A建筑基坑支护技术规程.ppt
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1、2023/7/5,1,中华人民共和国行业标准建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-2012Technical specification for retaining and protection ofbuilding foundation excavations 简 介,中国建筑科学研究院 钱 力 航2012年7月 北京,前 言,根据原建设部的通知(建标200466号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本规程。本规程主要技术内容是:基本规定、支挡式结构、土钉墙、重力式水泥土墙、地下水控制、基坑开挖与监测。,2023
2、/7/5,2,本次修订的主要技术内容是:1.调整和补充了支护结构的几种稳定性验算;2.调整了稳定性验算的表达式;3.强调了变形控制设计原则;4.调整了选用土的抗剪强度指标的规定;5.新增了双排桩结构;6.改进了不同施工工艺下锚杆粘结强度取值的有关规定;7.充实了内支撑结构设计;8.新增了支护与主体结构结合及逆作法;9.新增了复合土钉墙;10.引入了土钉墙土压力调整系数;11.充实了各种类型支护结构的构造与施工;12.强调了地下水资源的保护;13.改进了降水设计方法;14.充实了截水设计与施工;15.充实了地下水渗透稳定性验算;16.充实了基坑开挖;17.新增了应急措施;18.取消了逆作拱墙。,
3、2023/7/5,3,本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院地基基础研究所(地址:北京市北三环东路30号,邮编:100013)本规程主编单位:中国建筑科学研究院,2023/7/5,4,本规程参编单位:中冶集团建筑研究总院 现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司 同济大学 深圳市勘察研究院 福建省建筑科学研究院 机械工业勘察设计研究院 广东省建筑科学研究院 深圳市建设局 广州市建设委员会 中国岩土工程研究中心,2023/7/5,5,本
4、规程主要起草人员:杨 斌 黄 强 杨志银 王卫东 杨生贵 杨 敏 左怀西 刘小敏 侯伟生 白生翔 朱玉明 张 炜 冯 禄 徐其功 李荣强 陈如桂 魏章和 本规程主要审查人员:顾晓鲁 顾宝和 张旷成 丁金粟 袁内镇 桂业琨 钱力航 刘国楠 秦四清,2023/7/5,6,1 总则12 术语和符号23 基本规定63.1 设计原则63.2 勘察要求与环境调查93.3 支护结构选型93.4 水平荷载104 支挡式结构164.1 结构分析164.2 稳定性验算194.3 排桩设计24,2023/7/5,7,4.4 排桩施工与检测254.5 地下连续墙设计264.6 地下连续墙施工与检测274.7 锚杆设计
5、284.8 锚杆施工与检测324.9 内支撑结构设计334.10 内支撑结构施工与检测364.11 支护结构与主体结构的结合及逆作法374.12 双排桩设计40,2023/7/5,8,5 土钉墙435.1 稳定性验算435.2 土钉承载力计算455.3 构造475.4 施工与检测496 重力式水泥土墙516.1 稳定性与承载力验算516.2 构造516.3 施工与检测51,2023/7/5,9,7 地下水控制517.1 一般规定517.2 截水517.3 降水517.4 集水明排517.5 降水引起的地层变形计算518 基坑开挖与监测518.1 基坑开挖518.2 基坑监测51,2023/7/
6、5,10,附录A 锚杆抗拔试验要点51附录B 圆形截面混凝土支护桩的正截面受弯承载 力计算51附录C 渗透稳定性验算51附录D 土钉抗拔试验要点51附录E 基坑涌水量计算51本规程用词说明51引用标准名录51附:条文说明51,2023/7/5,11,1 总 则1.0.2 本规程适用于一般地质条件下临时性建筑基坑支护的勘察、设计、施工、检测、基坑开挖与监测。对湿陷性土、多年冻土、膨胀土、盐渍土等特殊土或岩石基坑,应结合当地工程经验应用本规程。1.0.3 基坑支护设计、施工与基坑开挖,应综合考虑地质条件、基坑周边环境要求、主体地下结构要求、施工季节变化及支护结构使用期等因素,因地制宜、合理选型、优
7、化设计、精心施工、严格监控。,2023/7/5,12,3 基本规定3.1 设计原则 基坑支护设计应规定其设计使用期限。基坑支护的设计使用期限不应小于一年。3.1.2 基坑支护应满足下列功能要求:(强条)1 保证基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路的安全和正常使用;2 保证主体地下结构的施工空间。3.1.3 基坑支护设计时,应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等因素,按表采用支护结构的安全等级。对同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。,2023/7/5,13,表基坑支护的安全等级表,2023/7/5,14,上海市地基基础设计规范,12.2.2 根据基坑的开挖深度等因素,基坑工
8、程安全等级应分为以下三级:1 基坑开挖深度大于等于12m或基坑支护结构与主体结构相结合时,属一级安全等级基坑工程;2 基坑开挖深度小于7m时,属三级安全等级基坑工程;3 除一级和三级以外的基坑,均属二级安全等级基坑工程。,2023/7/5,15,12.2.3 根据基坑周围环境的重要性及其与基坑的距离,基坑工程环境保护等级应分为以下三级:表12.2.3 基坑工程的环境保护等级,2023/7/5,16,国标建筑地基基础设计规范GB50007:9.1.4 基坑工程设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数,应根据基坑工程的设计、施工及使用条件按有关规范的规定采用。9.1.5 基坑支护结构设计应符
9、合下列规定:1、所有支护结构设计均应满足强度和变形计算以及土体稳定性验算的要求;2、设计等级为甲级、乙级的基坑工程,应进行因土方开挖、降水引起的基坑内外土体的变形计算;3、高地下水位地区设计等级为甲级的基坑工程,应按本规范第9.9节的规定进行地下水控制的专项设计。,2023/7/5,17,3.1.4 支护结构设计时应采用下列极限状态:1 承载能力极限状态1)支护结构构件或连接因超过材料强度而破坏,或因过度变形而不适于继续承受荷载,或出现压屈、局部失稳;2)支护结构及土体整体滑动;3)坑底土体隆起而丧失稳定;4)对支挡式结构,坑底土体丧失嵌固能力而使支护结构推移或倾覆;,2023/7/5,18,
10、5)对锚拉式支挡结构或土钉墙,土体丧失对锚杆或土钉的锚固能力;6)重力式水泥土墙整体倾覆或滑移;7)重力式水泥土墙、支挡式结构因其持力土层丧失承载能力而破坏;8)地下水渗流引起的土体渗透破坏。,2023/7/5,19,2 正常使用极限状态1)造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响其正常使用的支护结构位移;2)因地下水位下降、地下水渗流或施工因素而造成基坑周边建(构)筑物、地下管线、道路等损坏或影响其正常使用的土体变形;3)影响主体地下结构正常施工的支护结构位移;4)影响主体地下结构正常施工的地下水渗流。,2023/7/5,20,支护结构、基坑周边建筑物和地面沉降、地下水控制的计算
11、和验算应采用下列设计表达式:1 承载能力极限状态1)支护结构构件或连接因超过材料强度或过度变形的承载能力极限状态设计,应符合下式要求:()式中:0支护结构重要性系数,应按本规程第条的规定采用;Sd作用基本组合的效应(轴力、弯矩等)设计值;Rd结构构件的抗力设计值。,2023/7/5,21,对临时性支护结构,作用基本组合的效应设计值应按下式确定:()式中:F作用基本组合的综合分项系数,应按本规程第条的规定采用;Sk作用标准组合的效应。,2023/7/5,22,2)坑体滑动、坑底隆起、挡土构件嵌固段推移、锚杆与土钉拔动、支护结构倾覆与滑移、土的渗透变形等稳定性计算和验算,均应符合下式要求:()式中
12、:Rk抗滑力、抗滑力矩、抗倾覆力矩、锚杆和土钉的极限抗拔承载力等土的抗力标准值;Sk滑动力、滑动力矩、倾覆力矩、锚杆和土钉的拉力等作用标准值的效应;K稳定性安全系数。,2023/7/5,23,2 正常使用极限状态 由支护结构的位移、基坑周边建筑物和地面的沉降等控制的正常使用极限状态设计,应符合下式要求:()式中Sd作用标准组合的效应(位移、沉降等)设计值;C支护结构的位移、基坑周边建筑物和地 面的沉降的限值。,2023/7/5,24,支护结构构件按承载能力极限状态设计时,作用基本组合的综合分项系数(F)不应小于1.25。对安全等级为一级、二级、三级的支护结构,其结构重要性系数分别不应小于(0)
13、1.1、1.0、0.9。各类稳定性安全系数应按本规程各章的规定取值。,2023/7/5,25,支护结构重要性系数与作用基本组合的效应设计值的乘积(0Sd)可采用下列内力设计值表示:弯矩设计值()剪力设计值()轴向力设计值()式中:M弯矩设计值(kN.m);Mk按作用标准组合计算的弯矩值(kN.m);V剪力设计值(kN);Vk按作用标准组合计算的剪力值(kN);N轴向拉力设计值或轴向压力设计值(kN);Nk按作用标准组合计算的轴向拉力或轴向压力 值(kN)。,2023/7/5,26,3.1.8 基坑支护设计应按下列要求设定支护结构的水平位移控制值和基坑周边环境的沉降控制值:1 当基坑开挖影响范围
14、内有建筑物时,支护结构水平位移控制值、建筑物的沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定,并应符合现行国家标准建筑地基基础设计规范GB50007中对地基变形允许值的规定;当基坑开挖影响范围内有地下管线、地下构筑物、道路时,支护结构水平位移控制值、地面沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定,并应符合现行相关标准对其允许变形的规定;,2023/7/5,27,5.3.4 建筑物的地基变形允许值应按表规定采用。对表中未包括的建筑物,其地基变形允许值应根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求确定。(GB50007)表5.3.4 建筑物的地基变形允许值,2023/7/5,28,2 当支护结构构件同时
15、用作主体地下结构构件时,支护结构水平位移控制值不应大于主体结构设计对其变形的限值;3 当无本条第1款、第2款情况时,支护结构水平位移控制值应根据地区经验按工程的具体条件确定。,2023/7/5,29,基坑支护应按实际的基坑周边建筑物、地下管线、道路和施工荷载等条件进行设计。设计中应提出明确的基坑周边荷载限值、地下水和地表水控制等基坑使用要求。(锚杆的长度:与周边建筑物的关系)基坑支护设计应满足下列主体地下结构的施工要求:1 基坑侧壁与主体地下结构的净空间和地下水控制应满足主体地下结构及防水的施工要求;2 采用锚杆时,锚杆的锚头及腰梁不应妨碍地下结构外墙的施工;3 采用内支撑时,内支撑及腰梁的设
16、置应便于地下结构及防水的施工。,2023/7/5,30,3.1.11 支护结构按平面结构分析时,应按基坑各部位的开挖深度、周边环境条件、地质条件等因素划分设计计算剖面。对每一计算剖面,应按其最不利条件进行计算。对电梯井、集水坑等特殊部位,宜单独划分计算剖面。基坑支护设计应规定支护结构各构件施工顺序及相应的基坑开挖深度。基坑开挖各阶段和支护结构使用阶段,均应符合本规程第、第条的规定。(3.1.4 支护结构设计时应采用下列极限状态:支护结构、基坑周边建筑物和地面沉降、地下水控制的计算和验算应采用下列设计表达式:1 承载能力极限状态)在季节性冻土地区,支护结构设计应根据冻胀、冻融对支护结构受力和基坑
17、侧壁的影响采取相应的措施。,2023/7/5,31,土压力及水压力计算、土的各类稳定性验算时,土、水压力的分、合算方法及相应的土的抗剪强度指标类别应符合下列规定:1 对地下水位以上的各类土,土压力计算、土的滑动稳定性验算时,对粘性土、粘质粉土,土的抗剪强度指标应采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、cu或直剪固结快剪强度指标ccq、cq,对砂质粉土、砂土、碎石土,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c、;,2023/7/5,32,2 对地下水位以下的粘性土、粘质粉土,可采用土压力、水压力合算方法,土压力计算、土的滑动稳定性验算可采用总应力法;此时,对正常固结和超固结土,土的抗剪强度指标应采用
18、三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、cu或直剪固结快剪强度指标ccq、cq,对欠固结土,宜采用有效自重压力下预固结的三轴不固结不排水抗剪强度指标cuu、uu;,2023/7/5,33,3 对地下水位以下的砂质粉土、砂土和碎石土,应采用土压力、水压力分算方法,土压力计算、土的滑动稳定性验算应采用有效应力法;此时,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c、,对砂质粉土,缺少有效应力强度指标时,也可采用三轴固结不排水抗剪强度指标ccu、cu或直剪固结快剪强度指标ccq、cq代替,对砂土和碎石土,有效应力强度指标可根据标准贯入试验实测击数和水下休止角等物理力学指标取值;土压力、水压力采用分算方法时,水压
19、力可按静水压力计算;当地下水渗流时,宜按渗流理论计算水压力和土的竖向有效应力;当存在多个含水层时,应分别计算各含水层的水压力;,2023/7/5,34,4 有可靠的地方经验时,土的抗剪强度指标尚可根据室内、原位试验得到的其他物理力学指标,按经验方法确定。说明:本条对各章土压力、土的各种稳定性验算公式中涉及到的土的抗剪强度指标的试验方法进行了归纳并作出统一规定。因为土的抗剪强度指标随排水、固结条件及试验方法的不同有多种类型的参数,不同试验方法做出的抗剪强度指标的结果差异很大,计算和验算时不能任意取用,应采用与基坑开挖过程土中孔隙水的排水和应力路径基本一致的试验方法得到的指标。由于各章有关公式很多
20、,在各个公式中一一指明其试验方法和指标类型难免重复累赘,因此,在这里作出统一说明,应用具体章节的公式计算时,应与此对照,防止误用。,2023/7/5,35,根据土的有效应力原理,理论上对各种土均采用水土分算方法计算土压力更合理,但实际工程应用时,粘性土的孔隙水压力计算问题难以解决,因此对粘性土采用总应力法更为实用,可以通过将土与水作为一体的总应力强度指标反映孔隙水压力的作用。砂土采用水土分算计算土压力是可以做到的,因此本规程对砂土采用水土分算方法。原规程对粉土是按水土合算方法,本规程修订改为粘质粉土用水土合算,砂质粉土用水土分算。,2023/7/5,36,根据土力学中有效应力原理,土的抗剪强度
21、与有效应力存在相关关系,也就是说只有有效抗剪强度指标才能真实的反映土的抗剪强度。但在实际工程中,粘性土无法通过计算得到孔隙水压力随基坑开挖过程的变化情况,从而也就难以采用有效应力法计算支护结构的土压力、水压力和进行基坑稳定性分析。从实际情况出发,本条规定在计算土压力与进行土的稳定分析时,粘性土应采用总应力法。采用总应力法时,土的强度指标按排水条件是采用不排水强度指标还是固结不排水强度指标应根据基坑开挖过程的应力路径和实际排水情况确定。,2023/7/5,37,对于地下水位以下的砂土,可认为剪切过程水能排出而不出现超静水压力。对静止地下水,孔隙水压力可按水头高度计算。所以,采用有效应力方法并取相
22、应的有效强度指标较为符合实际情况,但砂土难以用三轴剪切试验与直接剪切试验得到原状土的抗剪强度指标,要通过其它方法测得。支护结构设计时,对计算参数取值和计算 分析结果,应根据工程经验分析判断其合理性。,2023/7/5,38,3.2 勘察要求与环境调查 基坑工程的岩土勘察应符合下列规定:1 勘探点范围应根据基坑开挖深度及场地的岩土工程条件确定;基坑外宜布置勘探点,其范围不宜小于基坑深度的1倍;当需要采用锚杆时,基坑外勘探点的范围不宜小于基坑深度的2倍;当基坑外无法布置勘探点时,应通过调查取得相关勘察资料并结合场地内的勘察资料进行综合分析;3 基坑周边勘探孔的深度不宜小于基坑深度的2倍;基坑面以下
23、存在软弱土层或承压含水层时,勘探孔深度应穿过软弱土层或承压含水层;,2023/7/5,39,3.3.1 支护结构选型时,应综合考虑下列因素:1 基坑深度;2 土的性状及地下水条件;3 基坑周边环境对基坑变形的承受能力及支护结构一旦失效可能产生的后果;4 主体地下结构及其基础形式、基坑平面尺寸及形状;5 支护结构施工工艺的可行性;6 施工场地条件及施工季节;7 经济指标、环保性能和施工工期。支护结构应按表选择其形式。,2023/7/5,40,式 双排桩,时,不宜采用土,钉墙,适用条件,结构类型,安全等级,基坑深度、环境条件、土类和地下水条件,锚拉式结构,适用于较深的基坑,适用于较深的基坑适用于较
24、浅的基坑当锚拉式、支撑式和悬臂式结构不适用时,可考虑采用双排桩适用于基坑周边环境条件很复杂的深基坑,单一土钉墙,适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于12m,微型桩垂直复合土钉墙,适用于地下水位以上或经降水的基坑,用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于12m;用于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m,重力式水泥土墙,二级三级,适用于淤泥质土、淤泥基坑,且基坑深度不宜大于7m,放坡,三级,1 施工场地应满足放坡条件2 可与上述支护结构形式结合,适用于地下水位以上或经降水的非软土基坑,且基坑深度不宜大于15m;当基坑潜在滑动面内有建筑物、用于非软土基坑时,基坑深度不宜大于12m;用
25、 重要地下管线于淤泥质土基坑时,基坑深度不宜大于6m;不宜用在高水位的碎石土、砂土、粉土层中,二级三级,预应力锚杆复合土钉墙土钉 水泥土桩垂墙 直复合土钉墙,1 排桩适用于可采用降水或截水帷幕的基,坑2 地下连续墙宜同时用作主体地下结构外墙,可同时用于截水3 锚杆不宜用在软土层和高水位的碎石土、砂土层中4 当邻近基坑有建筑物地下室、地下构筑物等,锚杆的有效锚固长度不足时,不应采用锚杆5 当锚杆施工会造成基坑周边建(构)筑物的损害或违反城市地下空间规划等规定时,不应采用锚杆,一级二级三级,支撑式结构支 悬臂式结构挡式结构支护结构与主体结构结合的逆作法,表3.3.2 各类支护结构的适用条件,表3.
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