2015基坑工程设计、施工与监测讲座解读.ppt
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1、2023/7/4,1,城市地下工程蓬勃发展,深基坑工程越来越多,第一部分 基坑工程的现状与发展,城市土地资源的稀缺性决定了地下空间的开发;加大了基础的埋置深度,对抗震有利;基础与土体协同作用加强,增加了建筑物的整体稳定性;补偿式基础,减少了地基附加沉降。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,2,深基坑是指开挖深度超过 5m的基坑、或深度未达到5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑。-建设部建筑工程预防坍塌事故若干规定,深基坑工程?,环境较复杂?,1)与邻近建筑物、重要设施的距离在开挖深度以内的基坑;2)基坑影响范围内(不小于2倍的基坑开挖深度)有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需
2、严加保护的基坑。-山东省工程建设标准建筑基坑工程监测技术规范,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,3,现场地质情况较复杂?,1)基坑周边存在面积较大的厚层有机质填土;2)基坑周边存在特软弱的淤泥质粘土;3)基坑周边存在暗浜、暗塘、暗井、古河道;4)临近江、海、河边并有水力联系;5)存在渗透性较大的含水层并有承压水;6)基坑潜在滑塌范围内存在岩土界面且岩体结构面向坑内倾斜等情况。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,4,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,5,新奥法(地下工程设计施工方法):以尽可能不恶化地层中的应力分布为前提,在施工过程中密切监测地层及
3、结构的变形和应力,及时优化支护参数,以便最大限度地发挥地层的自稳能力。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,6,基坑工程分析的三个重要方面:,理论分析,室内外测试,工程实践,1、本构模型研究2、计算机数值模拟,1、室内试验2、原位试验3、现场监测,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,7,当前基坑工程设计与施工的发展方向,动态设计,信息化施工,现场监测,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,8,第二部分 基坑工程设计和施工,支护体系的方案技术经济比较和选型支护结构的强度、稳定和变形计算;基坑内外土体的稳定性验算地下水及地表水控制基坑及其周围地层的土体加固方
4、案土方开挖方案工程监测及信息化施工对邻近建筑物及地下设施的保护应急预案,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,9,1.支护体系的方案技术经济比较和选型,水泥土桩,无支护开挖方法,有支护开挖方式,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,10,支护结构选型,排桩与板墙式挡墙:板桩式挡墙:钢板桩、H型钢加横挡板柱列式挡墙:钻孔灌注桩、人工挖孔桩、钢管桩、预制钢筋混凝土桩板墙式挡墙:地下连续墙水泥土挡墙:深层水泥土搅拌桩墙、高压旋喷桩墙边坡稳定式挡墙:土钉墙、锚喷支护、复合土钉墙组合式挡墙:灌注桩与搅拌桩结合、SMW工法逆作拱挡墙,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所
5、,11,支护结构选型,基坑周边环境,基坑开挖深度,工程地质与水文地质,施工作业设备,施工季节,工程类比,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,12,1.1 排桩与板墙式挡墙,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,13,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,14,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,15,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,16,排桩或地下连续墙适用条件:1.适于基坑侧壁安全等级一、二、三级;2.悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m;3.当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙.,2023/7/
6、4,济南大学城市环境岩土工程研究所,17,1.2 水泥土墙,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,18,搅拌下沉搅拌、喷浆、提升可重复以上步骤,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,19,水泥土墙适用条件1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级2.水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa3.基坑深度不宜大于6m,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,20,1.3 土钉墙、锚喷支护、复合土钉墙,济南地区最广泛采用的基坑支护形式,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,21,土钉墙、锚喷支护、复合土钉墙的型式比较,土钉墙,土钉,钢筋网,砼面层,土层锚
7、杆,锚喷支护,水泥土墙,复合土钉墙,土钉,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,22,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,23,土钉墙适用条件1.基坑侧壁安全等级宜为一、二、三级的非软土场地(素填土、粘土、粉质粘土、粉土、砂土等)。不宜用于饱和的粉细砂层、淤泥质土、砂砾卵石层。不应用于厚杂填土、松散砂土、淤泥。2.基坑深度不宜大于12m。3.当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,24,锚喷支护,土层锚杆,适用范围无流砂及淤泥土层;基坑周围地下空间允许锚杆占用;基坑开挖深度一般不超过18m;对硬塑土层可适当放
8、宽,对风化岩层可不受此限。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,25,复合土钉墙,(b)土钉墙+截水帷幕+预应力锚杆,(c)土钉墙微型桩预应力锚杆,(d)土钉墙 搅拌桩截水帷幕微型桩+预应力锚杆,(a)土钉墙+预应力锚杆,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,27,超前支护的作用1.控制变形;2.提高自稳能力;3.隔水。,预应力锚杆控制变形。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,28,复合土钉墙,适用范围:非软土,坑深1215m。,(a)土钉墙+预应力锚杆,适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑。当土钉墙坡度大于1:0.5时,基坑深度不宜大于15m。,2
9、023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,29,坑深超过15m或受周边环境限制满足不了条件,怎么办?,疏排桩复合土钉墙支护体系,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,30,(b)土钉墙+截水帷幕+预应力锚杆,适用于需设置截水帷幕和对变形控制有一定要求的工程。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,31,(c)土钉墙微型桩预应力锚杆,适用于场地有薄层软弱夹层和对变形控制有较严格要求的工程。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,32,适用于以上两种情况且相对较深的基坑工程。,(d)土钉墙 搅拌桩截水帷幕微型桩+预应力锚杆,下列情况不宜用土钉墙和复合土钉墙
10、:在基坑开挖深度范围内,存在不良土层(软土、流塑和软塑粘性土、松散砂土和填土)总厚度大于6m。在基坑开挖深度范围内,软土或松散填土厚度大于3m。基坑垂直开挖深度超过12m(无坡率)。基坑开挖深度范围内有承压水的地层。坑底以上存在压力水头大于5m的砂土、粉土含水层。,常遇到的问题:,1、淤泥?一般不应采用复合土钉墙。特殊情况下,淤泥厚度应不大于 3m,基坑深度不宜大于6m。2、淤泥质土?周边环境条件许可时,可以采用复合土钉墙。但基坑深度不宜大于6m。(上海规定),遇到较厚(大于3m)的松散填土?,1、挖除一部分。2、局部范围的,采用地基加固的方法处理(夯实、注浆、竖向花管等)后,可采用复合土钉墙
11、。3、选择更可靠的支护形式。,遇到软土?,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,35,遇到物权问题?,1、不应超越用地红线(上海规定)。2、不宜伸入临近建筑物基础之下。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,36,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,37,1.4 组合式挡墙,SMW工法的工作机理 SMW工法的工作机理就是通过特殊的多轴深层搅拌机将土体切散,同时从其钻头前端将水泥浆注入土体,通过搅拌头将水泥浆与原位土反复混合搅拌,采取重迭搭接,在水泥土混合体未结硬前,按设计间距插入H型钢或钢板桩作为应力加强材料,直至水泥土结硬后形成型钢水泥土复合挡土墙,当围
12、护结构的挡土功能完成以后,回收型钢重复使用。,(1)SMW工法,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,38,SMW工法适用范围,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用劲性水泥土搅拌桩法,尤其适合于粘土和粉细砂为主的松软地层。基坑深度国内 610m,日本 20m以上,施工噪音低 止水好,强度可靠,适合于各种土层 一定条件下可取代地下连续墙,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,40,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,41,(2)灌注桩与水泥土桩结合,适用范围:1.适于基坑侧壁安全等级一、二、三级。2.软弱地层,挖深12m。,2023/7/4,济南大学城市环
13、境岩土工程研究所,42,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,43,1.5 逆作拱墙,拱墙,肋梁,基坑侧壁安全等级宜为二、三级,淤泥和淤泥质土场地不宜采用;拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施.,适用范围:,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,44,支撑选型,内支撑,围檩,斜撑济南恒隆广场深基坑,节省成本,速度快。但地下结构留洞多。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,46,钢管支撑端部的活络头子和琵琶斜撑的具体构造,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,48,外拉锚,挡墙顶部拉
14、锚,土锚杆拉锚,顶部拉锚,短桩,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,49,外拉锚,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,50,内支撑的布置方式,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,52,支护结构的设计计算,2.1 荷载与抗力计算,2.1.1 支护结构水平荷载标准值,对于碎石土和砂土(水土分算),当计算点位于地下水位以上时:,当计算点位于地下水位以下时:,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,53,(2)对于粉土和粘土(水土合算),2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,54,2.1.2 基坑外侧竖向应力标准值,ajk=rk+ok+1
15、k,()计算点深度自重竖向应力rk,加权平均天然重度!,(2)地面满布附加荷载ok,设计无要求时,按20KPa!,(3)地表条形附加荷载1k,基础的埋深、作用宽度,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,55,2.1.3 基坑内侧水平抗力标准值,(1)碎石土和砂土(2)粉土和粘土 被动土压力系数!,2.1.4 基坑底面以下竖向应力标准值,加权平均天然重度!,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,56,2.2 支护结构的破坏形式,2.2.1 非重力式支护结构的破坏形式,强度破坏,拉锚破坏或支撑压曲支护墙底部走动支护墙的平面变形过大或弯曲破坏,稳定性破坏,墙后土体整体滑动失稳
16、坑底隆起管涌,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,58,2.2.2 重力式支护结构的破坏形式,3.3.2.1 强度破坏,水泥土抗剪强度不足,产生剪切破坏。,3.3.2.2 稳定性破坏,倾覆滑移土体整体滑移失稳坑底隆起管涌,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,59,2.2.3 复合土钉墙的破坏形式,稳定性破坏,内部稳定性外部稳定性:整体滑移、整体倾覆整体稳定性底部稳定性:坑底隆起、墙底承载力、坑底附近水泥土桩的破坏、管涌,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,60,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,61,2023/7/4,济南大学城市环境岩
17、土工程研究所,62,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,63,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,64,复合土钉墙的设计与施工,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,65,1.复合土钉墙的设计计算,国标编写:将考虑帷幕、微型桩和预应力锚杆的贡献。,2、复合土钉墙的施工与检测,挖土分层厚度应与土钉竖向间距一致,逐层开挖并施工土钉,禁止超挖;开挖后应及时封闭临空面,应在 24 小时内完成土钉安设和喷射混凝土面层;在淤泥质地层中开挖时,应在12 小时内完成土钉安设和喷射混凝土面层;上一层土钉完成注浆后,应至少间隔 48 小时方可允许开挖下一层土方;水泥土搅拌桩
18、,相互搭接长度应大于 200mm,定位误差应小于50mm,垂直度误差应小于1.0%,水泥土搅拌桩中水泥掺量和施工等应符合设计要求;土钉成孔孔径和倾角应符合设计要求;孔位误差应小于50mm,孔径误差应小于15mm,倾角误差小于2,孔深可为土钉长度+300mm;钢筋土钉应沿周边焊接居中支架;,2、复合土钉墙的施工与检测,钢筋土钉孔内二次注浆;钢管土钉留倒刺,压力注浆;喷射砼厚度符合设计要求,厚度均匀;土钉和锚杆的基本实验和验收试验。1%,不少于3根。喷射砼的抗压强度试验;喷射砼的喷层厚度检查。500m2一组。开挖前微型桩宜进行低应变检测。1%,抗拔力问题?,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工
19、程研究所,68,3 地下水和地表水控制,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,69,3.1 地下水流的基本性质,地下水分潜水和层间水两种。潜水即从地表算起第一层不透水层以上含水层中所含的水,这种水无压力,属于重力水。层间水即夹于两不透水层之间含水层中所含的水。如果水末充满此含水层,水没有压力,称无压层间水;如果水充满此含水层,水则带有压力,称承压层间水(因l1)。,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,70,动水压力 GD,推论:水的单位阻力T:T=w(H1 H2)/LT=w I,动水压力 GD,GD=T=w I,2023/7/4,济南大学城市环境岩土工程研究所,71,
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