地基基础工程施工课件.pptx
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1、地基基础工程施工,此PPT下载后可自行编辑修改,友 情 提 示,手机调成静音,感谢您不吸烟,欢迎随时提问,目录,01,土方工程施工,02,地基处理与加固,03,基础工程施工,01,土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,一、工作情境某教学楼工程,位于新一中东北角,基础平面图如图所示。基底标高为-4.52 m,地下1 层,地上 23 层,现浇剪力墙结构。自然地面标高为 2.06 m,0.000 绝对高程为 2.80 m,基础埋深约 4 m。根据开挖深度,放坡系数采用 1:1.15,开挖尺寸:上口尺寸为 85.75 m 27.2 m,下口尺寸为 79.15 m 18 m,垫层尺寸为 78.15
2、 m 17 m,电梯井、集水坑二次开挖。土方开挖采用机械大开挖,人工配合清除基底预留土层。编写此工程土方开挖施工方案。,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,二、相关知识(一)土方施工基础知识1.土方工程主要施工内容土方工程是建筑施工的一个主要分部工程,也是建筑工程施工的第一道工序。它包括土的开挖、运输、回填、压实等主要施工过程及排水、降水和土壁支护等准备和辅助过程。常见的土方工程有:平整场地、挖基坑、挖基槽、挖土方、土方回填。平整场地。平整场地是指厚度在 300 mm 以内的挖填、找平工作。挖基坑。挖基坑指挖土底面积在 150 m2 以内,且底长为底宽 3 倍者。挖基槽
3、。挖基槽指挖土宽度在 7 m 以内,挖土长度等于或大于宽度 3 倍以上者。挖土方。挖土方指挖土宽度在 7 m 以上,挖土底面积在 150 m2 以外,平整场地厚度在300 mm 以外者。土方回填。常见的有:基础回填、室内回填、管道沟槽回填。,01 工作任务 土方工程施工,2.土的分类与鉴别在土方工程施工中,土按开挖难易程度分为八类,一至四类为土,五至八类为岩石。,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,4.土方施工常用施工机械(1)推土机推土机是土方工程施
4、工的主要机械之一,按行走方式不同可分为履带式推土机和轮胎式推土机。履带式推土机附着力强,爬坡性能好,适应性强。轮胎式推土机行驶速度快,灵活性好。推土机适用于场地清理和平整,开挖深度 1.5 m 以内的基坑、填平沟坑,也可配合铲运机和挖土机工作。推土机可推挖一至三类土,经济运距 100 m 以内,效率最高为 40 60 m。为提高生产率,常采用下坡推土、槽形推土、并列推土等施工方法,在运距较远而土质又比较坚硬时,对于切土深度不大的,可采用多次铲土,分批集中,再一次推送的施工方法。,01 工作任务 土方工程施工,(2)铲运机铲运机是一种能够独立完成铲土、运土、卸土、填筑、整平的土方机械。可在一 三
5、类土中直接挖、运土,常用于坡度在 20以内的大面积土方挖、填、平整和压实,以及大型基坑、沟槽的开挖,路基和堤坝的填筑,不适于砾石层、冻土地带及沼泽地区使用。坚硬土开挖时要用推土机助铲或用松土机配合。铲运机按行走机构可分为拖式铲运机和自行式铲运机两种。自行式铲运机适用于运距 800 3 500 m 的大型土方工程施工,以运距在 800 1 500 m 的范围内的生产效率最高;拖式铲运机适用于运距为 80 800 m 的土方工程施工,而运距在 200 350 m 时效率最高。,01 工作任务 土方工程施工,铲运机的开行路线可采用环形路线和 8 字形路线,对于地形起伏不大,施工地段较短和填方不高的场
6、地平整工程,宜采用环形路线;对于施工地段较长或地形起伏较大的场地平整工程,多采用 8 字形开行路线。,01 工作任务 土方工程施工,(3)单斗挖土机 正铲挖土机。正铲挖土机的挖土特点是:前进向上,强制切土。它适用于开挖停机面以上的一 三类土,且需与运土汽车配合完成整个挖运任务。正铲挖土机挖土方式有两种:一种是正向挖土,侧向卸土,即挖土机沿前进方向挖土,运输车辆停在侧面卸土。另一种是正向挖土,后方卸土,即挖土机沿前进方向挖土,运输车辆停在挖土机后方装土,此法挖土机卸土时动臂转角大、生产率低,运输车辆要倒车进入,一般在基坑窄而深的情况下采用。,01 工作任务 土方工程施工,反铲挖土机。反铲挖土机的
7、挖土特点是:后退向下,强制切土。其挖掘力比正铲小,能开挖停机面以下的一 三类土(机械传动反铲只宜挖一 二类土)。适用于一次开挖深度在 4 m 左右的基坑、基槽、管沟,亦可用于地下水位较高的土方开挖;在深基坑开挖中,依靠止水挡土结构或井点降水,反铲挖土机通过下坡道,采用台阶式接力方式挖土也是常用方法。反铲挖土机的开挖方式有沟端开挖和沟侧开挖两种:沟端开挖,就是挖土机停在基坑(槽)的端部,向后倒退挖土,汽车停在基槽两侧装土。沟侧开挖,就是挖土机沿基槽的一侧直线移动,边走边挖土。,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,
8、01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,计算方格土方工程量。按方格底面积图形和表1 3 所列计算公式,逐格计算每个方格内的挖方量或填方量。,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,边坡土方量计算。场地的挖方区和填方区的边沿都需要做成边坡,以保证挖方土壁和填方区的稳定。边坡的土方量可以划分成两种近似的几何形体进行计算,一种为三角棱锥体,另一种为三角棱柱体。,计算土方总量。将挖方区(或填方区)所有方格计算的土方量和边坡土方量汇总,即得该场地挖方和填方的总土方量。,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,(2)断面法计算土方量沿场地的纵向或
9、相应方向取若干个相互平行的断面(可利用地形图定出或实地测量定出),将所取的每个断面(包括边坡)划分成若干个三角形和梯形,对于某一断面,其中三角形和梯形的面积为:该断面面积为:若则,01 工作任务 土方工程施工,3.编制土方调配方案(1)土方调配的原则 应力求达到挖、填平衡和运输量最小的原则。应考虑近期施工与后期利用相结合的原则。尽可能与大型地下建筑物的施工相结合。调配区大小的划分应满足主要土方施工机械工作面大小(如铲运机铲土长度)的要求,使土方机械和运输车辆的效率能得到充分发挥。总之,进行土方调配,必须根据现场的具体情况、有关技术资料、工期要求、土方机械与施工方法,结合上述原则,予以综合考虑,
10、从而做出经济合理的调配方案。,01 工作任务 土方工程施工,(2)土方调配的步骤与方法步骤一:划分调配区。在场地平面图上先划出挖、填区的分界线(零线),然后在挖方区和填方区适当地划出若干个调配区。步骤二:计算各调配区的土方量,并将它标注于图上。,01 工作任务 土方工程施工,步骤三:求出每对调配区之间的平均运距。平均运距即挖方区土方重心至填方区土方重心的距离。取场地或方格网中的纵横两边为坐标轴,以一个角作为坐标原点,分别求出各区土方的重心坐标 0、Y0:式中 xi、yi第 i 块方格的重心坐标;Vi第 i 块方格的土方量。填、挖方区之间的平均运距 为:式中 0W、Y0W 挖方区的重心坐标;0T
11、、Y0T填方区的重心坐标。当填、挖方调配区之间的距离较远,采用自行式铲运机或其他运土工具沿现场道路或规定路线运土时,其运距应按实际情况进行计算。步骤四:用“最小元素法”编制初始调配方案。,01 工作任务 土方工程施工,【应用案例】:已知某场地的挖方区为 W1、W2、W3、W4,填方区为 T1、T2、T3,其挖填方量如图1 13 所示,其每一调配区的平均运距如图 1 13 和表 1 4 所示。试用“最小元素法”编制初始调配方案。,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,步骤六:方案的调整。在所有负检验数中选一个(一般可选最小的一个),本例中负的是
12、 12,把它所对应的变量12作为调整对象。找出 12的闭回路。其作法是:从 12格出发,沿水平与竖直方向前进,遇到适当的有数字的方格作 90转弯(也可不转弯),然后继续前进,依次类推,有限步后便能回到出发点,形成一条以有数字的方格为转角点的、用水平和竖直线联起来的闭合回路。从空格 12(其转角次数为零、偶数)出发,沿着闭合回路(方向任意转角次数逐次累加)一直前进,在各奇数次转角点的数字中,挑出一个最小的(本表即为 500、100 中选 100),将它由32调到 12方格中(即空格中)。将 100 填入 12方格中,被挑出的 32为 0(该格变为空格);同时将闭合回路上其他奇数次转角上的数字都减
13、去 100,偶数转角上数字都增加 100,使得填挖方区的土方量仍然保持平衡,这样调整后,便可得到表 1 6 的新调配方案。,01 工作任务 土方工程施工,对新调配方案,再进行检验,看其是否已是最优方案。如果检验数中仍有负数出现,那就按上述步骤继续调整,直到找出最优方案为止。表 1 6 中所有检验数均为正号,故该方案即为最优方案。将表中的土方调配数值绘成土方调配图,图中箭杆上数字为调配区之间的运距,箭杆下数字为最终土方调配量。,01 工作任务 土方工程施工,4.场地平整的施工机械和施工方法一般场地平整多采用机械施工辅以部分人工进行。运距在 100 200 m 范围内,可采用推土机进行平整。推土机
14、的类型和功率,可根据土方量、工期和机械费用综合考虑确定。对地形起伏不大,土的含水量不大于 27 的 类土,平均运距在 1 000 m 以内时,场地平整采用铲运机较适宜。对场地中有小土丘高出地面较多时,宜采用正铲挖掘机挖土,再配合推土机推平。如遇河沟淤泥则应以反铲挖掘机挖土。机械的型号与功率根据土方量和土的坚实程度确定。,01 工作任务 土方工程施工,(三)基坑(槽)放坡与基坑(槽)支护1.基坑边坡在开挖基坑(槽)时,为防止塌方,保证施工安全和边坡稳定,其边沿应考虑放坡,如图1 15 所示。式中 m 坡度系数,m B/H。,01 工作任务 土方工程施工,边坡坡度应根据土质、开挖深度、开挖方法、施
15、工工期、地下水水位、坡顶荷载及气候条件等因素确定。一般情况下,黏性土的边坡可陡些,砂性土则应平缓些;当基坑附近有主要建筑物时,边坡应取 1 1.0 1 1.5。土方与爆破工程施工及验收规范(GB 502012012)规定,当地下水位低于基坑(槽)底面标高时,在天然湿度的土中开挖,且敞露时间不长,挖土深度不超过下列数值时,可不放坡、不支撑:密实、中密的砂土和碎石类土,深度1 m;硬塑、可塑的黏质砂土及砂质黏土,深度1.25 m;硬塑、可塑的黏土和碎石类土,深度1.5 m;坚硬的黏土,深度2.0 m。挖方深度超过上述规定时,应考虑放坡或做成直立壁加支撑。当地质条件良好,土质均匀且地下水位低于基坑(
16、槽)或管沟底面标高时,挖方深度在 5 m以内且不加支撑的边坡的最陡坡度应符合表 1 7 的规定。,01 工作任务 土方工程施工,01 工作任务 土方工程施工,2.基坑(槽)支护(1)基槽的支护方法 断续式水平支撑。挡土板水平放置,中间留出间隔,并在两侧同时对称立竖楞木,再用工具式或木横撑上下顶紧。适用于能保持直立壁的干土或天然湿度的黏土类土,地下水很少,深度在 3 m 以内。连续式水平支撑。挡土板水平连续放置,不留间隙,然后两侧同时对称立竖楞木,上下各顶一根撑木,端头加木楔顶紧。适用于较松散的干土或天然湿度的黏土类土,地下水很少,深度为 3 5 m。连续或间断式垂直支撑。挡土板垂直放置,连续或
17、留适当间隙,然后每侧上下各水平顶一根楞木,再用横撑顶紧。适用于土质较松散或湿度很高的土,地下水较少,深度不限。,01 工作任务 土方工程施工,(2)浅基坑的支撑方法 斜撑支撑。水平挡土板钉在柱桩内侧,柱桩外侧用斜撑支顶,斜撑底端支在柱桩上,在挡土板内侧回填土。适用于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土。锚拉支撑。水平挡土板支在柱桩的内侧,柱桩一端打入土中,另一端用拉杆与锚桩拉紧,在挡土板内侧回填土。适用于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土而不能安设横撑时使用。,(3)深基坑的支护方法深基坑开挖时,采用的支护方法有型钢桩加挡板支护、钢板桩支护、灌注桩排桩支护、挡土灌注桩与土层锚杆结合支
18、护、双层挡土灌注桩支护、地下连续墙支护、护坡桩加锚杆支护等。,01 工作任务 土方工程施工,(四)基坑(槽)降水方法1.集水井明排法当基坑(槽)挖至接近地下水位时,在坑底两侧或四周设置具有一定坡度的排水明沟,在基坑四角或每 30 40 m 设置集水井,使水由排水沟流入集水井内,然后用水泵抽出坑外。,01 工作任务 土方工程施工,(1)集水井及明沟的设置基坑四周的排水沟及集水井一般应设置在基础0.4 m 以外,地下水流的上游。沟边缘离开边坡坡脚不应小于 0.3 m;明沟排水沟沟底宽不宜小于 0.3 m,地面比挖土面低 0.3 0.4 m,排水纵坡控制 在1 2。集 水 井 的 直 径 或 宽 度
19、,一 般 为 0.6 0.8 m;其深度随着挖土的加深而加深,要始终低于挖土面 0.7 1.0 m,井壁可用竹、木等简易加固。当基坑挖至设计标高后,井底应低于坑底 1 2 m,并铺设 0.3 m 碎石滤水层,以免在抽水时将泥砂抽出,并防止井底的土被搅动。坑壁必要时可用竹、木等材料加固。(2)水泵的选用集水明沟排水是用水泵从集水井中抽水,常用的水泵有潜水泵、离心泵和泥浆泵。选用水泵的抽水量为基坑涌水量的 1.5 2 倍。,01 工作任务 土方工程施工,2.井点降水法井点降水法就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),在基坑开挖前和开挖过程中,不断抽出地下水,使地下水位降低到坑底
20、以下,直至基础工程施工结束为止的方法。井点降水有轻型井点和管井井点两类。对不同类型的井点降水可根据土的渗透系数、降水深度、设备条件及经济性选用,可参照表 1 8 选择。其中轻型井点应用最为广泛。,01 工作任务 土方工程施工,(1)轻型井点设备轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成,如图 1 19 所示。管路系统。管路系统包括滤管、井点管、弯联管及总管等。抽水设备。抽水设备常用的有真空泵、射流泵和隔膜泵井点设备。,01 工作任务 土方工程施工,(2)轻型井点的布置井点系统的布置,应根据基坑大小与深度、土质、地下水位高低与流向、降水深度要求等确定。平面布置。当基坑或沟槽宽度小于 6 m,且降水深度
21、不超过 5 m 时,可用单排线状井点,布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长度不小于坑槽宽度,如图 1 21 所示。当基坑或沟槽宽度大于 6 m 或土质不良,则用双排线状井点,位于地下水流上游一排井点管的间距应小些,下游一排井点管的间距可大些。,01 工作任务 土方工程施工,基坑面积较大的宜用环状井点,如图 1 22 所示,有时亦可布置成 形,以利挖土机和运土车辆出入基坑。井点管距离基坑壁一般可取 0.7 1.2 m,以防局部发生漏气。井点管间距一般为 0.8 m、1.2 m、1.6 m,由计算或经验确定。井点管在总管四角部位适当加密。,01 工作任务 土方工程施工,高程布置。轻型井点的降水深度
22、,从理论上讲可达10.3 m,但由于管路系统的水头损失,其实际降水深度一般不超过 6 m。井点管埋设深度 H(不包括滤管)按下式计算:H H1 h i 根据上式算出的 H 值,如大于 6 m,则应降低井点管抽水设备的埋置面,以适应降水深度要求。即将井点系统的埋置面接近原有地下水位线(要事先挖槽),个别情况下甚至稍低于地下水位(当上层土的土质较好时,先用集水井排水法挖去一层土,再布置井点系统),就能充分利用抽吸能力,使降水深度增加,井点管露出地面的长度一般为 0.2 0.3 m,以便与弯联管连接,滤管必须埋在透水层内。,01 工作任务 土方工程施工,当一级轻型井点达不到降水要求时,可采用二级井点
23、降水,即先挖去第一级井点所疏干的土,然后再在其底部装设第二级井点。,01 工作任务 土方工程施工,(3)轻型井点的计算轻型井点的计算包括井点管数量的计算、井点管间距的确定及抽水设备的选用。井点系统的涌水量计算。井点系统的涌水量按水井理论进行计算。根据井底是否达到不透水层,水井可分为完整井与不完整井;凡井底到达含水层下面的不透水层顶面的井称为完整井,否则称为不完整井。根据地下水有无压力,又分为无压井与承压井。各类井的涌水量计算方法不同,其中以无压完整井的理论较为完善。,01 工作任务 土方工程施工,(a)无压完整井的环状井点系统涌水量。对于无压完整井(图 1 25a)的环状井点系统,涌水量计算公
24、式为:,01 工作任务 土方工程施工,对于矩形基坑,当其长宽比不大于 5 时,可以将环状井点系统围成的不规则平面形状化成一个假想半径为 x0 的圆井进行计算,计算结果符合工程要求。即:当矩形基坑的长宽比大于 5,或基坑宽度大于 2 倍的抽水影响半径 时就不能直接利用现有的公式进行计算,此时需将基坑分成几小块,使其符合公式的计算条件,然后分别计算每小块的涌水量,再相加即得总涌水量。抽水影响半径 系指井点系统抽水后地下水位降落曲线稳定时的影响半径,与土的渗透系数、含水层厚度、水位降低值及抽水时间等因素有关。在抽水 2 5 d 后,水位降落漏斗基本稳定,此时抽水影响半径可近似地按下式计算:,01 工
25、作任务 土方工程施工,(b)无压非完整井的环状井点系统涌水量(图 1.25b):式中 H0有效含水深度,可查表 1 9 确定。(c)承压完整井的环状井点系统涌水量。计算公式为:,01 工作任务 土方工程施工,计算井点管数量。确定井点管数量先要确定单根井管的出水量。单根井点管的最大出水量为:井点管最少数量由下式确定:确定井点管间距。井点管最大间距为:实际采用的井点管间距 应当与总管上接头尺寸相适应,即采用 0.8 m、1.2 m、1.6 m 或2.0 m。抽水设备的选用。真空泵按照总管长度选用,水泵按照涌水量大小选用,水泵抽水能力必须大于井点系统涌水量。,01 工作任务 土方工程施工,【应用案例
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