马鞍山s2号地工程基坑支护结构设计(附件)【字数:11463】
摘 要该工程位于安徽省马鞍山市,拟建于桥山路北部的S2号地,建筑占地面积为170000m2。场地标高在5.79~6.85米,地势平坦,高差1.06米。,。内容 2
目 录
目录 3
文 献 综 述 5
第一章 设计方案综合说明 9
1.1 概述 9
1.1.1 工程概况 9
1.1.2 场地地形、地貌及地质构造概况 9
1.1.3 场地内各岩土层的分布、性质 9
1.1.4 场地地下水概况 9
1.1.5 基坑侧壁安全等级及重要性系数 10
1.2 设计总说明 10
1.2.1 设计依据 10
1.2.2 支护结构方案比较与选取 11
1.3 基坑监测 14
第二章 基坑支护结构设计计算书 15
2.1 设计计算 15
2.1.1 地质计算参数 15
2.1.2 计算区段的划分 15
2.1.3 计算方法 15
2.1.4 土压力计算 15
2.3 AB .BC段支护结构设计计算 18
2.2.1 侧向土压力计算 18
2.2.2 等值梁计算桩的嵌固深度: 20
2.2.3 配筋计算 21
2.2.4 锚杆设计 21
2.2.5 整体稳定性验算 22
2.2.6 抗倾覆稳定性验算 23
2.2.7 抗隆起验算 24
2.2.8 抗管涌验算 25
2.2.9 变形验算 25
2.3 CD .AD段支护结构设计计算 26
2.3.1侧向土压力 27
2.3.2 等值梁计算桩的嵌固深度: 28
2.3.3 配筋计算 29
2.3.4 锚杆设计 30
2.3.5 整体稳定性验算 30
2.3.6 抗倾覆稳定性验算 32
2.3.7 抗隆起验算 32
2.3.8 抗管涌验算 33
2.3.9变形验算 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: *351916072*
34
2.4 圈梁设计计算 34
2.4.1 AB.BC段圈梁设计计算 34
2.4.1.1正截面强度计算 34
2.4.1.2 斜截面强度计算 35
2.4.2 DA.CD 段圈梁设计计算 35
2.4.2.1正截面强度计算 35
2.4.2.2 斜截面强度计算 35
2.5 AB.BC段基坑止水设计 35
2.5.1 止水桩长确定 35
2.5.2 基坑止水帷幕设计 35
2.6 CD.DA段基坑止水设计 35
2.6.1 止水桩长确定 35
2.7 基坑监测方案 36
2.7.1 基坑及周围环境的监测、测试 36
2.7.2 监测与测试的控制要求: 36
2.7.3 观测频率 36
第三章 基坑施工设计 37
3.1 双层搅拌桩与钻孔灌注桩施工 37
3.2 土方开挖 39
3.3 锚杆(预应力) 40
结束语 41
致谢 42
参考文献 43
文 献 综 述
1.1 基坑含义与土方开挖
进行埋深大的基础或地下工程施工时,土方开挖较深。从地表向下开挖的空间为基坑。放坡开挖时期中最简单的方法。由于其经济性和便于操作性,场地空旷时优先使用。但如果存在局限性,基槽平面外缺少空间进行放坡,或确保其周围建筑,构筑物以和地下管线不受损坏,又或需要达到无水施工,设置挡土和节水设计。这就是。大致上,;
1土体稳定性,在需要。
2.想。
3.,把。
达到一、三的要求。第二个则需根据实际情况,基坑周边建筑,构筑物和地下管线的位置,形变能力,若有意外产生不利结果等因素决定。
假如将围护结构分作主体结构的其中一部分,维护构的要求。围护同。两种结构合为一起后,围护结构属于永久结构,需要增强强度,变形和抗渗能力。 围护结构和主体结构截然不同,属于临时性质的结构,在主体结构完成之后他的任务也就完成了,所以围护结构有时候储备太小了,但是风险更大。基坑开挖施工作业时需要对围护结构定期检测,且须提前准备应急措施,若发生不可控意外能够。
挖的合理性对维护结构的作用起到决定因素。土方开挖若果不合理,比如其速度,围护结构也会因其产生较大变形,最终地下,,等会受到一定损害。甚至会无法确保其安全性和稳定性。
所以,在环境来确定支护方案,而。
1.2 基坑的支挡方式、技术方法
一般情况下使用围护墙、的结构为支护结构。和支撑维护体系结构,重复利用率高,缺点是拔桩时土体产生变形位移较大。目前施工过程使用的支挡体系有:
(1):水泥土桩,,一般用于较浅基坑(深度低于7m),多用于土层较软地区,,,噪声和振动都比较低,这种结构的止水能力较强,其尺寸长度大概在基坑深度的0.6~0.7之间。
通过实践和研究发现,混凝土搅拌桩用于增强淤泥,淤泥质土(土层含水量较高的情况)等地质,其特点是地基承载力低于120kPa。土层中存在矿物质时(高龄石、蒙脱石),其加固能力更为显著,而土层中存在氯化物、伊利石时,土体本身的加强固结作用会被削弱,土体本身的抗剪强度若高于20~30kPa,土体本身的加强固结作用会更好;而低于20~30kPa,则较弱。搅拌桩作用于土体有机质含量高的情况时(泥炭土等),土质呈酸性或弱酸性,存在地下水侵蚀的情况,则需要测试它的适用性。如果杂填土层是石块>100mm的情况,深搅桩则不适合。
钢板桩:大部分情况会使用拥有正反口的槽钢来搭接,特殊情况下使用Z,U和H型的闭锁口钢板桩。使用打入法把钢板桩打入土中之后,依靠其本身的互相连接的特性形成钢板桩支护,将土体和自由水挡开是其最大的作用,基坑深度为3`9m最为适宜。高可靠性和强耐久性时钢板桩的一大特点,达到支挡作用以后,能够二次利用;而将其与多道钢支撑结合,适用于软土质土情况的深基坑作业,工期短且方便。在港度方面,排桩和地连墙则大于钢板桩,开挖时存在形变问题,桩作业时噪音强,土体本身易产生变形,甚至地基周边的土层会产生沉陷。
目 录
目录 3
文 献 综 述 5
第一章 设计方案综合说明 9
1.1 概述 9
1.1.1 工程概况 9
1.1.2 场地地形、地貌及地质构造概况 9
1.1.3 场地内各岩土层的分布、性质 9
1.1.4 场地地下水概况 9
1.1.5 基坑侧壁安全等级及重要性系数 10
1.2 设计总说明 10
1.2.1 设计依据 10
1.2.2 支护结构方案比较与选取 11
1.3 基坑监测 14
第二章 基坑支护结构设计计算书 15
2.1 设计计算 15
2.1.1 地质计算参数 15
2.1.2 计算区段的划分 15
2.1.3 计算方法 15
2.1.4 土压力计算 15
2.3 AB .BC段支护结构设计计算 18
2.2.1 侧向土压力计算 18
2.2.2 等值梁计算桩的嵌固深度: 20
2.2.3 配筋计算 21
2.2.4 锚杆设计 21
2.2.5 整体稳定性验算 22
2.2.6 抗倾覆稳定性验算 23
2.2.7 抗隆起验算 24
2.2.8 抗管涌验算 25
2.2.9 变形验算 25
2.3 CD .AD段支护结构设计计算 26
2.3.1侧向土压力 27
2.3.2 等值梁计算桩的嵌固深度: 28
2.3.3 配筋计算 29
2.3.4 锚杆设计 30
2.3.5 整体稳定性验算 30
2.3.6 抗倾覆稳定性验算 32
2.3.7 抗隆起验算 32
2.3.8 抗管涌验算 33
2.3.9变形验算 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: *351916072*
34
2.4 圈梁设计计算 34
2.4.1 AB.BC段圈梁设计计算 34
2.4.1.1正截面强度计算 34
2.4.1.2 斜截面强度计算 35
2.4.2 DA.CD 段圈梁设计计算 35
2.4.2.1正截面强度计算 35
2.4.2.2 斜截面强度计算 35
2.5 AB.BC段基坑止水设计 35
2.5.1 止水桩长确定 35
2.5.2 基坑止水帷幕设计 35
2.6 CD.DA段基坑止水设计 35
2.6.1 止水桩长确定 35
2.7 基坑监测方案 36
2.7.1 基坑及周围环境的监测、测试 36
2.7.2 监测与测试的控制要求: 36
2.7.3 观测频率 36
第三章 基坑施工设计 37
3.1 双层搅拌桩与钻孔灌注桩施工 37
3.2 土方开挖 39
3.3 锚杆(预应力) 40
结束语 41
致谢 42
参考文献 43
文 献 综 述
1.1 基坑含义与土方开挖
进行埋深大的基础或地下工程施工时,土方开挖较深。从地表向下开挖的空间为基坑。放坡开挖时期中最简单的方法。由于其经济性和便于操作性,场地空旷时优先使用。但如果存在局限性,基槽平面外缺少空间进行放坡,或确保其周围建筑,构筑物以和地下管线不受损坏,又或需要达到无水施工,设置挡土和节水设计。这就是。大致上,;
1土体稳定性,在需要。
2.想。
3.,把。
达到一、三的要求。第二个则需根据实际情况,基坑周边建筑,构筑物和地下管线的位置,形变能力,若有意外产生不利结果等因素决定。
假如将围护结构分作主体结构的其中一部分,维护构的要求。围护同。两种结构合为一起后,围护结构属于永久结构,需要增强强度,变形和抗渗能力。 围护结构和主体结构截然不同,属于临时性质的结构,在主体结构完成之后他的任务也就完成了,所以围护结构有时候储备太小了,但是风险更大。基坑开挖施工作业时需要对围护结构定期检测,且须提前准备应急措施,若发生不可控意外能够。
挖的合理性对维护结构的作用起到决定因素。土方开挖若果不合理,比如其速度,围护结构也会因其产生较大变形,最终地下,,等会受到一定损害。甚至会无法确保其安全性和稳定性。
所以,在环境来确定支护方案,而。
1.2 基坑的支挡方式、技术方法
一般情况下使用围护墙、的结构为支护结构。和支撑维护体系结构,重复利用率高,缺点是拔桩时土体产生变形位移较大。目前施工过程使用的支挡体系有:
(1):水泥土桩,,一般用于较浅基坑(深度低于7m),多用于土层较软地区,,,噪声和振动都比较低,这种结构的止水能力较强,其尺寸长度大概在基坑深度的0.6~0.7之间。
通过实践和研究发现,混凝土搅拌桩用于增强淤泥,淤泥质土(土层含水量较高的情况)等地质,其特点是地基承载力低于120kPa。土层中存在矿物质时(高龄石、蒙脱石),其加固能力更为显著,而土层中存在氯化物、伊利石时,土体本身的加强固结作用会被削弱,土体本身的抗剪强度若高于20~30kPa,土体本身的加强固结作用会更好;而低于20~30kPa,则较弱。搅拌桩作用于土体有机质含量高的情况时(泥炭土等),土质呈酸性或弱酸性,存在地下水侵蚀的情况,则需要测试它的适用性。如果杂填土层是石块>100mm的情况,深搅桩则不适合。
钢板桩:大部分情况会使用拥有正反口的槽钢来搭接,特殊情况下使用Z,U和H型的闭锁口钢板桩。使用打入法把钢板桩打入土中之后,依靠其本身的互相连接的特性形成钢板桩支护,将土体和自由水挡开是其最大的作用,基坑深度为3`9m最为适宜。高可靠性和强耐久性时钢板桩的一大特点,达到支挡作用以后,能够二次利用;而将其与多道钢支撑结合,适用于软土质土情况的深基坑作业,工期短且方便。在港度方面,排桩和地连墙则大于钢板桩,开挖时存在形变问题,桩作业时噪音强,土体本身易产生变形,甚至地基周边的土层会产生沉陷。
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