《地基与基础工程》课件第6章.ppt
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1、地基与基础工程,第1页,第6章 基坑开挖与降水,6.1 概述6.2 基坑支护方法6.3 基坑支护之水土压力6.4 基坑的稳定计算6.5 基坑的地下水控制6.6 排桩、地下连续墙设计计算,地基与基础工程,第2页,本章学习要求:掌握:常用基坑支护方法的原理、特点、适用条件;基坑稳定性验算内容、方法;基坑地下水控制方法。,本章主要参考规范建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99),第6章 基坑开挖与降水,地基与基础工程,第3页,6.1 概 述,基本概念建筑基坑:为进行建(构)筑物基础及地下室施工而开挖的地面以下空间。基坑周边环境:基坑开挖影响范围内包括既有建(构)筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土
2、体以及地下水体等体系的统称。基坑支护:为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固和保护措施。,地基与基础工程,第4页,6.1 概 述,基坑工程:是指为建(构)筑物基础工程及其他地下工程施工所开展的基坑设计、开挖、降水、支护、土体加固及监测等综合性工程。,地基与基础工程,第5页,6.1 概 述,武汉阳逻长江大桥南锚碇深基坑(直径70m,深61m,采用厚1.5m地下连续墙),润杨大桥北锚碇50m深基坑(矩形平面69m*50m,采用厚1.2m的嵌岩地下连续墙),地基与基础工程,第6页,6.1 概 述,基坑工程的特点常采用临时支护结构,安全储备小,风险高:很强的地域性
3、及个案性;属综合性很强的系统工程;涉及结构、岩土、工程地质及环境等多门学科,且与勘察、设计、施工、检测等工作环环相扣,紧密联系。较强的时空效应;支护结构荷载及其效应的时空变异性对周边环境会产生较大影响;开挖、降水均对基坑周边环境产生影响,地基与基础工程,第7页,6.1 概 述,基坑工程的设计原则及内容6.1.4.1 设计原则(1)既保证支护结构的强度、稳定性、变形要求,又确保基坑周边环境的安全;(2)设计方案的技术可行性;(3)设计方案的经济合理性.6.1.4.2 设计内容(1)基坑场地及周边环境的详细勘察;(2)支护体系方案的技术、经济对比及选型;(3)支护结构设计及其强度、稳定、变形验算,
4、基坑内外土体稳定性验算;,地基与基础工程,第8页,6.1 概 述,(4)基坑降水、止水帷幕或支护墙抗渗设计,基坑内外土体的变形验算(抗渗、坑底突涌);(5)基坑开挖施工方案与监测方案设计。基坑支护设计的相关规定 建筑基坑支护技术规程JGJ 120993.1.1 基坑支护结构应以分项系数表示的极限状态设计表达式进行设计;3.1.2 基坑支护极限状态分以下两类:承载能力极限状态:对应于支护结构达到最大承载能力或土体失稳、过大变形导致支护结构或基坑周边环境破坏。,地基与基础工程,第9页,6.1 概 述,正常使用极限状态:对应于支护结构的变形已妨碍地下工程施工或影响基坑周边环境的正常使用功能。3.1.
5、3 基坑支护设计应按下表选用相应的侧壁安全等级及重要性系数:,地基与基础工程,第10页,6.1 概 述,3.1.6 根据基坑承载能力极限状态、正常使用极限状态的设计要求,基坑工程应按下列规定进行计算和验算:1.基坑工程均应进行承载能力极限状态计算,内容包括:根据基坑支护形式及其受力特点,进行土体稳定性计算;基坑支护结构受压、受弯、受剪承载力计算;当有锚杆或支撑时,应进行其承载力计算和稳定性验算;,地基与基础工程,第11页,6.1 概 述,2.对安全等级为一级及对支护结构变形有限定的二级基坑侧壁,应对周边环境及支护结构变形进行验算。3.地下水控制计算和验算抗渗透稳定性验算;基坑底突涌稳定性验算;
6、按支护结构设计要求进行地下水位控制计算.,地基与基础工程,第12页,6.2 基坑支护方法,6.2.0 概述 常见的基坑支护结构的类型如下:放坡开挖及简易支护;悬臂式支护结构;水泥土桩墙支护结构;拉锚式支护结构;土钉墙支护结构;内撑式支护结构;其他支护结构。,地基与基础工程,第13页,地基与基础工程,第14页,地基与基础工程,第15页,地基与基础工程,第16页,6.2 基坑支护方法,放坡开挖及简易支护原理:按一定坡度,保持土体自稳,必要时支护。特点:施工简便、费用低;挖土及回填土方量大。适用条件:土质较好、深度不大、具有充足的施工场地时,坑壁安全等级宜为三级。,地基与基础工程,第17页,放坡:最
7、快捷、最便宜的型式,适用于容积率大的情况:一般在H=5.5m左右时,放坡1.5;须将地下水水位控制在坑底以下:井点降水如徐州鞋厂改造工程、二院门诊大楼等;土体强度高,地下水位低可直接开挖,甚至可垂直开挖如贾汪广电楼、交通局办公楼、牌楼市场南楼等。如止水不好,会出现滑坡,例如:上海人民广场地下车库深9m,放坡1:1.5,靠地下墙,降水不好,滑坡。上海新金桥大厦,H=4.5m,放坡1:1.5,降水不好,出现滑坡。放坡与土质含水量有关。,地基与基础工程,第18页,6.2 基坑支护方法,悬臂式支护结构方法:不设内撑和锚拉结构,靠支护结构入土深度提供支护力,如板桩、排桩墙、地下连续墙等。原理:靠支护结构
8、足够的入土深度和抗弯能力提供支护反力,保持侧壁稳定。特点:对开挖深度敏感,容易产生较大变形,支护结构弯矩较大。适用条件:地基土质较好、开挖深度较浅(通常支护高度5m)。板桩适用:坑壁安全等级为二、三级;排桩适用:坑壁安全等级为一、二、三级.,地基与基础工程,第19页,钢板桩槽钢:(图)一般36#,槽钢的悬臂高度不超过3m(水平位移很大),定尺长度只有9m。钢管:一剖为二(图),习惯上不超过4m深度,当土质较好时,可深至5m,位移78cm。定尺长度9m。、两种钢板桩:简易,用于市政工程中的挖沟,不隔水,钢度差。拉森板桩(号、号、号)一般用U型,常有大小止口(图)。小止口:有效宽度30cm。大止口
9、:有效宽度40cm。长度有12m、15m、18m、21m习惯上常用12m、15m;在加支撑情况下,开挖深度也不超过7m,这是由自身长度决定的。,地基与基础工程,第20页,钢板桩的几种形式:,钢管,拉森板桩,槽钢,地基与基础工程,第21页,6.2 基坑支护方法,地基与基础工程,第22页,6.2 基坑支护方法,水泥土桩墙支护结构方法:通过深层搅拌机械将水泥和土拌和成具有一定强度的水泥土桩,作为支护结构。原理:利用搅拌成形的具有一定强度的水泥土桩提供支护力,一种重力挡土墙结构。特点:就地取才,施工方便。适用条件:淤泥、淤泥质土等软土。基坑深度不宜大于6m。坑壁安全等级宜为二、三级,地基与基础工程,第
10、23页,6.2 基坑支护方法,地基与基础工程,第24页,6.2 基坑支护方法,拉锚式支护结构方法:挡土结构和外拉结构组合而成的支护结构。挡土结构常采用钢筋混凝土桩和地下连续墙。外拉结构常采用地面拉锚和土层锚杆。原理:利用挡土结构和外力结构组合提供支护力。特点:支护力大、施工简便、经济。适用条件:地面拉锚适用于地面开阔、无障碍的小型基坑;土层锚杆适合于深部有较好土层的地层,不宜用于软粘土地层。坑壁安全等级宜为二、三级,地基与基础工程,第25页,6.2 基坑支护方法,地基与基础工程,第26页,6.2 基坑支护方法,土钉墙支护结构方法:由被加固土体、土钉(细长金属杆)和喷射混凝土面板组成的支护结构。
11、原理:利用被加固土体、土钉和喷砼面板组合成类似重力挡土墙的结构,提供支护力。特点:施工简便、适应性强、应用范围广。适用条件:适合于地下水位以上的粘性土、砂土和碎石土地层,不宜用于淤泥或淤泥质土。基坑深度不宜大于12m。坑壁安全等级宜为二、三级.提示:注意锚杆、土钉在支护机理方面的异同!见周景星教材P265266!,地基与基础工程,第27页,6.2 基坑支护方法,地基与基础工程,第28页,6.2 基坑支护方法,内支撑式支护结构方法:“内支外护”,由围护和内撑体系组成。围护体系常用钢筋混凝土桩、钢板桩、地下连续墙。内撑体系可采用水平支撑或斜支撑,常采用木方、钢筋混凝土、钢管或型钢等。原理:利用围护
12、结构和内撑结构组成空间受力体系,提供支护力。特点:支护力大、适应性强、支撑体系占据施工空间。适用条件:各种类型地基土;一般与围护结构共同使用。,地基与基础工程,第29页,6.2 基坑支护方法,地基与基础工程,第30页,6.2 基坑支护方法,支撑结构:基坑深度较大,悬臂挡墙强度和变形不能满足要求时,需增设支撑系统。支撑结构的分类:平面布置形式:围檩、水平支撑、立柱组成对撑:贯通基坑全长或全宽;角撑:基坑角部邻边;八字撑:对撑端部;环形撑.,地基与基础工程,第31页,角撑,对撑,环形支撑,6.2 基坑支护方法,地基与基础工程,第32页,6.2 基坑支护方法,地基与基础工程,第33页,材料钢管:优点
13、:自重小,装、拆方便,可复用。随挖随撑,可施加预应力。缺点:刚度小,节点多。设计、施工不当易变形。钢筋混凝土:优点:刚度大、现浇节点牢固,可靠性高,适用于 平面支撑复杂体系。缺点:自重大、养护时间长、材料不能重复使用,拆除困难。,6.2 基坑支护方法,地基与基础工程,第34页,布置要点因地制宜,经济合理:支撑材料与体系布置据基坑平面形状和尺寸,综合技术经济指标优化;安全可靠:支撑体系受力明确,充分发挥杆件的力学性能,在稳定性和控制变形方面满足对周围环境保护的设计标准要求。方便施工:在安全可靠的前提下,体系布置应最大限度地方便土方开挖和主体结构快速施工要求。,6.2 基坑支护方法,地基与基础工程
14、,第35页,6.2 基坑支护方法,地下连续墙定义:在泥浆护壁条件下,利用专门的成槽机械,在地面开挖狭长的深槽,槽内设置钢筋笼,浇注混凝土,形成的地下钢筋混凝土连续墙。注:按支护机理,应属悬臂式支护结构,但支护深度大。工程应用:基坑围护结构:挡土、防渗、截水、抗滑;建筑物基础:承受上部结构荷载;用作地下结构边墙。用于基坑支护时,坑壁安全等级可为一、二、三级.,地基与基础工程,第36页,6.2 基坑支护方法,主要工序:修筑导墙;制备泥浆;挖槽;钢筋笼吊装;槽段的连接;混凝土浇筑;锁口管起拔;开挖支护。,地基与基础工程,第37页,6.2 基坑支护方法,修筑导墙:导墙作用:挖槽导向、防止槽段上口塌方、
15、存蓄泥浆和作为测量的基准,承受施工荷载。导墙结构:现浇钢筋混凝土。深度一般12m,顶面高出施工地面,防止地面水流入槽段。,地基与基础工程,第38页,地基与基础工程,第39页,6.2 基坑支护方法,制备泥浆:泥浆作用:护壁、携渣、润滑.泥浆材料:膨润土。泥浆性质:密度;粘度;失水量;PH值;稳定性.,地基与基础工程,第40页,地基与基础工程,第41页,6.2 基坑支护方法,挖槽:导杆抓斗;多头钻成槽机.,地基与基础工程,第42页,6.2 基坑支护方法,钢筋笼吊装:应采用横吊梁或吊架;吊点布置和起吊方式要控制钢筋笼变形。,地基与基础工程,第43页,钢筋笼吊放,地基与基础工程,第44页,6.2 基坑
16、支护方法,槽段连接:直接关系到墙体抗渗性最常用是接头管方式。,地基与基础工程,第45页,锁口管吊放,地基与基础工程,第46页,6 混凝土浇筑,地基与基础工程,第47页,7 锁口管起拔,地基与基础工程,第48页,8 开挖和支护,地铁车站基坑,地基与基础工程,第49页,6.2 基坑支护方法,地下连续墙的优缺点:优 点:施工振动小,噪音低,适于在城市施工;能紧邻相邻建筑及地下管线施工,沉降及变位易控制;墙体刚度大、整体性好,结构和地基的变形都较小,既可用于超深围护结构,也可用于主体结构;为整体连续结构,墙厚一般60cm,钢筋保护层较大,耐久性好,抗渗性能也较好;可用于逆作法施工,地基与基础工程,第5
17、0页,6.2 基坑支护方法,缺 点:弃土及废泥浆处理:增加了工程费用,处理不当易污染环境.地质和施工条件的适应性:最适于软塑、可塑粘性土层。地层条件复杂时,施工难度增加,影响工程造价。槽壁坍塌:地下水位急剧上升、护壁泥浆液面急剧下降、有软弱疏松或砂性夹层、泥浆的性质,地基与基础工程,第51页,6.2 基坑支护方法,不当或已经变质、施工管理不当等,都可引起槽壁坍塌。槽壁坍塌轻则引起墙体混凝土超方和结构尺寸超出允许的界限,重则引起相邻地面沉降、坍塌,危害邻近建筑和地下管线的安全。,地基与基础工程,第52页,6.2 基坑支护方法,地下连续墙的工程适用条件:基坑深度10m;软土地基或砂土地基;在密集的
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