等级为1级,设计的程度和施工现场和地面的复杂性是2级。岩土工程勘察等级为甲级的。

1.1工程地质与水文地质

1.1.1基坑工程地质层分布与特征描述

据佛山市南海区万科乐恒家居有限公司,提交勘察报告,并参考相关规范,从上到下一层的土壤作为描述如下:

①砂性素填土(Q ml):湿饱和,松散,局部稍密,主要由细砂,中砂和细砂和粗砂

②冲积土(Q al):根据土壤的颗粒分布大小,塑性指数和物理力学性能分为8层。

②-1淤泥质土(Q al):灰色的深度大,有流塑的性质,有很大的臭味,含有更多的淤泥和腐殖质土。

②-2粉砂(Q al):灰色的深度大,湿饱和,松散,含有较多的泥沙。

②-3粉质粘土(Q al):灰色,灰绿色,灰白色,灰色,可塑,局部软塑,土质不均,砂和局部淤泥。

②-4粉土(Q al):灰色,湿,稍密,宽松的地方,土质不均。

②-5粉砂(Q al):灰白色,饱和,松散,局部稍密或中密,局部含少量粘性土。

②-6中砂(Q al):灰黄色,饱和,中密,局部稍密,石英质,局部含少量粘性土。

②-7淤泥质土(Q al):深灰色,流塑状,有臭味,淤泥和腐殖质,部分粉质粘土。

②-8粘土(Q al):红褐色,有花斑,硬度大,局部塑性,不均匀土壤含砂和小的块大小约2 ~ 3厘米碎石③残积土(Qel):为粉土,灰红色、灰黄色,中密~密实,局部稍密,湿,由泥质粉砂岩、砂岩风化残积而成。

1.1.2水文地质条件

施工地理位置位于珠江三角洲冲积平原区,浅层地下水,地下水一般是孔隙潜水,主要发生在填充层和砂孔隙,大气降水补给浅层地下水,根据蒸发量,季节性水位的影响,而深层地下水渗流补给和排泄。丰富的基岩裂隙水通过裂缝发育程度和补给条件控制的影响。

第2章基坑支护结构设计方案的选择

2.1基坑支护结构的类型和适用情况

2.1.3土钉墙

土钉墙根据基坑边坡采用土钉的加固,以及基坑斜表面铺设钢筋网、喷射混凝土的面层和基坑的斜坡。土钉结构是一个复合的形成(即,钢筋土钉或锚杆)及其周围土体和支护结构,重力式挡土墙类似的表面层。

土钉墙的一般要求,土钉墙施工前(1)应在切割断面的第一时间检测,合格后才能清除;(2)土钉墙施工应使支架按设计要求。

2.1.2钻孔灌注桩

钻孔灌注桩系统是指通过机械钻孔的施工现场,钢管挤土或人力挖掘等手段在基桩成孔,并在内部放置钢筋笼、灌注桩了,成孔的方式不同,钻孔灌注桩可分为沉管灌注桩、注浆桩、挖孔灌注桩的类型。

2.1.3悬臂式围护结构

悬臂支护地下连续墙结构,钢板桩,钢筋混凝土桩。是在基坑开挖进的深度取决于插入基坑的深度,悬臂桩采用挡土墙作用挡住墙后的墙土。

2.1.4深层搅拌桩

该方法适用于软土地基的处理,有非常显著效果,处理完后可以对桩,墙等加固。当用于处理泥炭土或地下水的侵蚀,应当为它的稳定性和适用性的专业实验确定。

2.1.5锚拉式围护结构

拉锚式支护是支撑结构和锚固系统由两部分组成,围护方式一般由排桩和地下连续墙。锚杆锚固系统及地锚。必须要有足够的空间来设置桩锚,或其他桩锚结构;锚桩结构需要基坑来提供非常大的锚固力。螺栓型适用于砂土或粘土,浅基础。

2.1.6锚喷支护

采用锚喷支护围岩的措施,锚杆和喷射混凝土与围岩共同形成一个承载结构,可有效地限制围岩变形的自由发展和围岩应力分布调整、防止松动岩体坠落。它可以被用来作为临时支护的施工过程中,在某些情况下,它不需要做永久支护或衬砌。

2.1.7 SMW工法

型钢(H型钢等,拉森钢板桩,钢管插入大多数),将承受的荷载和抗SMW 工法,也被称为水泥土搅拌桩的强度的方法,即在水泥土桩在插入H的透气性和保水结合,成为两挡土墙支支撑结构的应力和抗渗功能。

2.1.8地下连续墙

地下连续墙基础工程用机械挖地,沿周边轴深基坑工程开挖条件下,浆料,窄深槽,清洗槽,浸槽钢筋笼,灌注钢筋混凝土导管时建立单元槽,逐渐在地下筑起了一个连续的钢筋混凝土墙,作为截水,止渗漏,防止轴承,齿轮结构进水。

2.2基坑支护结构设计方案选择

2.2.1基坑的特点

该项目的地理位置,土壤条件的综合分析,基坑开挖深度及周边环境,有以下特点:

(1)开挖基坑面积较大。

(2)由于基坑开挖深度的土层,工程性质较差。开挖层包含许多层不同性质的土壤层。

(3)有高层建筑基坑周边建筑物的高层,对沉降要求高,复杂的环境条件。

(4)开挖深度超过9米,是二级基坑。

2.2.2支护方案的选定

根据本项目的特点,对基坑支护形式的几种设计进行了分析和比较,对技术和经济共同分析:

1.主体采用桩锚支护。

2.采用土钉支护。

3.排桩的尺寸比较小,而整体刚度大,变形小,有利于变形控制。

根据本工程的特点,设计时此基坑有可能采用的几种支护形式从技术上和经济上进行了分析比较。

采用钻孔灌注桩作为挡土结构、深层水泥搅拌桩为止水帷幕及结合锚杆作为内支撑的支护体式。

优点:钻孔灌注桩施工容易、造价较低,目前此种技术比较成熟。另深层水泥搅拌桩为止水帷幕时有好的效果防水。锚杆施工速度快,并可施加预应力。此时支护结构有一定的安全性和经济性。

缺点:地下水位较高,施工难度较大。

经过以上分析,本基坑充分考虑到周边地层条件,选择技术上可行,经济上合理,并且具有整体性好、水平位移小,同。,地下室与上部结构构成整体,基坑面积相对较大,地层相对较复杂,要求严格进行支护设计和组织施工。根据场地的工程地质和水文地质条件,最后决定采用深层搅拌桩作为帷幕隔水,支护结构采用单排钻孔灌注桩加双层锚杆相结合的桩锚式支护方案。

第3章基坑支护结构设计与计算

3.1土层参数

3.1.1地质报告提供的各层土参数

(kN/) (

3.1.2计算区段的划分

根据地质勘察报告提供的具体环境、地下结构及土层分布的情况,将基坑划分为四个计算区段,其附加荷载及计算开挖深度如表3.1.2:

表3.2 计算区段划分表

3.2 ABCD段支护设计计算

3.2.1 ABCD土层具体情况

根据土层,及西边为在建道路等情况和《建筑基坑支护技术规程》

JGJ120-2012,考虑超载10kN/2m ,采用两排锚杆支护,桩径为d=800mm ,桩间距为s=1500mm 。

基坑深度及土层示意图如图3.1:

图3.1 ABCD 段的工程地质剖面图

3.2.2土压力计算

主动土压力系数为:

2

2110tan 45tan 450.722a K φ????=-=-= ? ?????

主动土压力强度为:

011210

0.720.723.12

a qk c σ=-?-?-kPa

11111()(102.418)0.180.77.12

a a q h k k P a σγ=+-+??-?= 第一层土压力为:,

()()1011

11

23.127.12 2.52022a a E h σσ=+=-+?=-m N k 。 (2) 计算第二层土的土压力:

主动土压力系数为:

2

2220tan 45tan 450.4922a K φ????=-=-= ? ????

?

主动土压力强度为:

1112()2(10 4.318)0.4921525.75a a q h k c σγ=+-=+??-?=kPa

(

)111222()21018 2.417.3 4.30.4921547.52a a q h h k c kPa

σγγ=++-=+?+??-?=

第二层土压力为:

()()2122

11

25.7547.52 4.3144.63/22a a a E h kN m σσ=+=+?= (3)计算第三层土的土压力:

主动土压力系数为:,

2

2326tan 45tan 450.3922a K ?????=-=-= ? ????

?

主动土压力强度为:

(

)2112233()210182.4

17.34.3

0.39

21239

34.79

a a q h h k k P a σγγ=++-=+?+??-?=

(

)31122333()21018 2.417.3 4.318.3 3.30.39

21258.33a a q h h h k c kPa

σγγγ=+++-=+?+?+??-?= 第三层土压力为:

()()323311

34.7958.33 3.3153.65/22

a a a E h kN m σσ=

+=+?=

3.2.3锚杆和桩和的计算

基坑锚杆的示意图如图3.2:

图3.2 基坑锚杆示意图

(1) 开挖深度6m ,采用等值梁法计算第一根锚杆的张力1a R

(2) 根据墙前被动土压力和净土压力零点2O 处墙后的主动土压力相等,得出:

(

31

3

3332(117.85)2p a u K

C u K C γγ+=+-()1118.30.63212.0 1.71117.8518.30.392120.63u u ??+??=+??-??

即:1 4.5u m =-

1u 等于负值,即6.5m 处为土压力零点

(3)采用等值梁进行计算,对1O 点取矩求出 1a R :

()()

()(

)

()

11160.539.66111 4.60.532.55 2.423

2.4 1.05111.4 1.5 4.530.85 1.5 1.05 4.6

3.3

2323a R +-=??+??++??

++???++???+

解得:1116.14a R kN =

(4)然后对锚固点1A 求矩即可求得 1a V :

()()

()

1 1.05160.53 1.059.660.832.550.80.8/2

23

1149.40.80.8/316.822125.329.66 4.3223124.61223

a V +-=-???+-??-???+??+???+?+???+ 解得:126.53a V kN = (5)全部开挖,取等值梁计算第二根锚杆的拉力2a R `

(6)根据墙前被动土压力和净土压力零点2O 处墙后的主动土压力相等,得出

2u ,

(

)4244242175.852p a u K C u K C γγ+=+-

()2218 1.82228 1.35175.85180.672280.81

u u ??+??=+??-??

即:20.16u =-

2u 等于负值,令基坑底以下0.5m 为土压力零点2O 。 (7)取等值梁进行计算,对2O 点求矩求得2a R :

()()()()

()

2114 6.59.66420.5432.552

410.530.55 2.4 1.4 4.530.85 2.43218 1.054.5 1.05 4.67.5332

a a R R ?+?=??++???

++??++???++???+ 解得:244.4a R kN = (8)对锚固点1A 求矩可得2a V :

()()

()()

221

1.0590.53

2.59.660.830.5532

11

0.80.840.830.850.8182132.55223322

1

89.66422432.552

32

a a V R +-+?=-??+-?

?-???+??+???+??++???+

即:257.57a V kN =

(9)采用2O G 梁计算桩墙入土深度,再对G 点求矩:

()[]

3222444444442x K C K x K C K x x V a a p p a ??-??-?+??=?γγ

[]2

57.5719.3 1.82228 1.353

χχχ?=??+??? 即: 1.4m χ=

入土深度 1.20.5 1.2 1.5 2.3t u m χ=+?=+?= 取t=2.5m 桩墙实际的入土深度增大20%,则 2.5 1.24t m =?=

桩长14L t h m =+= (10)求出最大弯矩:

①对第一次开挖,设剪力为零的点离地面为1h ,即

1a ai

R E

=

∑ (3.1)

[]1

116.14 1.059.6632.5530.8542.617.30.7

2

2100.49χ=??++++??-?? 即: 3.9m χ= 则1 2.4 3.9 6.3h m =+=

()()1max 111a ai

ai M R h d E

l =?--

?∑

()()

1max 1

1.05116.14 6.33 1.05 3.9

32

1

3.9 3.9

4.6 3.928 3.9103.6523

2M kN m

=?--??+-??-???=?

②全部开挖,设剪力为零的点离地面为2h ,得

12a a ai R R E +=∑ (3.2)

()()()11

116.1444.4 1.059.6632.5530.85 2.422

1

{4.6117.8518.30.49228 1.35}2

χχ+=??+?+?+

?++??-???

即: 2.7m χ=

得出: 2 2.4 4.3 2.79.4h m =++=

2max 121222()()()a a ai ai M R h d R h d E l =-+--?∑

()()

()()

2max 1

1.05116.149.4344.4 3.9 1.059.66

2.4 2.732

11

4.3 4.3 2.74.6 4.3 2.732.55 4.3 2.79.66 2.7 2.730.552322

22.7145.323

M kN m =?-+?-???++-

??+-???+-??-???

=?综上所述:max max 145.32,57.57M kN m V kN =?=

3.2.4配筋计算

(1)抗弯设计:

按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第E.0.4-2,3推荐公式确定:

31sin sin 2sin 3t d c r y s s

M f A f A r παπαπα

αππ

+≤+ (3.3) 1.252t αα=- (3.4) 本段基坑取混凝土桩径为φ800,桩间距s 为1500mm ,混凝土采用C30,

214.3/c f N mm = ,主筋采用400HRB , 2360/y f N mm = ,箍筋采用HPB300,

2270/y f N mm = ,保护层厚度取50mm

101 1.0 1.25145.32 1.5272.475d F a M r R s kN m γ==???=?

2223.14400520400A r mm π==?=

经计算: 340s r mm =,236368r A mm = 0.21α=,0.83τα= ,23960s A mm =

计算弯矩:

313

6sin sin 2sin 2

[114.336316833

0.610.610.51

3603960340]10173.3146.03.14 3.14

u c r y s s d M f A f A r kN m M kN m τπαπαπααππ+=+=????

++???÷=?>=? 取10

25,24909s A mm =

配筋率为:

min 2454909

100%100%0.98%0.18%520400s y

A f A f τρρ?=

?=?=>== 纵向配筋间距: 22 3.14340

2131010s r mm π??== (2)抗剪设计:

d cs V V ≤ (3.5)

00sv

cs cv t yv

A V f bh f h s

α=+ (3.6) 本段基坑箍筋采用@200的螺旋箍筋,每隔1500mm 布置一根的焊接

加强筋。

0max 1.0 1.2563.11 1.5118.33d F V r V s kN γ==???=

002

3(0.7 1.43 1.764002703.144 1.6400)10437118.33200

sv

cs cv yv

d A V f bh f h s

kN V kN τα=+=???+????÷=>=

3.2.5冠梁设计

根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,一般冠梁的高度为0.6 1.5d ∽,但不小于400mm ,宽度为1 1.2d ∽,冠梁混凝土强度不小于C20,本段基坑取冠梁宽度b=800mm ,高度h=500mm ,混凝土采用30C ,钢筋采用400HRB ,保护层厚度取50mm 。

冠梁按构造配筋取1016,22011s A mm =

配筋率:

min 2011100%100%0.5%0.4%800500

s A A ρρ=

?=?=>=? 箍筋采用的双肢封闭箍筋。

3.2.6锚杆的设计

根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,锚杆的倾角宜取

本段基坑锚杆倾角20α= ,锚杆钢筋采用HRB400,机械钻孔D=150mm ,锚杆的间距为1500mm 。

(1)锚杆自由长度的计算:

1-挡土构件;2-锚杆; 3-理论直线滑动面

图3.3锚杆自由长度计算简图

锚杆的自由段长度应按下式确定:

12(tan )sin(45)

2 1.5cos sin(45)

2

m

f m

d d l ?ααα?α

α+--

+++

+ (3.7)

①第一根锚杆的自由段长度:

13a m = 20.5a m =

2.214 2.814.1 1.518.7

14.56.5

m ??+?+?=

=

探讨工程深基坑支护设计与施工

探讨工程深基坑支护设计与施工 发表时间:2016-03-16T12:10:38.873Z 来源:《基层建设》2015年22期供稿作者:桑宽林 [导读] 江苏省江南建筑技术发展总公司随着城市中心大量建筑的涌现,深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、大深度的基坑周围复杂的地下设施。 桑宽林 江苏省江南建筑技术发展总公司江苏南京 210000 摘要:深基坑支护设计与施工是一项技术要求高、风险大、操作复杂、涉及内容较广的具体工作内容,其设计与施工必须了解掌握地址情况,根据地址情况设计合理的设计方案,通过大量的工程实践信息来检验、修正,以提高每个深基坑工程的安全性,深基坑设计与施工是当前城市高层、超高层建筑突显的技术难题。 关键词:建筑工程;深基坑支护;设计与施工;管理 随着城市中心大量建筑的涌现,深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、大深度的基坑周围复杂的地下设施,使得深基坑工程支护得到广泛的重视和应用。深基坑支护的目的在于确保坑壁的稳定和施工安全,同时确保邻近建筑物、构筑物及地下管线的安全,有利于地下室开挖和建造保证支护施工方便和经济合理,所以支护体系的选用原则是安全、经济、方便施工。安全不仅指支护体系本身安全,保证基坑开挖、地下结构施工有利,而且要保证邻近建(构)筑物和市政设施的安全和正常使用;经济不仅指支护体系的工程费用,而且要考虑工期和安全储备等综合因素是否经济合理;方便施工要考虑挖土费用、机械设备、材料选用尽可能做到因地制宜和节省工期,提高支护体系的可靠性。 一.工程概况 河海大学江宁校区西区189亩实验基地振动台基坑围护工程位于佛城西路南侧。该工程由南通华荣建设集团总承包,南京长江都市建筑设计研究院设计。江苏华建岩土工程有限公司桩基施工。 本工程±0.00相当于绝对标高19.40m,地下室垫层底标高为-6.8m,现场地面平均高程按-0.55m,土方总开挖量约2万立方。 考虑本工程特点,依据安全、经济、施工可行性、环保等原则,该基坑采取以下支护方案: 1、基坑各侧均采用钻孔灌注排庄加 2 排搅拌桩阻支护方案,拐角处均设置斜支撑。基坑内和外围分布20口管井降水。 基坑支护工程量如下:¢700搅拌桩共950根,深15左右,约7000m?,¢900灌注桩共200根,深20左右,约3500m?。单排锚索50根作为水平支锚。 1.1工程地质条件 根据岩土工程勘察报告(略) 1.2本工程重点、难点分析 本工程施工具有任务重、工序多的特点,具体表现如下 ㈠施工重点 由于地质资料不一定能完全反反映实际情况,故应依据现场开挖情况,发现不一致的,及时同甲方及监理协商,适当改进施工方案; 1.雨季施工时,应合理做好分区域排水工作。并加快开挖和施工进度,避免基坑暴露时间过长。加强坑底地下水位监测。 2.施工过程重做好基坑的变形监测,应由有资质的监测单位对基坑支护结构和周边已建建筑物进行变形监测,掌握基坑的位移量和变化速率,并及时将位移情况反映给相关单位及以便及时采取措施; 3.考虑到场地的复杂性,土层厚度变化很大,在开挖过程中应充分考虑时空效应,严格按“分层、分段、分区域”的原则开挖土方,明确各层段的先后施工顺序。 ㈡施工难点 1.由于场地周边有市政管网,施工时要妥善考虑,周密安排,切实做好坑边的地下管线调查工作,并做好地下管线保护和坑边的安全防护工作,设置防护栏和警示标志等设施; 2.本工程期短,不同机械要相互交叉施工,与总承包施工交叉,施工时应合理安排机械行走路线,避免相互交叉干扰。 3.施工地点位于居民聚集区,应切实采取避免扰民的措施,做好防尘降噪工作,减少与周边群众的干扰与矛盾,同时应做好施工区的交通管理,避免事故发生。 二.深基坑支护施工 2.1 施工前的准备 施工前首先要做好准备工作,在开工前几天就编制专项施工方案,并及时上报监理。并在开工前对方案进行专家论证,为减少期间的时间差,监理应抓紧批复并及时返回到施工单位,接着施工单位将文件下达到每个施工人员,施工工作才能正式开始进行。为了使工程施工过程中的问题能及时找到解决方案,还可以在施工前留下设计人员的联系方式,以便出现问题的时候及时进行沟通。 2.2 加强施工过程的控制 施工期间应强度安全文明施工和施工质量,每个施工人员都要必须具备严格的安全意识和质量意识,基坑支护单位技术负声责人和安全员应向所有施工人员进行技术交底和安全交底。并严格按照基坑支护设计、基坑支护组织设计、技术交底和相关规范等进行施工。施工过程中如果出现问题,现场负责人要根据实际情况向设计人员汇报,设计人员有爱及时根据现场问题进行处理与设计变更。 2.3 减少地下水对基坑稳定的影响 据统计 60%以上的基坑事故都与地下水相关,在软弱地层深基坑开挖过程中,地下水位对基坑的稳定性具有决定性的作用。当地下水的流动,在粉土中产生渗流,地下水渗流受到岩土颗粒或隙壁阻碍而施加于粉土的压力必然会冲刷掉-部分比较小的颗粒,进而在一定程度上破坏了土体的强度,影晌深基坑的稳定。在基坑开挖之前,应加快地下水的抽降,以保证基坑开挖的正常进行和基础底板的正常施工。当能保证基础底板正常施工后,应严格限制地下水的继续抽降。施工时必须保证泄水孔的质量,保证基坑边坡土体内积水快速从泄水孔排出。否则,坡内土体会因积水饱和而导致基坑变形乃至破坏。因为地下水可改变粉土的应力状态和力学性质,通过孔隙静水压力作用,弱化了土体自身的物理力学性质和支护结构的支护强度,刚氐粉土的强度,致成为边坡破坏起主导作用的触发因素。对于边坡内土体积水,

深基坑支护工程设计的几点体会

深基坑支护工程设计的几点体会 2013-12-05 10:37 来源:中国岩土网阅读:1304 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,结合自己的几年的工作经历写的几点体会。 深基坑支护工程设计一般要经历设计前的准备工作、方案设计、施工图设计等阶段,下面结合自己的几年的工作经历写几点体会。 一、设计前的准备工作 1、收集相关资料 接到一项设计任务后,首先要做的工作就是收集相关资料,包括场地现状地形图、地质勘察报告、建筑总平面图、地下室平面(剖面)图、建筑基础及基础底板结构图,周边若有建(构)筑物或地下管线的还要收集场地周边建(构)筑物的地基基础图纸(包括基础形式、埋深、平面布置等)和地下管线的图纸。 收集到上述资料后,应认真理解、消化有关图纸,并做好以下几件事情: (1)确定基坑底开挖标高,初步了解基坑各侧的开挖深度; (2)重点关注地下室外墙与场地红线的相对位置关系,以确定有无放坡空间的可能; (3)阅读地质勘察报告,掌握整个场地大致地质分布情况,重点关注有无砂(砾)层、软弱土层及基岩深度,若有砂(砾)层、软弱土层等,查看其土层描述及标贯击数情况,初步掌握其岩土力学性质。 (4)根据管线资料,了解管线分布情况,尤其分布在1.5~2.0倍坑深范围内的管线分布情况。 2、踏勘现场 踏勘现场是进行基坑工程设计很重要的一步现场工作,很多年轻的同志不以为然,认为坐在办公室看场地地形图就可以了,其实这是错误的。只有亲自踏勘现场,才能充分了解现场情况,做到了然于胸,在后面确定支护设计方案时才能抓住重点,做到有的放矢。那么踏勘现场时要注意哪些方面呢: (1)前面通过资料收集已初步掌握场地红线的与地下室外墙的距离管线,踏勘现场时应重点关注,现场确认有无放坡的可能以及放坡的大概坡率及空间。 (2)沿着场地红线察看一周,看周边建(构)筑物的情况以及与红线的大致位置关系,增加感性认识,察看时应重点关注周边建(构)筑物的结构形式(是框架结构还是砖砌结构、楼层高度)、建筑物墙体有无旧裂缝、建筑物现在的使用情况及周边地面有无裂缝、下沉等现象,同时察看周边地下管线情况,看看还有没有其

地铁车站深基坑毕业设计(含外文翻译)

摘要 毕业设计主要包括三个部分,第一部分是上海地铁场中路站基坑围护结构设计;第二部分是上海地铁场中路站基坑施工组织设计;第三部分是专题部分,盾构施工预加固技术研究。 在第一部分基坑围护结构设计中,根据场中路站基坑所处的工程地质、水文地质条件和周边环境情况,通过施工方案的比选,确定采用地下连续墙作为基坑的围护方案,支撑方案选为对撑,从地面至坑底依次设四道钢管支撑,并进行围护结构及支撑的内力计算、相应的强度和地连墙的配筋验算以及基坑的抗渗、抗隆起和抗倾覆等验算。 第二部分的施工组织设计,根据基坑围护方案、施工方法和隧道周边的环境情况,对施工前准备工作,施工场地布置,围护结构施工、基坑开挖与支撑安装等进行设计,并编制了工程进度计划,编写了相应的质量、安全、环境保护等措施。 第三部分专题内容是盾构施工中的预加固技术研究。针对工程施工中的地质条件和施工工况,总结了盾构施工中的土体预加固的技术措施和相关的参考资料,提出在盾构施工中土体预加固的技术措施。 关键词:基坑;地下连续墙;施工组织;支撑体系;盾构预加固技术 目录 第一部分上海地铁场中路站基坑围护结构设计 1 工程概况 (1) 1.1工程地质及水文地质资料 (1) 1.2工程周围环境 (2) 2 设计依据和设计标准 (4) 2.1 工程设计依据 (4) 2.2 基坑工程等级及设计控制标准 (4)

3 基坑围护方案设计 (5) 3.1基坑围护方案 (5) 3.2基坑围护结构方案比选 (6) 4 基坑支撑方案设计 (8) 4.1支撑结构类型 (8) 4.2支撑体系的布置形式 (8) 4.3支撑体系的方案比较和合理选定 (10) 4.4基坑施工应变措施 (10) 5 计算书 (12) 5.1 荷载计算 (12) 5.2 围护结构地基承载力验算 (14) 5.3 基坑底部土体的抗隆起稳定性验算 (14) 5.4抗渗验算 (15) 5.5抗倾覆验算 (16) 5.6整体圆弧滑动稳定性验算 (17) 5.7围护结构及支撑内力计算 (17) 5.8 支撑强度验算 (21) 5.9 地下连续墙配筋验算 (23) 6 基坑主要技术经济指标 (25) 6.1 开挖土方量 (25) 6.2 混凝土浇筑量 (25) 6.3 钢筋用量 (25) 6.4 人工费用 (25) 第二部分上海地铁场中路站基坑施工组织设计 1 基坑施工准备 (25) 1.1 基坑施工的技术准备 (25) 1.2 基坑施工的现场准备 (25) 1.3 基坑施工的其他准备 (27) 2 施工方案 (29) 2.1 概况 (29) 2.2 施工方法的确定 (29) 2.3 施工流程 (32) 2.4 质量控制 (35) 2.5 施工主要技术措施 (36) 2.6关键部位技术措施 (38) 3施工总平面布置 (40)

小区基坑边坡支护设计方案

小区基坑边坡支护 设计方案

昆山翡翠湾小区16#楼基坑边坡支护方案 编制目录 编制说明错误!未定义书签。 一、基坑工程概况错误!未定义书签。 二、工程地质与水文地质条件错误!未定义书签。 三、基坑降水及围护方案选择错误!未定义书签。 四、基坑围护方案-----------------------------------------------

××××基坑支护方案 编制说明 编制原则: 本方案是指导×××××基坑围护施工实施过程中各项组织、技术措施、生产的文件,包含了施工过程中对基坑施工及周围环境的监测及质量控制,确保本工程正常、安全的进行。 编制依据: ①××××基坑围护工程的招标文件 ②<建筑地基基础设计规范> GB 50007─ ③<建筑基坑支护技术规程> JGJ 120─99 ④<建筑地基基础工程施工质量验收规范> GB 50202─ ⑤<建筑边坡工程技术规范> GB 50330─ ⑥<锚杆喷射混凝土支护技术规范> GB 50086─ ⑦<建筑基坑工程技术规程> YB 9258─97 ⑧<岩土锚杆(索)技术规程> CECS 22: ⑨<基坑土钉支护技术规程> CECS 96:97 一、基坑工程概况 1.1 工程总体概况 ××××××位于昆山市巴城镇马鞍山路南侧、古城,×××××为10层,框剪结构、桩基础,地下室为半地下架空停车库,地基基础设计等级为乙级。

本工程建设单位为××××地产有限公司,×××××建筑设计院设计,×××××地质工程勘察院进行了岩土工程勘察。 地势平坦,地面平均高程为+1.60m(黄海高程)。 本工程室内地坪±0.00m相当于1985国家高程+3.20m。 1.2 基坑情况 本工程地面平均标高相当于黄海高程+1.60m,以此作为基坑支护设计的±0.000m。以下未经说明均为相对标高。 地下室北面为半悬空地下车库,沿周均为1CT1承台,开挖深度0.45m;地下室开挖深度 2.80~3.40m。基坑沿周承台开挖深度及其外沿距轴线距离见下表。 基坑沿周承台开挖深度统计表 注:开挖深度为垫层顶标高加上50mm厚垫层;围护边线为避免阳角取承台距轴线最远距离再加上地下室外墙作业面,作业面不小于50cm。

南京某深基坑毕业设计

一般设设计部分 1 工程地质及水文地质资料 1.1工程概况及工程地质 1.1.1工程地质 南京地铁珠江路综合楼工程位于中山路吉兆营路路口东南角,占地面积南北长约70m,东西宽约50m。综合楼主楼26层,高约100m,采用钢结构体系;裙楼高6层,采用框架结构体系。综合楼设三层地下室,基坑开挖深度分为17.86m。 本工程地质条件与珠江路车站北段基本类似,地面实测标高在10.46m左右。建址范围内自上向下土层构成分别为: (1)①杂填土:褐黄色,松散~稍密,由碎砖、碎石及粉质粘土混填; (2)①-2b2-3素填土:褐黄~褐灰色,软~可塑,主要由粉质粘土填积,夹少量碎砖; (3)②-1b3粉质粘土:灰黄~褐灰色,软塑,局部夹粉土; (4)②-2b3-4粉质粘土:灰色,软~流塑,夹淤泥质粘土; (5)③-1-1b1-2粉质粘土:灰黄~绿灰色,可~硬塑; (6)③-1-1b2粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑; (7)③-1-2b3-4粉质粘土:褐黄~褐灰,软~流塑; (8)③-2-1b2-3粉质粘土:褐黄~褐灰,可~软塑; (9)③-2-2b3-4粉质粘土:褐灰~灰色,软~流塑,夹薄层粉砂; (10) ③-3-1b2粉质粘土:褐灰~灰色,可塑; (11) ③-3-2b2粉质粘土:灰黄~绿灰色,可塑,夹少量粉细砂及卵砾石; (12)③-3-3d2中粗砂:灰~灰黄色,中密,局部分布; (13) ③-4e粉质粘土混粗砂卵砾石:灰黄色~紫红色,可塑,卵砾石含量一般为5~30%,粒径1~8cm,局部含量达60%,粒径大于10cm。 1.1.2水文地质 场区内地下水主要为浅层孔隙潜水和微承压水。浅层孔隙潜水直接由大气降水和地表水的渗入补给,地下水位埋深约1.0~1.4米。我们取地下水位为1米,高程为9.46米。 深层微承压水主要分布在第③-3-3d2层2.0m厚的粗砂混砾石土层中,地下水位埋深约32m左右。该层地下水的补给来源和径流条件较复杂。

深基坑支护施工方案设计(放坡)

基坑支护施工方案审批表施工单位:******建设2005年9月10日

目录 第一章工程概况 ................................................................................... - 4 - 1.1 基本情况......................................................................................... - 4 - 1.2 地质情况......................................................................................... - 4 -第二章基坑支护方案 ................................................................................. - 5 - 2.1 确定方案........................................................................................... - 5 - 2.2 支护方案和排水方案 ...................................................................... - 5 - 2.3 安全围护........................................................................................... - 6 -第三章土方开挖施工方案 ......................................................................... - 6 - 2.1 施工准备......................................................................................... - 6 - 2.2 开挖路线........................................................................................... - 7 - 2.3 开挖方案........................................................................................... - 7 - 2.5 成品保护........................................................................................... - 7 - 2.6 安全措施......................................................................................... - 8 -

深基坑开挖支护设计毕业论文

毕业设计(论文) 题目西安地铁枣园站基坑 开挖支护设计 专业城市地下空间工程 班级城地 081 学生张鹏飞 指导教师范留明教授

2012 年

摘要 基坑工程是指在地表以下开挖的一个地下空间及其配套的支护体系。而基坑支护就是为保证基坑开挖,基础施工的顺利进行及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁以及周边环境采用的支挡,加固与保护措施。 基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大风险,基坑工程具有很强的区域性。不同水文,工程地质环境条件下基坑工程的差异很大。基坑工程环境效应复杂,基坑开挖不仅要保证基坑本身的安全稳定,而且要有效的控制基坑周边地层移动以及保护周围环境。 本文先介绍了枣园站的工程概况,包括水文地质和周围环境,然后通过结合对现有基坑开挖支护工法和车站实际情况的比较选择出了适合本站的开挖支护方案。下来通过土压力的计算、结构内力的计算,配筋、验算、支撑设计、变形估算等对基坑的开挖支护作了理论上的数据分析,最后通过施工组织说明了各个工序施工的工法和应注意的问题。 关键词:支护方案,地下连续墙,支撑,施工组织设计

Abstract Foundation Pit is the excavation of an underground space below the surface and a coordinated support system. Bracing of foundation pit is to ensure that excavation and foundation construction for the smooth and safe environment Foundation Pit and used the pit retaining wall reinforcement and protection. Bracing of Foundation Pit structure is the structural safety of temporary reserves are smaller, more risk. Foundation pit structure has a strong regional. Excavation works under different hydrological environmental and geological conditions are vastly. Effects complex excavation, excavation pit is not only necessary to ensure their own safety,but also to effectively control the pit surrounding strata. First,the paper introduces the general engineering situation of Zaoyuan Station,Including hydrological geology and the environment,Then,based on the existing foundation pit excavation method and station actual situation select the suitable for the station of the excavation and support scheme。And then, through the soil pressure calculation, structure calculation, reinforcement, checking, support design, deformation estimation ,then made a theoretical analysis of the data for the excavation of foundation pit supporting。Finally , through the construction organization describes the construction process of the method and the problem which should be noted. KEY WORDS: Supporting scheme, the Underground continuous wall, Support, Construction organization design

深基坑基坑支护 毕业设计

基坑开挖与支护结构设计 1. 设计优选 1.1 设计依据 1、毕业设计参考资料; 2、中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001); 3、中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》 (GB50204); 4、中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002); 5、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规范》 (JGJ120-99); 6、《基坑工程手册》。 1.2 基坑支护方案优选 基坑围护结构型式有很多种,其适用范围也各不相同,根据上述设计原则,结合本基坑工程实际情况有以下几种可以采取的支护型式:(1)悬臂式围护结构 悬臂式围护结构依靠足够的入土深度和结构的抗弯能力来维持整体稳定和结构安全。悬臂结构所受土压力分布是开挖深度的一次函数,其剪力是深度的二次函数,弯矩是深度的三次函数,水平位移是深度的五次函数。悬臂式结构对开挖深度很敏感,容易产生较大变形,对相临的建筑物产生不良的影响。悬臂式围护结构适用于土质较好、开挖深度较浅的基坑工程。 (2)水泥土重力式围护结构 水泥土与其包围的天然土形成重力式挡墙支挡周围土体,保持基坑边坡稳定,深层搅拌水泥土桩重力式围护结构,常用于软粘土地区开挖深度约在6.0m

以内的基坑工程,水泥土的抗拉强度低,水泥土重力式围护结构适用于较浅的基坑工程。 (3)拉锚式围护结构 拉锚式围护结构由围护结构体系和锚固体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土排桩墙和地下连续墙两种。锚固体系可分为锚杆式和地面拉锚式两种。地面拉锚式需要有足够的场地设置锚桩,或其他锚固物;锚杆式需要地基土能提供锚杆较大的锚固力。锚杆式适用于砂土地基,或粘土地基。由于软粘土地基不能提供锚杆较大的锚固力,所以很少使用。 (4)土钉墙围护结构 土钉墙围护结构的机理可理解为通过在基坑边坡中设置土钉,形成加筋土重力式挡墙,起到挡土作用。土钉墙围护适用于地下水位以上或者人工降水后的粘性土、粉土、杂填土及非松散砂土、卵石土等;不适用于淤泥质及未经降水处理地下水以下的土层地基中基坑围护。土钉墙围护基坑深度一般不超过18m,使用期限不超过18月。 (5)内撑式围护结构 内撑式围护由围护体系和内撑体系两部分组成,围护结构体系常采用钢筋混凝土桩排桩墙和地下连续墙型式。内撑体系可采用水平支撑和斜支撑。当基坑开挖平面面积很大而开挖深度不太大时,宜采用单层支撑。内撑常采用钢筋混凝土支撑和钢管(或型钢)支撑两种。内撑式围护结构适用范围广,可适用于各种土层和基坑深度。 经过多个方案的比较分析,本基坑充分考虑到周边地层条件,选择技术上可行,经济上合理,并且具有整体性好、水平位移小,同时便于基坑开挖及后续施工的可靠支护措施。该建筑12层组成,地下室与上部结构构成整体,基坑面积相对较小,但是地层相对较复杂,要求严格进行支护设计和组织施工,以保证基坑的安全。经分析采用单排钻孔灌注桩作为围护体系,关于支撑体系,如果采用内支撑的话,则工程量太大,极不经济,同时,如果支撑拆除考虑在内的话,工期过长,且拆除过程中难以保持原力系的平衡。根据场地的工程地质和水文地质条件,最后决定采用潜水完整井,支护结构采用土钉墙等。

深基坑支护结构设计与施工

深基坑支护结构设计与施工 本文结合某深基坑支护结构工程实例,简要地分析和探讨了深基坑支护结构的设计与施工措施。 标签深基坑;支护结构;设计;施工 一、工程概况 某商业综合用房工程位于该市南侧,地理位置优越,交通便利。基坑长77.85米,基坑宽度为38.74米,整个基坑落地面积为2700㎡左右,基坑形状基本规则,基坑开挖深度-6.250~-10.65米(坑中坑)。因此,如何加强该工程深基坑支护的设计与施工管理,并为今后我国深基坑工程提供借鉴与指导,是一项亟待研究解决的问题。 二、深基坑支护结构设计 2.1 基坑围护结构做法(SMW工法) 1)三轴水泥搅拌帷幕的止水性能是本基坑成败的关键,必须切实做好。本工程要求施工机具采用日本进口的搅拌头。 2)本工程止水帷幕采用Φ850@600三轴水泥搅拌桩,水泥搅拌桩采用全断面套打法施工。 3)水泥搅拌桩采用P42.5级硅酸盐水泥,水泥掺量为20%,水灰比1.5-1.8,水泥应干燥,无结块,水泥内掺1.5%生石膏和0.15%SN201-A型固化剂;拌制后的水泥浆液因故搁置2h以上的,应做废浆处理。 4)水泥搅拌桩28d无侧限抗压强度不低于0.8MPa,成桩过程中应控制钻具下沉及提升速度,并保持匀速下沉与匀速提升,避免形成孔内负压。一般下沉速度不大于1m/min,提升速度不大于1.5m/min;桩体施工应保持连续性,相邻桩施工间隔不得超过12h,如因特殊原因不能避免,应标记在案,并采取补强措施。施工过程中必须对基坑周边沉降及水平位移进行监测,根据监测资料合理控制搅拌头的压入阻力、注浆速度及注浆压力。 5)搅拌桩成桩应均匀、持续、无颈缩和断层,严禁在提升喷浆过程中断浆,特殊情况造成断浆应重新成桩施工。水泥搅拌桩和内插型钢垂直偏差不大于1/200,插入前须在型钢表面涂抹减摩剂,搅拌桩制作后应立即插入型钢,一般间隔不应超过1h,型钢定位误差不大于30㎜,底部标高误差不大于20㎝,垂直度偏差不大于1%。 6)内插型钢采用Q235B,采用整材,接头采用坡口焊接等强度焊接,焊缝

深基坑支护设计方案123(发文)

七彩云南?古滇王国文化旅游名城 大剧院项目基坑支护 专 项 方 案 编制单位:大剧院项目部

二零一三年七月二十二日

目录 一、工程概况................................................................................................................................ - 4 - 二、场地工程地质及水文地质条件................................................................................................. - 4 - 三、支护方案设计......................................................................................................................... - 4 - (一)方案设计依据 (4) (二)设计参数的选取 (5) 1、坑壁支护方案........................................................................................................................................ - 5 - 2、降排水方案............................................................................................................................................ - 5 - 3、基坑安全等级........................................................................................................................................ - 5 - 4、系数选取................................................................................................................................................ - 6 - 5、基坑支护计算分析 ............................................................................................................................... - 6 - (三)基坑支护顺序的确定 (6) (四)自然放坡挖取第一层土的边坡支坡 (6) (五)水泥深层搅拌桩的施工流程与技术要点 (7) 1、施工工艺流程........................................................................................................................................ - 7 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 7 - (六)钻(冲)孔灌注桩的施工流程与技术要点 (8) 1、钻孔灌注桩的施工流程....................................................................................................................... - 8 - 2、施工技术要点........................................................................................................................................ - 9 - 3、常见事故处理及预防措施................................................................................................................. - 16 - 四、基坑工程施工....................................................................................................................... - 21 - (一)基坑降、排水 (21) (二)挖土要求 (22) 五、施工监测设计方案 ................................................................................................................ - 23 - (一)水平位移监测 (24) (二)沉降位移监测 (24) (三)周边及基坑内土体情况监测 (25) (四)监测工作质量的保证措施 (25) (五)观测要求 (25) 六、施工应急预案....................................................................................................................... - 27 - (一)支护结构位移 (27) (二)流砂、管涌 (28) (三)支护结构渗水 (28)

深基坑支护开题报告

毕业设计开题报告 设计题目: 新纪元世纪广场基坑支护结构 设计 院系名称: 土木与建筑工程学院 专业班级: 土木工程(岩土)08-1班 学生姓名: 吉立朋 导师姓名: 杨晓丰曹继民 开题时间: 2012年3月7日

1.课题研究目的和意义 随着城市的建设基坑支护技术也不断发展,而对于不同的工程环境及条件,采用何种支护形式显得至关重要,同时把是否能保证基坑及周围环境的安全及工程造价作为判断一个支护设计方案是否合理的标准。如果支护结构型式选择合理,就可以做到整个基坑以及整个建筑物的安全可靠,还可以带来可观的经济与社会效益。基坑为房屋建筑、市政工程或地下建筑物在施工时需开挖的地坑。为保证基坑施工、主体地下结构的安全和周围环境不受损害而采取的支护结构、降水和土方开挖与回填,包括勘察、设计、施工和监测等,称为基坑工程。它是地下基础施工中内容丰富而富于变化的领域,是一项风险工程,是一门古老而具有划时代特点的综合性的新型学科,它涉及到工程地质、土力学、基础工程、结构力学、原位测试技术、施工技术、土与结构相互作用以及环境岩土工程等多学科问题。基坑工程采用的围护墙、支撑(或土层锚杆)、围檩、防渗帷幕等结构体系总称为支护结构。基坑支护工程包含挡土、支护、降水、挖土等许多紧密联系的环节,如其中某一环节失效,将会导致整个工程的失败。 本课题是一个实际工程支护问题,针对该工程可培养学生综合能力。设计中,不仅要认真学习现有规范和工程中常用及心形的各种施工工艺和施工技术,而且应结合当地工程经验和方法,将这些经验方法与自身所学的科学文化知识相结合。根据土木工程专业(岩土与地下工程方向)的培养目标要求及毕业生的主要服务去向,通过毕业设计,使每个学生把所学过的专业知识综合应用于实际工程设计中,使理论与生产实践相结合提高工程设计能力,能独立进行基坑支护结构设计。通过新纪元世纪广场基坑支护结构设计,使学生在应用现行规范、标准、技术指标与经济指标等方面得到基本训练,达到对所学专业知识进行巩固、综合掌握和灵活运用的目的,提高毕业生分析问题、解决问题的能力。 本项毕业设计选题为新纪元世纪广场基坑支护结构设计,为详细学习和了解与岩土工程相关的知识,巩固以前学习过的(深基坑支护、基础工程、地基处理、土力学、工程地质学等)知识,并按照现行规范,通过对实际情况的分析把它运用到生产实践中去,同时也培养了调查研究、查阅文献、收集资料和整理资料的能力。通过本次设计使自己能够理论联系实际,并为以后的工作和学习打下坚实的基础。 2.课题研究现状及分析 2.1我国基坑工程的发展现状

福州平安大厦深基坑支护设计与施工

Xx大厦深基坑支护设计与施工 1 工程概况 福州平安大厦系一座31层商住楼,高度115 m,占地面积4614 m2,总建筑面积37355 m2。设地下室3层,基坑平面尺寸56.6 m×36.5 m,自然地面标高-1.65 m,坑底标高-11.70 m,开挖深度10.05 m,土方开挖工作量约21000 m3。 2 地质条件 拟建场地处于福州盆地中部,上部覆盖层为海陆相冲积形成的砂性土,基底为燕山期中粗粒花岗岩。 在基坑支护桩埋深范围内,自上而下垂直分布地层为:杂填土,灰黑色,松散,夹碎石块,厚度1.5~3.6 m;粘土,黄绿色,可塑,厚度2~3 m,容重γ=18.30 kN/m3,内聚力C=50.66 kPa,内摩擦角φ=14.19°;淤泥,深灰色,流塑(天然含水量55.8%~74.2%),厚度5.7~10.1 m,γ=18.10 kN/m3,C=7.92 kPa,φ=4.95°;粉质粘土,褐黄色,可塑,厚度1.4~5.7 m,γ=17.50 kN/m3,C=19.90 kPa,φ=9.51°;含泥中细砂,灰白色,中密,粒径0.10~0.25 mm,含泥量15%~20%,厚度2.7~10.4 m。 水文地质情况:地下水位在自然地面下0.6~1.7 m,场地内除淤泥、粘土层顶上贮有上层滞水外,还有埋藏于粘土层下中细砂至碎卵石的多层承压水。对本工程而言,关键是要隔断来自于含泥中细砂的承压水(第一含水层)。经现场抽水试验,此含水层渗透系数k=1.62 m/d;单孔涌水量q=11.48 m3/d;影响半径R=96.5 m。 3 支护结构设计 基坑支护结构一般由垂直挡土结构和水平支撑结构组成,设计方案必须满足以下2方面要求:保证边坡稳定及周围建筑物、地下管线设施安全,不得引起拟建物正面五一路主干道开裂,影响市区交通;确保基坑开挖顺利进行,并提供足够的地下室施工作业空间。 根据上述要求,业主邀请了有关专家多次研讨,经可行性论证、方案比较,最后确定方案如下。 3.1 以钻孔灌注桩作为基坑的挡土结构,高压旋喷桩形成止水帷幕(如图1所示) 图1 深基坑支护桩平面布置图

基坑支护毕业设计

淮阴工学院 毕业设计说明书(论文) 作者:蒋云鹏学号:10 系 (院):建筑工程学院 专业:土木工程(单招) 题目:淮安金色阳光地下室 基坑支护设计 指导者: 评阅者:

2016年5月 毕业设计说明书(论文)中文摘要

毕业设计说明书(论文)外文摘要

目录 1 引言 (1) 支护结构设计的内容 (1) 深基坑支护主要支挡方法、技术类型 (1) 基坑工程对周边环境的影响 (3) 2 淮安金色阳光地下室基坑支护设计方案综合说明 (4) 工程概况 (4) 设计依据 (4) 场地地质条件 (5) 支护方案选择 (7) 监测方案 (8) 基坑支护的结构设计计算 (8) 3 基坑支护方案的设计计算书 (8) 支护结构设计计算的参数 (8) 分区段计算 (9) 4 基坑降水设计 (19) 基坑降水、排水要求 (19) 5 基坑开挖监测方案 (20) 监测内容 (21) 监测要求 (21) 监测报警界限 (21) 备注.......................................................................... (22) 6电算结果 (22) ABC、YZ段支护结构剖面计算 (22) CDEFG、TU、VA段支护结构剖面计算 (26) GH段支护结构剖面计算 (30) HI段支护结构剖面计算 (36) IJ段支护结构剖面计算 (39) JKL、RS段支护结构剖面计算.......................................................................... . (48) LMN段支护结构剖面计算..........................................................................

深基坑支护方案

一、工程概况 本工程位于固安县朝阳大道南侧,永定路西侧,玉景路东侧。 孔雀新城墨园、恒园地下人防车库,为现浇钢筋混凝土板柱剪力墙结构,结构层高4.050米,覆土0.8米。本工程设防烈度为7度,结构设计使用年限为50年,抗震等级为三级,基础为平板式筏板基础厚度为350mm,总建筑面积8300平米,基坑深度5.3米该工程的基坑开挖采用机械挖土,为不扰动持力层用人工清槽,并根据验槽情况对松散基层用C15混凝土进行换填,为了确保工程安全,本单位对基坑周边及工程其它部位采取了安全防护措施。 二、施工部署 为保证该工程基础施工顺利进行,避免任何安全事故的发生,针对本工程实际情况,经项目部相关技术人员,安全责任人研究采取如下施工部署: 1、开挖时采取放阶开挖(如图): 基坑放阶做法 2、为保护基坑边坡稳定设置排水沟(如图)

3、基坑设置围护栏杆 4.基坑护壁采用桩、锚结构,旋喷桩封水. 基坑四周设有高压旋喷止水桩,桩径Φ650mm,桩长13.5m。 (1)锚杆施工

○1锚杆施工流程 确定孔位→钻机就位→调整角度→钻孔→清孔→安装锚索→一次注 浆→二次补浆→施工锚索腰梁→张拉→锚头锁定→割除锚头多余钢铰线,对锚头进行保护。 ○2确定孔位 钻孔位置直接影响锚杆的安装质量和力学效果,因此,钻孔前应由技术人员按设计要求定出孔位,标注醒目的标志,不可由钻机机长目测定位。 ○3调整钻杆角度 钻孔就位后,由机长调整钻杆钻进角度,并经现场技术人员用量角仪检查合格后,才可正式开钻。另外,要特别注意检查钻杆左右倾斜度。因本工程第一道锚杆均为一桩一锚,水平间距才1米,钻孔过大的左右倾斜度会导致相邻两根锚杆锚固体的间距变小,出现应力集中,影响锚固效果,入射角允许偏差±2°。 ○4钻孔 因本工程地质较复杂,锚杆通过旋喷桩、粘土及砂土,通过旋喷桩、粘土层时容易堵管,而通过砂土时极容易塌孔。经比较,采用等同锚杆直径的套管跟进,压水钻进的方法钻孔,钻进时压力水从钻管流向孔底,在一定水头压力下,水流携带钻削下来的土屑排出孔外,钻进时要不断供水冲洗,包括接长钻管和暂时停机,而且要始终保持孔口水位,若发现不能压水进去,说明已堵管,应拔出钻管,把粘土塞取出,再继续钻进。待钻进至规定深度(钻孔深度大于锚杆长度0.5m),钻机继续旋转,并压水冲洗残留在孔中的土屑,直到流出的水不浑浊为止。此时应安插锚索,并立

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