基坑开挖支护及降水.ppt
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1、基坑支护及降水,林彤 教授2010.6,随着经济的发展与人们居住环境要求的提高,近年来我国建筑、市政等工程得到飞速发展。在都市中,寸土寸金,因而在建筑向高空发展的同时,地下空间的利用也成为一个重要方向。高层及多层建筑的地下室、地下商场、地下车库、地铁车站等工程施工,都会面临深基坑工程。据统计,深基础工程的造价一般为整幢高层建筑总造价的20%30%,深基坑支护结构的费用约占工程总造价的10%左右。安全生产责任重于泰山,深基坑施工疏忽造成的事故后果十分严重,2003年7月1日凌晨,建设中的上海轨道交通四号线通道发生渗水,最后出现大量流沙涌入,引起地面大幅沉降,结果造成若干地面建筑物遭到很大程度上的
2、破坏,基坑支护技术岩土力学问题与结构力学问题的结合技术人员即要有丰富的岩土力学专业知识和经验,又要有一定的结构专业的知识和经验,只具备一方面知识和经验是不行的。同时,支护设计与施工方法密不可分,支护方案的选择受地域地质条件影响很大,因此需要具有相当丰富的施工经验和对当地地质情况的深入了解。另外,基坑支护工程的地域性很强,特别是不同地质条件对支护结构形式,支护结构的规模影响很大,应积极调研和吸取当地相类似工程成功与失败的经验教训,既要吸取相类似工程好的经验和做法,也要防止在地质条件和其他条件不同的情况下盲目照搬。,第一节 边坡的稳定性第二节 支护结构的型式第三节 支护结构的计算第四节 支护结构的
3、施工第五节 降(排)水及基坑土方开挖,第一节 边坡的稳定性,边坡稳定性的分析方法:1.对于砂性土边坡,其容许安全系数 值一般为1.11.5,可由下式计算:,2.对于粘性土边坡,最常用的方法:(1)费伦纽斯法(W.Fellenius)(2)毕肖甫法(A.N.Bishop)容许安全系数(3)稳定系数法,第二节 支护结构的型式,1.竖向板(横向板)支撑 这是浅基坑支护常用的结构型式。施工时将强度足够的木板(或钢板)沿坑壁竖向或横向铺设,并根据挡土板的受力情况采用两层或多层水平内支撑。2.钢板桩 挡土钢板桩有槽钢钢板桩和热轧锁口钢板桩两类,3.钢筋混凝土板桩4.钻孔灌注桩挡墙5.H型钢支柱木挡板支护墙
4、6.地下连续墙7.深层搅拌水泥土桩挡墙8.旋喷桩幄幕墙9.支撑及锚杆,喷锚网支护,锚喷网护坡(又称 锚喷网护坡、加筋土护坡、锚钉网支护)采取在所加固的边坡上钻孔、插筋、注浆设置锚杆,在边坡表面挂网、喷射砼形成面板,天然的边坡土体通过锚钉的就地加固与喷射砼面板的有机结合,形成一个类似重力式挡墙的结构,以此抵抗墙后和墙顶传来的土压力及其它荷载,具有下列优点:,1.同其它支护方法相比,造价最低。2.对场地土层的适应性强,施工速度 快;3.施工所需的场地较小,能紧贴已有建筑物进行基坑开挖。工艺流程:修理边坡 锚杆制作 钻孔 锚杆安设 注浆 挂钢筋网 锚头固定 喷射砼 养护,预应力锚杆基坑支护,预应力锚
5、杆技术采用专用钻机,套管跟进成孔,注浆形成锚杆,然后施加预应力,可有效的限制基坑侧位移,能有效保证紧临基坑建筑物的安全,采用二次高压灌浆技术软土地区单锚承载力可达90吨以上。工艺流程:定位、注浆管制作、钻孔、锚杆安设、一次注浆、二次注浆、锚具安装、张拉与锁定、锚头保护,第三节 支护结构计算,一、支护结构的破坏形式及计算内容二、支护结构的荷载计算三、基坑(槽)支撑计算四、深基坑支护计算,一、支护结构的破坏形式及计算内容,支护结构可分为两大类:非重力式支护结构和重力式支护结构非重力式支护结构:如钢板桩、钢筋混凝土板桩、钻孔灌注桩挡墙、H型钢支柱木挡板支护墙及地下连续墙。重力式支护结构:靠自身重力维
6、持其稳定的支护结构,如深层搅拌水泥土桩挡墙和旋喷桩幄幕。,支护结构的破坏包括:强度破坏和稳定性破坏,非重力式支护结构的强度破坏:,拉锚破坏或支撑压曲支护墙底部移动支护墙面变形过大或弯曲破坏,非重力式支护结构的稳定性破坏:,墙后土体整体滑动失稳基坑底部隆起管涌,重力式支护结构的强度破坏:,强度破坏是指水泥土挡墙自身的抗剪强度不能满足要求,在荷载作用下墙体产生剪切破坏。,重力式支护结构的稳定性破坏:,倾覆滑移土体整体滑动失稳、坑底隆起及管涌,二、支护结构的荷载计算,朗肯理论土压力计算1、主动土压力2、被动土压力3、特殊情况下的土压力计算(1)墙后填土面上有连续均布荷载(2)墙背面及填土面倾斜,且填
7、土面上有连续均布荷载(3)墙后填土面上有局部均布荷载,(4)墙后土体为多层土(5)墙后土体有地下水(6)墙背倾斜时土压力计算,库伦理论土压力计算,1、主动土压力计算(1)对无粘性土(2)墙后为粘性土或粉土(3)有车辆荷载时土压力计算2、被动土压力计算,三、基坑(槽)支撑计算,(一)基坑(槽)壁连续横向(水平)板式支撑1、水平向挡土板计算2、立柱计算3、横撑计算,(二)基坑(槽)壁连续垂直板式支撑1、横撑等距布置计算2、横撑不等距(等弯矩)布置计算,四、深基坑支护计算,(一)板桩计算1、悬臂式板桩计算2、单锚(支撑)板桩计算(1)单锚浅埋(下端铰支)板桩计算(2)单锚深埋(下端固定)板桩计算3、
8、多锚(支撑)式板桩计算,(1)确定锚杆(支撑)位置 等弯矩布置 等反力布置(2)确定土压力的分布图式(3)计算支锚反力(4)计算入土深度,4、非重力式支护结构的稳定验算(1)整体滑动失稳验算(2)基坑底隆起验算 地基稳定验算法 地基强度验算法 同时考虑 值的抗隆起验算法(3)管涌及冲溃坑底验算,(二)钻孔灌注挡土桩支护计算,1、桩顶部设支撑的支护桩计算2、悬臂支护桩计算3、钻孔灌注挡土桩截面计算,(三)土层锚杆设计,1、锚杆布置(1)锚杆的层数(2)锚杆的水平间距(3)锚杆的倾角2、锚杆的承载力3、锚杆的水平力计算(1)挡土桩的埋入深度计算(2)锚杆需提供的水平力计算4、锚杆的稳定性验算,(四
9、)重力式支护结构计算,1、滑动稳定性验算2、倾覆稳定性验算3、墙身应力验算4、土体整体滑动验算,第四节 支护结构施工,一、钢板桩施工1、打设钢板桩之前的准备工作(1)钢板桩的检验及矫正(2)导向架安装(3)沉桩机械的选择2、钢板桩的打设与拔除(1)打设方式的选择,(2)钢板桩的打设(3)钢板桩的转角和封闭(4)钢板桩的拔除,二、锚杆施工及试验,1、施工准备工作2、钻孔3、安放拉杆(1)钢筋拉杆(2)钢丝束拉杆(3)钢绞线拉杆4、压力灌浆,5、张拉固定6、土层锚杆试验(1)极限抗拔试验(基本试验)(2)确认试验(验收试验)(3)蠕变试验,第五节 降(排)水及基坑土方开挖,一、基坑降(排)水方法(
10、一)明沟排水法(二)井点降水法 1.轻型井点 2.喷射井点 3.管井井点 4.深井井点 5.电渗井点,二、井点降水设计,(一)涌水量计算1.完整潜水井涌水量计算2.完整承压井涌水量计算3.群井涌水量计算(1)完整井群计算(2)非完整井群计算,(二)井点降水设计步骤1.设计参数及资料2.设计步骤(1)井点系统的布置(2)确定基坑降水的计算图形面积(3)确定井点系统的假想半径及抽水影响半径(4)根据水位设计降深要求计算涌水量,(5)求算每根井点管的极限涌水量(最大进水量)(6)确定井点数量、间距,并验算降深值是否满足要求(7)滤管设计,三、因井点降水引起的地面沉降及其防止措施,1.井点回灌2.砂沟
11、、砂井回灌3.减缓降水速度4.防止将土粒带出,四、基坑土方开挖,1.防止基坑开挖后土体回弹变形过大2.防止边坡失稳3.防止桩位移及倾斜4.配合基坑支护结构施工,山区边坡工程及基坑支护事故原因分析及预防措施,地形地貌变化大,工程地质条件复杂。一方面,高等级公路为满足直线长度、转弯半径及纵坡的坡度等要求,不得不劈山填谷,从而形成大量的高边坡。高层建筑为满足房屋稳定性的要求,将基础埋入地下很深,约为H/10(H为地面以上建筑物的高度),且在实际工程中,为了节省用地,也常常充分利用地下空间作空调机房、仓库和车库,往往将地下室作成二至三层高,基坑深度常达一、二十米,形成大量的深基坑。另一方面,由于边坡支
12、护工程的施工涉及面广,影响施工质量的因素较复杂,边坡支护工程事故发生率也呈上升趋势。,事故原因分析,基坑支护结构大多是临时性的,确定安全系数时,比永久性结构小得多。基坑等级:一级对基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限及由环境改变所引起的变化考虑甚少如如贵阳市某商厦十多米深的基坑,由于基坑周围管道布置不明,施工导致地下水管破裂,大量水流渗入边坡,因未对边坡采取任何支护措施,造成该面边坡整体滑动,而且危及一相邻居民楼的安全使用,事后不得不用护桩进行加固处理。,公路路堑边坡,多为石山开挖形成,多认为岩石的稳定性比土体的稳定性大,对岩石松动或石质较差的(如泥岩等)边坡仅对表层进行简单处理或甚至不采
13、取任何防护措施,边坡经长期日晒雨淋后,一部分石质较差的岩石迅速风化崩解,雨水沿着裂隙渗入坡内,致使土体的重量增大,抗滑力减少。而渗水又导致岩石的进一步崩解和风化。滑坡、崩塌事故时有发生。,如某公路收费站匝道边坡高二十多米,经10.5放坡后,采用浆砌片石护坡,由于护坡前岩石已经破碎严重,边坡稳定性差,片石护坡只能起到防止岩石表面进一步风化而并不能承载。结果工程竣工不到半年,在一场不大的春雨过后,由于C、值降低、滑动力增大等原因,即发生大范围土坡坍塌。此后只得将原有片石护坡改为重力式挡墙,因而增加了该边坡的工程费用。,对有软弱夹层的岩石边坡(尤其是软弱夹层对边坡稳定性不利的边坡)重视不够,也会酿成
14、工程事故。,某公路一岩石边坡,其中夹层 有一层不厚但较明显的软弱夹层。如图1所示,由于地勘部门的疏 忽,对其未作任何描述及处理意 见。因而设计时对此也未采取任 何支护措施。当工程即将完工时 发生了大面积垮塌事故。,设计不当,高等级公路设计中,由于线路等级高,线形标准要求较严。为了满足线形要求,只有高填深挖。在某条新建高速路上,最高边坡达100 m高。在这些高边坡地段,由于最初设计采用放坡方式开挖,当开挖进行后,由于破坏了原有山体的平衡,使得出现了好几处大范围滑坡。滑坡出现后,才不得不对滑坡进行处理,既增加了处理难度,也使投资额大幅增加。贵阳市某高层建筑深达15 m的基础,自行设计边坡支护为土钉
15、墙。由于设计中C、的取值远远大于实际的C、值,因此土钉设计长度不够,土钉在土体中未能发挥其应有的作用,从而导致土体整体下滑。根据朗金主动土压力理论,可知C、值越大,主动土压力越小,滑动土体范围也越小。因此C、值的正确选定是使支护结构设计有效的保证。,设计的支护结构型式不合理,如某15 m高的边坡工程,采用浆砌块石挡墙并加锚定板方案。由于结构型式选择的不合理而造成墙身断裂(如图3所示)。从图中可以看出,挡墙在锚定板的作用下,相当于一简支梁,在土压力作用下发生弯曲变形,由于浆砌块石挡墙的抗剪抗弯能力差,承受不了其上的弯曲应力,因而发生墙体断裂破坏。当支护结构插入土体的深度不够时,也将导致工程事故。
16、因护坡桩入土深度不够,被动土压力过小,不足以抵抗土坡滑动,造成支护结构随土坡一起下滑,形成“踢脚”,,如图(a)所示。或由于锚定板长度不足,未能伸入滑裂面以外一定深度,致使锚定板在土体中不起作用而导致土坡下滑。如图(b)所示。,直接抽水降低地下水位,对于地下溶洞、裂隙发育的喀斯特地区来说,也极易造成流砂现象及冲刷溶蚀强化,导致坡顶地表塌陷。如市中心某工程为降低水位而导致临近交通主干道路面塌陷严重的工程事故。因采用直接抽水降低地下水位,导致基坑内水由下向上渗流,当向上的渗透力大于土的浮重度时,土粒便被渗流挟带向上涌出地面,产生流砂现象。,施工质量问题,施工质量方面所引发的工程事故不容忽视。施工质
17、量差,是边坡工程的一大隐患。某工程施工单位将设计的15 m长的护坡桩减至13 m左右,且多数桩的强度达不到设计要求,造成几十根桩严重倾斜的事故。,预防措施,边坡支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、边坡开挖深度、降排水条件、周边环境对边坡位移的要求、边坡坡顶荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,因地制宜,因时制宜,合理设计,精心施工,严格监控。,工程勘察方面,地勘资料是边坡支护工程设计与施工的主要依据,勘察范围应根据边坡开挖深度及场地的岩土工程条件确定,并宜在开挖边界外按开挖深度12倍范围内布置勘探点。查明基坑周边的地层结构及土的物理力学性质,查明地下水类型、埋藏条件及渗透性,分析
18、地下水对基坑开挖、基底隆起和支护结构的影响,判断人工降低地下水位的可能性并评价对已有建筑物和地面沉降的影响,提供降低地下水位设计、施工所需的有关资料。对基坑周边建筑物、管线、道路的现状进行调查,判断基坑开挖对其影响程度。,设计方面,边坡支护方案的选择取决于工程地质与水文地质条件,边坡开挖深度、降排水条件、周边环境(相邻建筑物、构筑物的重要性、道路、地下管线的影响程度),边坡位移的要求、施工季节、施工技术及设备能力、工期、结构使用期限等因素。支护结构可选用排桩、地下连续墙、水泥土墙、土钉墙、逆作拱墙、原状土放坡或其组合型式(也可尝试采用一些新的方法,如已在其它地区采用的“逆作法”,此法的优点是将
19、围护结构与主体承重结构合二为一,变临时性结构为永久性结构、节省造价、节省工期)。应对支护结构进行强度、边坡整体稳定和局部稳定、结构和地面变形对相邻建筑物的影响等诸方面的验算。除方案选择及计算方法正确外,计算公式中土的物理力学指标取值应慎重。,在具体工程设计计算中,基坑支护挡土墙上的土压力应根据不同土层和排水条件分别采用以下两种方法:1.对粉土和砂性土,按土的有效重度计算土压力、并加水压力。土的强度指标采用固结不排水试验指标。2.对饱和粘性土,按土的饱和重度计算土压力,不另计算水压力,土的强度指标采用不排水试验指标。,设计荷载取值方面,土压力及水压力的计算是支护结构设计计算的前提,必须注意到实际
20、的土压力在基坑开挖到地下结构完工期间,并不是一常数,土压力随周边环境条件改变而改变。如施工降水、雨季、地下管道、施工管道漏水等都会引起土压力、水压力的变化,坡顶施工堆载,临时建筑也会引起土中内力的增加,设计时必须将诸类因素考虑进去,应按有关规范参照执行。,施工降水、排水方面,地下水控制方法可采取集水明排法、降水法、截水和回灌法等型式单独或组合使用。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌法。对易产生管涌及流砂现象的基坑应采用降水法降低地下水位。坑内和坡顶应做好排水沟、集水井。将渗透水、地面水、雨水等有序的排出场外,防止浸泡基坑和边坡,保证支护结构泄水孔的长期畅通。另外应加强施工监测
21、力度。,理正深基坑支护软件V6.01最新版,一、全力解决基坑工程设计工作中的重点、难点:1、依据规范设计,确保基坑工程安全;包含了建筑基坑支护技术规程的全部内容和计算方法,自动化连续设计并提供规程条文索引。依据的其他规范还包括:上海市基坑工程设计规程(DBJ 08-61-97);广东省建筑基坑支护技术规程(DBJ/T 15-20-97);深圳地区建筑深基坑支护技术规程(SJG 05-96);广州地区建筑基坑支护技术规定(GJB 02-98);建筑基坑工程技术规范(冶金部)(YB 9258-97);建筑边坡工程技术规范(GB 50330-2002);武汉地区深基坑工程技术指南(WBJ1-1-7-
22、95);天津岩土工程技术规范(DB 29-20-2002,2、弥补设计人员经验的不足;赠送数十个基坑工程实例可供参考;通过试算,对不满足设计要求的方案自动提示。3、实现设计方案的优化;同一方案可选择排桩、地下连续墙(钢筋混凝土墙、钢板桩)、水泥土墙(SWM工法)、土钉墙、天然放坡、双排桩、水平内支撑及组合支护类型等多种方案进行试算和比较;还可在不同区域采用不同支护形式构成一个复杂的支撑体系;计算快速准确,不同位置的内力、位移和最大值一目了然,极适于优化设计。,4、与工程实际相符;计算时模拟施工过程(如开挖、加撑、换撑、拆撑),可进行不同工况下的结构分析并给出内力包络图;可预测地表沉降;可考虑对
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