基坑变形分析课件.ppt
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1、基坑的变形分析,清华大学 岩土工程研究所李广信,基坑的变形分析清华大学 岩土工程研究所,目录,基坑变形的种类与形态;基坑变形的影响因素; 支挡结构的变形计算;坑外土体位移的预测;坑底隆起的估算;数值计算方法.,目录基坑变形的种类与形态;,1.基坑变形的种类与形态,围护结构变形:水平与竖向;坑底隆起;基坑周围土体的位移:沉降与水平位移:,1.基坑变形的种类与形态围护结构变形:水平与竖向;,1.1坑外地面沉降与水平位移,1.1坑外地面沉降与水平位移序号类型主要原因主要危害坑外地,1.2坑底隆起,1.2坑底隆起序号类型主要原因主要危害3坑底隆起(1)坑底地,1.3支护结构位移,1.3支护结构位移序号
2、类型主要原因主要危害4支挡结构侧向位移,1.4基坑围护墙的变形形式,(a)弓形 (b)上正弯,下反弯(c)前倾型 (d)踢脚型,主要表现在深厚软土层中,且当有支撑的围护墙埋入坑底以下深度不太大时最为常见,当围护墙插入深度大,且采用内支撑时; 无支撑的悬臂挡墙结构;基坑位于深厚淤泥中,且墙体插入深度不大时。,1.4基坑围护墙的变形形式 (a)弓形 (b)上正弯,1.5坑外地面沉降曲线,其中I区地表沉降最小,最大沉降小于1%H(H为最终的基坑开挖深度),适用于砂土和软-硬粘土。II区和III区根据坑底以下软土的厚度及坑底抗隆起稳定系数而定,最大沉降可达1-3 %H。主要采用排桩和板桩等刚度较小的支
3、护结构,,Peck的统计数据,1.5坑外地面沉降曲线其中I区地表沉降最小,最大沉降小于1%,Clough & ORourke(1990)墙后地表沉降的分布模式,Clough & ORourke(1990)墙后地表沉降的,欧章煜等的坑外土体沉降模式,PIZ:主要影响区,欧章煜等的坑外土体沉降模式 PIZ:主要影响区,1.6地面影响范围,Peck:对于砂土及硬黏土,其沉降槽影响范围为2倍开挖深度,对于软黏土,影响范围则为2-4倍的开挖深度。Clough & ORourke:对于砂土、软到中等硬度黏土,沉降区域范围为2倍的开挖深度;对于硬黏土,沉降区域范围为3倍的开挖深度。Hsieh et al.和
4、Ou et al.: 将三角形和凹槽型的沉降影响范围分为主影响区域和次影响区域,其中主影响区域的范围为2倍的开挖深度,而次影响区域为主影响区域之外的2倍开挖深度。,1.6地面影响范围Peck:对于砂土及硬黏土,其沉降槽影响范,沉降影响范围-日本,沉降影响范围-日本,1.7基坑平面内的水平位移,长条形基坑的变形性状,1.7基坑平面内的水平位移长条形基坑的变形性状,坑外土体位移曲线,坑外土体位移曲线,基坑阳角的空间效应,基坑阳角的空间效应,1.8开挖过程中的墙后土体的水平位移,第一道支撑的位置对基坑的变形有重要意义;在第一道支撑未架设时,围护墙处于悬臂状态,当悬臂长度过大时,围护墙的变形将较大;当
5、墙顶的位移发生后,在后续的开挖工序中基本保持不变,合理控制第一道支撑的架设位置,控制未支撑的开挖深度,对于控制基坑的变形有着重要的作用。,1.8开挖过程中的墙后土体的水平位移第一道支撑的位置对基坑的,2.基坑变形的影响因素,2.1基坑开挖前的变形影响因素;2.2基坑开挖过程中的变形影响因素;2.3基坑开挖完成后的变形影响因素.,2.基坑变形的影响因素2.1基坑开挖前的变形影响因素;,2.1基坑开挖前的变形影响因素(1) 围护墙施工影响,挤土式:钢板桩、预制桩等桩墙; 非挤土式:钻孔或者掏槽的桩墙;,地连墙施工对周边土体位移的影响程度,主要与沟槽的宽度、深度及长度,以及泥浆护壁效果紧密相关。由于
6、地连墙成槽施工引起的土体的位移占整个基坑开挖变形总量的比例很小,但是在一些工程中,地连墙成槽施工引发的沉降量却占总沉降量的40%50%。其水平位移及沉降影响范围一般为1.52.0倍的槽深,最大的沉降值可达0.05%0.15%倍的槽深,最大水平位移一般小于0.07%倍的槽深。,2.1基坑开挖前的变形影响因素(1) 围护墙施工影响 挤土,连续墙施工引发地表沉降包络图,连续墙施工引发地表沉降包络图,开挖前降水影响,某地下连续墙围护地铁车站基坑开挖前10天,在基坑内进行降水,结果地下连续墙侧移,侧移情况由图可知,随着降水的开展,地下连续墙发生了悬臂式的位移,墙顶最大位移达到了9.7mm,可见基坑开挖前
7、的降水对地连墙的位移产生了明显的影响。,开挖前降水影响某地下连续墙围护地铁车站基坑,2.2基坑开挖过程中的变形影响因素,(1)土层特点及地下水条件;(2)基坑的几何形状及尺寸; (3)围护墙与支撑的性能;(4)围护墙刚度及插入深度; (5)支撑的横向与竖向间距.,2.2基坑开挖过程中的变形影响因素(1)土层特点及地下水条件,(1)土层特点及地下水条件,软弱土层的影响。地下水位以及渗流也将对基坑变形产生影响,尤其是当承压水头较大时,将对坑底隆起产生重要的影响;在条件允许的情况下,尽可能避开对基坑施工或建(构)筑物承载不利的地层及地下水条件。,(1)土层特点及地下水条件软弱土层的影响。地下水位以及
8、渗流也,(2)基坑的几何形状及尺寸,基坑的几何形状的影响,主要体现为基坑的空间效应,如长条形基坑、不规则基坑的阳角等均表现出特殊的变形特点;基坑开挖深度的大小直接影响原状土体的应力变化;大面积基坑的开挖对基坑的变形有更大的影响。,(2)基坑的几何形状及尺寸基坑的几何形状的影响,主要体现为基,(3)围护墙与支撑的性能,围护墙类型、厚度、插入深度,支撑与锚固的种类、水平与竖向间距、预加载大小,反压土的预留;对于地铁车站或者宽20m左右的条形深基坑工程,围护墙的插入深度一般取0.60.8倍的基坑开挖深度,当周边环境对变形要求较为严格时,可适当增大插入深度;除了满足支撑间距的布置要求外,第一道支撑的位
9、置对基坑的变形有重要意义;最下一道支撑距离开挖面的高度对于基坑变形有着较大的影响;施工超载、交通荷载、周围建构筑物及管线荷载等;无支护暴露时间、未架设支撑的开挖深度、支撑安装快慢,开挖初始阶段的悬臂深度、挡墙接缝以及水平冠梁和腰梁的设置与刚度也将影响到基坑的变形。,挡墙最大侧移与支撑系统刚度关系曲线,(3)围护墙与支撑的性能围护墙类型、厚度、插入深度,支撑与锚,2.3基坑开挖完成后的变形影响因素,渗流固结:在浇筑地下室楼板后的形成强度期间,随着土体内部超孔压水压的消散及土颗粒间有效应力的形成,土体的固结变形仍在不断进行,基坑内部及外部的荷载将不断发生变化,对于软黏土,其固结的时间历程往往远大于
10、施工的周期,并将在施工后较长的时间内发生位移。土体的蠕变:基坑开挖完成后,坑底封底并实施地下结构施工的阶段,随着地下结构的施工及支撑的拆除,基坑周边的土体仍将发生一定的变形。一般情况下,此后土体的位移速率将随时间不断减小,并随着施工的逐渐完成而趋于稳定。,2.3基坑开挖完成后的变形影响因素渗流固结:在浇筑地下室楼板,3. 平面围护墙的变性计算弹性地基梁法,对于zH:,对于zH:,3. 平面围护墙的变性计算弹性地基梁法 对于zH:对于,土的水平抗力系数kh(基床系数)(kN/m3),z,kh,m,1,(m法),kh,土的水平抗力系数kh(基床系数)(kN/m3)zkhm1(m,水平抗力系数kh的
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