住宅楼土方开挖的方案.doc
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1、宿迁中港雅典城二期 基坑支护土方开挖工程施工方案编制日期:二零壹零 年 三 月 七日一、 工程概况:本工程为港雅典城二期,为别墅、多层及小高层住宅楼,位于宿迁市洪泽湖西路1号。本工程室内外高差150、300mm。上部结构体系:为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,高程控制点洪泽湖路人行道市政给水井外圈27.285。工程规模:地上总建筑面积为45932平米,绿地面积为10273平米。建筑层数C14#、C15# 、C16#楼为地上11+1层;建筑总高度35.65m;C7#、 C8#、C17#、C18#、 C19#、C20#楼为地上5层,建筑总高度18.2m;C9#、C10#、C11#、C12#、C13
2、#为地上3层,建筑总高度11.12m;容积率2.04,绿化率43.8%,建筑密度28.2%,其中C14#、C15#、C16、C18#地下一层,地下建筑面积11400平米。二、 测量放线: 利用现有(已标至围墙及周围临时建筑上)围护结构,然后根据基坑支护设计图纸开挖,开挖边线用白灰撒出。为便于夜间开挖,在旧支护桩上标出控制点,在开挖过程中应时常检查,同时根据已经引入的标高点在坑避上打出标高控制点,并且时常用水准仪对开挖深度予以检查和复核,确保开挖准确。三、基坑支护:基本规定1 基坑工程根据结构破坏可能产生后果的严重性和对临近建筑物、地下设施、道路影响的严重性,采用不同安全等级。 基坑工程安全等级
3、 表11.1.1安全等级破坏后果一级很严重二级严重三级不严重2 基坑工程根据基坑侧壁岩土体性质和基坑深度,分为复杂、中等、简单三个复杂程度等级。 基坑工程复杂程度等级 表11.1.2基坑侧壁岩土体性质基坑深度(m)复 杂中 等简 单软 土h106h10h6非软土h1410h14h10岩 体h1812h18h12注:.软土为fak120KPa的土,非软土为fak120KPa的土。.岩体指风化程度低于强风化(含强风化)的岩体,全风化岩按土考虑。.基坑侧壁后由两种或两种以上不同性质岩土体组成时,将软土和岩体层厚折算为非软土层厚后按非软土基坑深度确定复杂程度等级。折算系数取值:软土1.5;强风化岩体0
4、.8;中风化及风化程度低于中风化的岩体0.5。.存在向基坑内凌空方向倾斜的软弱结构面,且倾角450、750的岩体按非软土考虑。3 基坑工程设计等级根据基坑工程安全等级和复杂程度等级按下列规定分为、三级。1) 基坑安全等级为一级或复杂程度等级为复杂的基坑工程,设计等级为级。2) 基坑安全等级为三级且复杂程度等级为简单的基坑工程,设计等级为级。3) 除设计等级为、级的情况,设计等级均为级。4 根据承载力极限状态和正常使用极限状态的设计要求,基坑工程应按下列规定进行计算和验算:1) 承载力极限状态计算:a 基坑的整体稳定性计算;b支护结构的抗倾覆稳定性验算;c支护结构的受弯、受剪、受压承载力计算;d
5、锚杆或支撑的承载力、稳定性计算;2) 对设计等级为、级的基坑,应按周边环境对支护结构水平位移限值的要求(限值要求不明确时,按、基坑分别取0.003、0.0045倍基坑深度作为水平位移限值)进行变形验算。3) 地下水控制计算。4) 基坑底为软土时,尚应进行基坑底抗隆起稳定性验算。5 对设计等级为级的基坑工程应进行专门的基坑勘察,设计等级为级的基坑宜进行基坑勘察。6 土方开挖至坑底后基坑的有效使用期不宜超过1年。7 对于设计等级为、级的基坑,开挖前应作出监测实施方案,明确监测项目、监测方法及监控报警值。基坑工程监测项目可按表11.1.7选择。当监测项目的监测数值或变化速率达到监控报警值时,应立即采
6、取有效措施,并对支护结构进行加固。基坑监测项目表 表11.1.7监测项目基坑设计等级级级支护结构水平位移应测应测周围建筑物、地下管线变形应测宜测地下水位应测宜测锚杆拉力宜测可测支撑轴力宜测可测桩、墙内力宜测可测土压力宜测可测立柱变形可测可测土体竖向变形可测可测注:基坑设计等级为级的基坑应测支护结构水平位移,其它监测项目可根据需要参照本表确定。 侧向压力计算1 基坑支护结构承受的侧向压力包括土压力、水压力和基坑顶面荷载引起的侧向压力。2 根据支护结构侧向变形条件的不同,作用在支护结构上的土压力可分为:静止土压力、主动土压力、被动土压力以及与侧向变形条件相应的可能出现的土压力。3 当支护结构的侧向
7、变形条件满足产生静止土压力的条件时,静止土压力强度标准值可按下式计算: (11.2.3-1) (11.2.3-2) (11.2.3-3)式中 作用于深度处的静止土压力强度标准值;静止土压力系数,宜由试验确定,当无试验条件时可按式(11.2.3-2)计算; 为土的有效内摩擦角。作用于深度处的竖向应力标准值; 地面均布荷载;计算点深度;当(h为基坑深度)时,取。 深度以上土的加权平均重度;4 当支护结构的侧向变形条件满足产生主动土压力的条件时,主动土压力强度标准值可按下式计算: (11.3.5-1) (11.3.5-2)式中 作用于深度处的主动土压力强度标准值,当时取; 计算点的主动土压力系数;
8、计算点土的粘聚力特征值;计算点土的内摩擦角特征值() 。5 当支护结构的侧向变形条件满足产生被动土压力的条件时,被动土压力强度标准值按当地可靠经验确定,无经验时可按下式计算: (11.2.5-1) (11.2.5-2)式中 作用于深度处的被动土压力强度标准值;计算点的被动土压力系数。6 土压力计算时,土的抗剪强度特征值(、)按下列规定确定:1) 对于粘性土,应按自重固结条件下的三轴不排水剪切试验或有可靠经验时的快剪试验确定。2)对于非粘性土和基岩,设计等级为级的基坑工程宜按现场直接剪切试验确定,设计等级为、级的基坑工程可按当地可靠经验确定,无可靠经验时宜按现场直接剪切试验确定。7 当存在地下水
9、时,对于碎石土和砂土宜按水压力与土压力分算的原则计算,作用在支护结构上的侧压力为有效土压力与水压力之和。1) 计算地下水位以下的有效土压力强度标准值时,取浮重度()。2) 当基坑内外无渗流条件时,水压力按图11.2.7(a)计算;当基坑内外地下水有稳定渗流时,水压力按图11.2.7(b)计算。8 当支护结构外侧,作用局部条形附加荷载时,附加竖向应力标准值可按下式确定: (11.2.8)式中 附加竖向应力标准值,作用范围为按图11.2.8所示确定的AB段内;局部条形附加荷载;荷载作用宽度;荷载距支护结构的距离。 9 当支护结构的侧向变形条件不符合主动、被动极限平衡状态条件时,应根据实际的侧向变形
10、条件对主动、被动土压力系数进行调整。10 当考虑支护结构与土体间的摩擦力时,可采用库仑理论计算土压力。 排桩、地下连续墙1 排桩、地下连续墙嵌固深度及支点反力宜按下列规定确定:1)悬臂式支护结构的极限平衡嵌因深度可按支护结构静力平衡条件,由下式确定:(11.3.1-1)式中 被动土压力区土 压力的合力;作用点至计算点的距离;主动土压力区土压力的合力;作用点至计算点的距离。2)悬臂式支护结构嵌固深度宜按下式确定:(11.3.1-2)式中 嵌固深度;极限平衡嵌固深度;嵌固系数,对设计等级为、级的基坑分别取1.40、1.30、1.20。3) 单层支点支护结构支点反力及嵌固深度宜按下列规定计算:a 支
11、点压力 可按下式计算: (11.3.1-3)式中 支点反力标准值;弯矩零点(主动、被动土压力强度等值点)以上主动土压力合力; 点以上被动土压力合力;至点的距离;至点的距离;至基坑底面的距离;点至基坑底面的距离。b 嵌固深度可按下式确定:(10.3.1-4)式中 被动土压力合力;主动土压力合力;至支护结构底面的距离; 至支护结构底面的距离; 嵌固系数,对设计等级为、级的基坑分别取1.40、1.30、1.20。4) 多层支点排桩、地下连续墙嵌固深度宜按本规范附录?基坑整体稳定性计算确定。悬臂、单层支点支护结构也应满足基坑整体稳定性的要求。5)基坑底面以下岩体以外的地层,对于悬臂支护结构不宜小于0.
12、5h,单层支点支护结构不宜小于0.3h,多层支点支护结构不宜小于0.2h。6) 支护结构嵌入固度尚应按附录?满足基坑底抗渗流稳定性的要求。7) 多层支点排桩、地下连续墙的支点反力宜按本规范附录?静力平衡法和等值梁法或附录?弹性支点法确定。2 支护结构内力与变形计算值应根据基坑开挖及地下结构施工过程的不同工况按下列规定计算:1) 宜按本规范附录?的弹性支点法计算。2) 支护结构的内力也可按本规范附录?的静力平衡法或等值法的静力平衡条件确定。3 支护结构的截面承载力应满足下式要求:(11.3.3)式中 S支护结构内力标准值,按本规范11.3.2确定,两种或两种以上方法计算时取大值;R支护结构构件截
13、面承载力设计值,按有关结构规范计算。4 锚杆设计应满足下列规定:1) 锚杆抗拉承载力特征值应按下列规定确定;a 设计等级为级及无地区经验的级基坑,应按本规范附录?锚杆基本试验确定。b 设计等级为级且有当地经验时,可按下式计算,并应按本规范附录?要求进行锚杆验收试验。(11.3.4-1)式中 锚杆抗拉承载力特征值; 锚杆直径;岩土体与锚固体粘结强度特征值,根据当地经验取值,设计等级为级或初步设计时可按表11.3.4取值;锚杆锚固段长度。c 设计等级为级或初步设计时可按式(11.3.4-1)确定。岩土体与锚固体粘结强度特征值 表11.3.4岩、土层种类岩、土体状态frb(KPa)粘性土软 塑可 塑
14、硬 塑坚 硬1520202525323240砂 土松 散稍 密中 密密 实3550507070105105140碎石土稍 密中 密密 实609080110110150岩 石极软岩软 岩较软岩较硬岩坚硬岩13518018038038055055090090013002) 锚杆抗拉承载力特征值应满足下式要求: (11.3.4-2)式中 按本规范11.3.1确定的锚杆支点反力标准值;锚杆倾角()。3) 锚杆杆体的截面面积可按下式确定: (11.3.4-3)式中 锚杆杆体的截面积;杆体材料的抗拉强度设计值。4) 锚杆自由段长度宜按下式计算(图11.3.4) (11.3.4-4)式中 锚杆锚头至基坑 底
15、面下主、被动土压力强度标准值到的距离;按土层厚度加权平均内摩擦角();5) 锚杆预应力值应根据地层条件及支护结构变形要求确定,宜为锚杆抗拉承载力特征值的0.750.85倍,张拉力宜为预应力的1.051.20倍。越冬锚杆应适当减小预应力值。5 支撑体系结构设计满足下列规定: 1) 支撑体系的结构构件内力及变形可按下列规定计算:a对于较复杂的平面支撑体系,宜按支撑体系与排桩、地下连续墙共同受力的空间杆系模型计算;如按平面杆系模型单独计算支撑体系,应满足支撑体系与排桩、地下连续墙的变形协调条件。b对于形状规则且相互正交的平面支撑体系,可将支点反力简化为均布荷载作用于冠梁或腰梁上,支撑轴力取水平荷载与
16、支撑中心距的乘积;冠梁或腰梁的内力及变形可按多跨连续梁计算,计算跨度根据支撑距离按有关结构设计规范确定。作用在支撑结构上的竖向荷载应考虑构件自重和施工活荷载,构件的内力和变形可按多跨连续梁计算,计算跨度根据支撑距离按有关结构设计规范确定;立柱的轴力可取正交支撑支座反力之和。2) 支撑体系的结构构件承载力和变形应满足下列规定:a 支撑结构构件承载力应满足下式要求 (10.3.5)式中 S支撑构件内力标准值,按本规范10.3.5-1确定。R支撑构件截面承载力设计值,按有关结构设计规范计算。b 支撑在竖向平面内的挠度宜小于其计算长度的1/6001/800;冠梁、腰梁和主支撑构件在水平面内的挠度宜小于
17、其计算长度的1/10001/1500。6 排桩、地下连续墙支护结构应满足下列构造要求:1) 悬臂式支护结构,桩(墙)直径(厚度)不宜小于600mm,桩间距应根据受力条件和桩间土稳定条件确定。2) 桩(墙)顶应设钢筋混凝土冠梁,冠梁宽度不宜小于桩(墙)直径(厚度),冠梁高度不宜小于250mm。桩(墙)内竖向钢筋锚入冠梁的长度宜为20d(d为钢筋直径)。3) 桩(墙)的混凝土强度等级不宜小于C20。4) 锚杆自由段长度不宜小于5m,在土层中的锚固段长度不宜小于5m,岩层中不宜小于4m。5) 锚杆倾角宜为1525,且不应大于45。6) 锚杆锚固体强度等级不宜小于M20。7) 支撑应符合下列要求:a
18、钢筋混凝土支撑构件的混凝土强度等级不应低于C20;b 钢筋混凝土支撑体系在同一平面内应整体浇注,支撑体系连接点宜按刚节点设计;c 钢结构支撑构件的连接可采用焊接或高强螺栓连接;7 排桩、地下连续墙支护结构的质量检测宜按有关规定执行。水泥土墙1 水泥土墙的嵌固深度应同时满足基坑整体稳定性验算(按本规范附录?)和基坑底抗渗流稳定性验算(按本规范附录?),且不宜小于0.4h。2 水泥土墙的厚度宜根据抗倾覆稳定条件按下列规定计算:1) 当水泥土墙底部为碎石土或砂土且有地下水时(图11.4.2a)宜按下式确定: (11.4.2-1)式中 水泥土墙嵌固深度;水泥土墙厚度; 基坑外侧、内侧水位至水泥土墙底的
19、距离,m;水泥土墙重度,KN/m;水泥土墙倾覆稳定抗力系数,取=1.2。2) 当水泥土墙底部为粘性土或粉土,或无地下水时(图11.4.2b)宜按下式确定: (11.4.2-2)3 水泥土墙应按下列规定进行正截面承载力验算:1) 压应力应满足下式要求: (11.4.3-1)式中 墙顶至计算截面的深度;计算截面的弯矩值标准值;水泥土墙的单位长度截面抵抗矩,;水泥土开挖龄期抗压强度设计值。2) 拉应力应满足下式要求: (11.4.3-2)4 水泥土墙底面压力应按建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)满足地基承载力的要求。5 水泥土墙支护结构应满足下列构造要求:1) 水泥土墙采用格栅布置时
20、,水泥土的置换率对于淤泥不宜小于0.8,淤泥质土不宜小于0.7,一般粘性土不宜小于0.6,格栅长宽比不宜大于2.0。2) 水泥土中的水泥渗量不宜小于15%,水泥强度不宜低于32.5Mpa。3) 水泥土桩间搭接宽度应根据挡土及截水要求确定,一般情况下搭接宽度不宜小于100mm,有截水要求时不宜小于150mm。4) 当变形不满足要求时,宜采取基桩内侧土体加固或墙体加宽措施;墙体截面抗拉承载力不满足要求时,宜采取插筋措施。6 水泥土支护结构的质量检测宜按有关规定执行。喷锚与土钉墙支护结构1 喷锚支护结构中的锚杆与土钉墙支护结构中的土钉,所承受的拉力标准值可下式计算: (11.5.1-1)式中 第根锚
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