土方工程施工及土方量计算与填埋.ppt
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1、土方工程施工,前 言,古人学问无遗力,少壮功夫老始成。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。,前 言,本部分的诸多专业术语、概念和知识点常常是求职面试时主考官信手拈来的试题,本部分内容是你求职的敲门砖之一!,第2章 土方工程,第1讲 土方调配与施工机械第2讲 土方开挖与验槽第3讲 土方填筑与压实,第2章 土方工程,【教学要求】了解土方工程特点;掌握场地设计标高的确定、调整与土方调配;熟悉常用土方机械的性能和使用范围;掌握土方的填筑与压实的要求和方法。,【教学重点】土方量计算;土方调配;土方的填筑与压实。,【教学难点】表上作业法进行土方调配;影响填土压实的因素。,【时间安排】本章共3讲、9学时。,向家
2、坝左岸300m以上高边坡开挖,第1讲 土方调配与施工机械,1 概述2 土方量的计算与调配3 土方施工机械,第2章 土方工程,1 概 述,包括一切土的挖掘、填筑、运输等过程以及排水降水、土壁支撑等准备工作和辅助工程。常见的土方工程施工内容有:,1.1 土方工程的内容,场地平整:包括障碍物拆除、场地清理、确定场地设计标高、计算挖填土方量、合理进行土方平衡调配等。,第1讲 土方调配与施工机械,土方回填与压实:包括土料选择、运输、填土压实的方法及密实度检验等。,开挖沟槽、基坑(竖井、隧道、修筑路基、堤坝):包括测量放线、施工排水降水、土方边坡和支护结构等。,基坑土方开挖,1.2 土方工程的施工要求,土
3、方量少、工期短、费用省;因地制宜编制合理的施工方案,预防流砂、管涌、塌方等事故发生,确保安全;,1 概 述,要求标高、断面控制准确;,应尽可能采用先进的施工工艺、施工组织和机械化施工。,土体有足够的强度和稳定性;,基坑土方开挖,道路土方开挖,1.3 土的工程分类,1 概 述,1.4 土的工程性质,天然密度-是指土在天然状态下单位体积的质量,它影响土的承载力、土压力及边坡的稳定性。干密度-是指单位体积中固体颗粒的质量,它是用以检验土压实质量的控制指标。,1.4.1 土的质量密度,取土环刀 标准击实仪,不同类的土,其最大干密度是不同的;同类的土在不同的状态下(含水量、压实程度)其密实度也是不同的。
4、,1 概 述,1.4.2 土的含水量W,是土中所含的水与土的固体颗粒间的质量比:,快速含水量测定仪,W(G1-G2)G2,含水量影响土方施工方法的选择、边坡的稳定和回填土质量;土的含水量超过2530%,则土方施工机械容易打滑、陷车;回填土则需有最佳含水量方能夯压密实,获得最大干密度。,1.4.3 土的渗透性,是指水流通过土中孔隙的难易程度。地下水在土中的渗流速度 V 与土的渗透系数 K 和水头梯度 I 有关,渗流速度按达西公式计算:,V(m/d)=KI,渗透系数 K 值将直接影响降水方案的选择和涌水量计算的准确性,1.4 土的工程性质,1.4.4 土的可松性,即自然状态下的土,经开挖后,其体积
5、因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复其原来的体积。土的可松性用可松性系数 KS 表示。土的最初可松性系数 KS=V2/V1;土的最后可松性系数 K,S=V3/V1。式中:V1土在天然状态下的体积;V2土经开挖后的松散体积;V3土经回填压实后的体积。,不同分类的土的可松性系数可参考下表:,土的最初可松性系数KS是计算挖掘机械生产率、运土车辆数量及弃土坑容积的重要参数;最后可松性系数K,S是计算场地平整标高及填方所需的挖方体积的重要参数,1.4 土的工程性质,土的可松性参考值,1.4 土的工程性质,2 土方量的计算与调配,土方量计算的基本方法有平均高度法 和平均断面法 两种。,2.1.1 平
6、均高度法,四方棱柱体法:将施工区域划分为若干个边长等于a 的方格网,每个方格网的土方体积 V 等于底面积 a2 乘四个角点高度的平均值,即:,2.1 土方量计算的基本方法,四方棱柱体的体积计算,第1讲 土方调配与施工机械,2.1 土方量计算的基本方法,2.1.2 平均断面法,三角棱柱体法:将每一个方格顺地形的等高线沿对角线划分为两个三角形,然后分别计算每一个三角棱柱体的土方量。,三角棱柱体的体积计算,方格网土方量计算一般采用平均高度法(四方棱柱体法和三角棱柱体法)。,基坑、基槽、管沟、路堤的土方量计算可采用平均断面法。即:,基坑土方量计算 基槽、路堤土方量计算,F1,F0,F0,F1,F2,F
7、2,2.2 场地平整土方量计算,H0的重要性,2.2.1 场地设计标高H0的确定,场地设计标高是进行场地平整和土方量计算的依据,也是总图规划和竖向设计的依据。合理地确定场地设计标高,对减少土方工程量、加速工程进度、降低工程造价有着重要意义。,2 土方量的计算与调配,确定场地设计标高应结合各类影响因素反复进行技术经济比较,选择一个最佳方案。,场地平整施工,H0 的确定原则,满足生产工艺和运输的要求;充分利用地形,分区或分台阶布置,分别确定不同的设计标高;,考虑挖填平衡,弃土运输或取土回填的土方量最少;要有合理的泄水坡度(2),满足排水要求;考虑最高洪水位的影响。,2.2 场地平整土方量计算,分台
8、阶布置确定不同的场地设计标高,考虑挖填平衡设置不同的场地设计标高,H0 的确定步骤,如场地设计标高无特殊要求时,可根据挖填土方量平衡的原则确定H0,其步骤如下:,划分方格网 方格网边长a 可取 1050m,常用20m、40m;,挖填平衡原则即场地内土方的绝对体积在平整前、后相等,等高线,方格网,场地设计标高计算图,用插入法求得H13=251.70,确定各方格网角点高程,水准仪实测;利用地形图上相邻两等高线的高程,用插入法求得。,插入法的图解法,2.2 场地平整土方量计算,按每一个方格的角点的计算次数(权数),即方格的角点为几个方格共有的情况,确定设计标高H0的实用公式为:,按挖填平衡确定设计标
9、高,式中:n 方格网数;H1 一个方格仅有的角点坐标;H2 两个方格共有的角点坐标;H3 三个方格共有的角点坐标;H4 四个方格共有的角点坐标。,2.2 场地平整土方量计算,水准仪测量确定各角点高程,2.2.2 场地设计标高H0的调整,按以上步骤求得的H0仅为一理论值,还应考虑以下因素进行调整,求出H,0:土的可松性影响;场内挖方和填方的影响;场地泄水坡度的影响。,2.2 场地平整土方量计算,未考虑土的可松性影响导致大量的建筑余土需外运,未考虑场地泄水坡度导致排水不畅 雨季工地常被水淹,由于土具有可松性,一般填土需相应提高设计标高,故考虑土的可松性后,场地设计标高调整为:,VW,VT,H0,V
10、,W,V,T,H,0,h,理论设计标高 调整设计标高,土的可松性影响,2.2 场地平整土方量计算,式中:h土的可松性引起设计标高的增加值;VW、VT按理论设计标高计算的总挖方、总填方体积;FW、FT按理论设计标高计算的总挖方或填方区总面积;K,s土的最后可松性系数。,场地设计标高H0是按挖填土方量平衡的原则确定的,但从经济观点出发,常会将部分挖方就近弃于场外,或就近于场外取土用于部分填方,均会引起挖填土方量的变化,亦需调整场地设计标高。其设计标高调整值按下式计算:,场内挖方和填方的影响,式中:Q场地根据H0平整后多余或不足的土方量。,2.2 场地平整土方量计算,场外就近弃土 场外借土填方,调整
11、后的设计标高是一个水平面的标高,而实际施工中要根据泄水坡度的要求(单坡泄水或双坡泄水)计算出场地内各方格网角点实际设计标高。,场地泄水坡度的影响,场地为单坡泄水时,场地内任意点的设计标高为:,场地单向泄水坡度示意图,i,i,场地双向泄水坡度示意图,ix,ix,iy,iy,HnH,0 l i,场地为双坡泄水时,场地内任意点的设计标高为:,HnH,0 lx ix ly iy,正负号的取值:角点在H,0之上取“”,反之取“”,2.2 场地平整土方量计算,2.2.3 场地土方量的计算,求各方格角点的施工高度hn,角点编号 施工高度hn 1-0.72 43.24 42.52自然地面标高H 设计标高Hn,
12、土方方格网图例,hn=场地设计标高Hn自然地面标高H,绘出零线,式中:X1、X2角点至零点的距离(m);h1、h2相邻角点的施工高度(m),用绝对值;a方格网的边长(m).,零线位置的确定:先求出方格网中边线两端施工高度有“”“”中的零点,将相邻两零点连接起来即为零线。,零点位置计算示意,若hn为正值则该点为填方,hn为负值则为挖方。,2.2 场地平整土方量计算,为省略计算,亦可用图解法直接求出零点位置。即用尺在各角点标出相应比例,用尺相接,与方格相交点即为零点位置。,h1,+0.30,h2,-0.20,0,5,5,10,10,h7,h8,+0.7,-0.10,用尺量出h10.3的刻度,用尺量
13、出h20.2的刻度,两点连线与方格的交点为零点,用尺量出h80.1的刻度,用尺量出h70.7的刻度,两点连线与方格的交点为零点,两零点连线即为零线,计算场地挖、填土方量,“零线”求出,也就划出了场地的挖方区和填方区,便可按平均高度法计算各方格的挖、填土方量。,2.2 场地平整土方量计算,计算各挖、填方调配区之间的平均运距,先按下式求出各挖方或填方区土方重心坐标X0、Y0:,填方区,y,H0,H0,x,xOW,xOT,yOW,yOT,L0,挖方区,式中:xi、yi i 块方格的重心坐标;Vi i 块方格的土方量。,V1x1、y1,V5x5、y5,V19x19、y19,挖方区重心,填方区重心,2.
14、2 场地平整土方量计算,则填、挖方区之间的平均运距 L0 为:,式中:x0T、y0T 填方区的重心坐标;x0W、y0W 挖方区的重心坐标。,在实际工作中,亦可用作图法近似地求出调配区的形心位置O代替重心坐标,用比例尺量出每对调配区的平均运距。,挖方施工及长距离土方调运,2.2 场地平整土方量计算,2.3 土方调配,土方调配的原则:力求挖填平衡、运距最短、费用最省,考虑土方的利用,以减少土方的重复挖填和运输。,土方调配的步骤:划分调配区(绘出零线)计算调配区之间的平均运距(即挖方区至填方区土方重心的距离)确定初始调配方案 优化方案判别 绘制土方调配图表。,最优调配方案的确定:最优调配方案的确定,
15、是以线性规划为理论基础,常用“表上作业法”求解。步骤如下:,用“最小元素法”编制初始调配方案,最优方案判别,方案调整,最优方案判别,绘制土方调配图,否,是,土方调配的步骤,2 土方量的计算与调配,2.3.1 初始调配方案,下图为一矩形广场,图中小方格内的数字为各调配区的土方量,箭杆上的数字则为各调配区之间的平均运距。试求土方调配最优方案。,500,500,800,600,500,500,400,W1,T1,W3,60,50,70,110,80,70,40,100,90,40,100,W4,T3,W2,T2,70,挖方区编号,填方区编号,挖方区需调出土方,填方区需调进土方,调配区间的平均运距,2
16、.3 土方调配,各调配区土方量及平均运距,2.3 土方调配,步骤1:选取平均运距最小(C22=C43=40)的方格,确定它所对应的调配土方数,并使其尽可能大。本例选取C43=40,X43=400(W4的全部挖方调往T3),X41、X42=0(W4的挖方不调往T1、T2),在X41、X42的方格内画上“”,40,400,400,2.3 土方调配,步骤2:重复步骤1,按平均运距由小到大依次计算X22、X11、X31(C22C11C31),我们就得到了土方调配的初始方案。,500,500,100,300,100,40,50,60,70,110,500,500,500,2.3 土方调配,绘出第一次土方
17、调配图如下图所示,2.3 土方调配,2.3.2 最优方案判别,初始调配方案是按“就近调配”求得的,它保证了挖填平衡、总运输量是较小的,但不一定是最小的,因此还需进行判别。我们引入“假想价格系数”求检验数ij来判别。,首先求出表中各方格的假想价格系数,有调配土方的假想价格系数C,ij=Cij,无调配土方的假想价格系数按下式计算:,即:构成任一矩形的四个方格内对角线上的假想价格系数之和相等。,利用已知的假想价格系数,我们可逐个求解未知的C,ij。步骤1:在有调配土方的方格内,C,ij=Cij,将数据填入表中;,2.3 土方调配,步骤2:按任一矩形的四个方格内对角线上的C,ij之和相等,逐个求解未知
18、的C,ij;如:,10,100,0,60,80,30,2.3 土方调配,步骤3:引入检验数,按下式求出表中无调配土方方格的检验数(即方格右边两小格数字上下相减,将正负号填入表中):,12 出现负数说明方案不是最佳方案,需要进行调整。,2.3 土方调配,步骤2:找出x12的闭回路。其作法是,从x12方格出发,沿水平或竖直方向前进,遇到有数字的方格作900转弯(也可不转弯),如果路线恰当,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、用水平或竖直线联起来的闭回路。见下表:,2.3.3 方案的调整,步骤1:在所有负检验数中挑选一个(一般选最小的),本例即12,将它对应的变量 x12 作为调
19、整对象。,2.3 土方调配,步骤3:从空格 X12出发,沿闭回路(方向任意)行进,在各奇数转角点的数字中挑出一个最小的(本例即X32=100)将它由 X32调到 X12方格中。,500,100,2.3 土方调配,步骤4:将“100”数字填入X12方格中,被调出的X32为0,同时将闭回路上其它奇数次转角(X11)方格内的数字都减去100,偶数次转角(X31)方格内的数字都增加100,使得填、挖方区的土方量仍然保持平衡。这样我们就得到了下表中的新调配方案。,400,0,100,400,2.3 土方调配,步骤5:对新调配方案按“最优方案判别”的方法和步骤再进行判别和检验,如仍出现负数,则重复步骤14
20、继续调整,如不出现负数,方案即是最优方案。,100,70,-10,20,110,80,80,50,计算无调配土方方格的检验数,无负数,方案是最优方案。,2.3 土方调配,绘出最终土方调配图如左所示,500,500,800,600,500,500,400,W1,T1,W3,40060,10070,40040,W4,T3,W2,T2,10070,50040,40050,该优化方案的土方总运输量为:Z=400501007050040400601007040040=94000(m3m)初始方案的土方总运输量为:Z=5005050040300601001101007040040=97000(m3m)调整
21、后的总运输量减少了3000(m3m)。,2.3 土方调配,推土机操纵灵活、运转方便、所需工作面小、行驶速度快,能爬300左右的坡。适用于场地平整、开挖深度不大的基坑、移挖作填、填筑堤坝、回填基坑和基槽土方、为铲运机助铲、为挖掘机清理集中余土和创造工作面,修路开道、牵引其它无动力施工机械,大马力推土机还可犁松坚岩。,3 土方施工机械,3.1 推土机施工,TQ230G全液压高原推土机,TY320C前铲后犁推土机,土方推送 移挖作填 水中清碴 平整场地,提高推土机生产效率的方法,3.1 推土机施工,下坡推土,顺地面坡势沿下坡方向推土,可增大铲刀切土深度和运土数量,缩短推土时间、节约能源,提高生产率约
22、3040%。,下坡推土,下坡推土,空车返回爬坡,并列推土,大面积施工区可采用23台推土机并列推土,减少土的散失量而增大推土量,提高生产率约1530%。,3台推土机并列推土,分批集中、一次推送,当运距较远又土质较坚硬时,宜多次铲土,一次推送。,槽型推土,当土层较厚时,可利用前次推土的槽形推土,可减少土的散失量,增大推土量。,3.1 推土机施工,2台以上推土机在同区域作业时前后距离8m,左右距离1.5m,铲运机操纵简单、运转方便、行驶速度快、生产效率高。是能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、压实等全部土方施工工序的施工机械。适用于坡度为200 以内的大面积场地平整、大型基坑开挖、填筑路基堤坝。,3.
23、2 铲运机施工,3 土方施工机械,CL9A自行式铲运机,CTY9A拖式铲运机,卡特彼勒18m3拖式铲运机,宇通重工CTY9A拖式铲运机,常用斗容量:28m3;经济运距:自行式8001500m;拖式600m;效率最高的经济运距为200350m;双联铲运或挂大斗铲运时,经济运距可增加至1000m。,3.2 铲运机施工,运距愈长、生产效率愈低,超过经济运距时应考虑汽车运输。,铲运机施工作业中,卡特彼勒铲运机在爬坡,3.2.1 铲运机的运行路线,椭圆形或大环形路线:在地形起伏不大、填方不高(1.5m)的路堤宜采用大环形路线。每隔一定时间变换铲运机行驶方向,以免机械单侧磨损。椭圆形路线适用施工地段较短的
24、情况。,“8”字形路线:该路线一个循环完成两次铲土和卸土,减少了转弯次数和空驶距离,一个循环中两次转弯方向不同,铲运机机械磨损均匀。在地形起伏较大、施工地段狭长时采用。,铲运机的运行路线,铲运机施工,3.2 铲运机施工,3.2.2 提高铲运机生产效率的方法,下坡铲土:利用机械重力的水平分力来加大切土深度并缩短铲土时间。,推土机助铲:在较坚硬的土层中用推土机助铲,可加大铲刀切削力、切土深度和铲土速度。助铲间隙可兼作松土、平整工作。,挖近填远、挖远填近:挖土先从距离填土区最近一端开始,由近而远;填土则从距挖土区最远一端开始,由远而近。既可使铲运机始终在合理的经济运距内工作,又可创造下坡铲土的条件。
25、,下坡铲土,推土机助铲,3.2 铲运机施工,双联铲运:拖式铲运机的动力有富余时,可串连两个铲斗进行双联铲运。对坚硬土层,先铲满一个斗,再铲另一个斗,即“双联单铲”;松软 土层则两个斗同时铲 土,即“双联双铲”。,跨铲法:在较坚硬的地段挖土时可采取预留土埂、间隔铲土的方法。可缩短铲土时间和减少向外撒土,提高效率。,挂大斗铲运:在土质松软地区,可改挂大型土斗,充分利用拖拉机的牵引力提高工效。,波浪式铲土法:铲土开始时,铲刀以最大深度切入土中,随着负荷增加、车速降低,相应减小切土深度,依次反复进行,直至铲斗装满为止,适用于较硬土层。,双联铲运法,波浪式铲土法,3.2 铲运机施工,卡特彼勒 657G
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