摘要:對高層建筑深基坑支護的支護系統側壓力、水壓力測試和深基坑圍護結構安全系數等知識進(jìn)行介紹,并聯(lián)系實(shí)際提出深基坑支護結構的選擇,對工程實(shí)際有一定借鑒作用。 關(guān)鍵詞:高層建筑;深基坑;支護 1 支護系統側壓力 1.1 支護系統計算理論 支護系統的側壓力包括主動(dòng)土壓力和水壓力,土壓力計算目前國內普遍采用擋土墻理論庫侖公式和朗肯公式,這是由于目前尚無(wú)完整和成熟的支護系統側壓力計算理論,但是應當指出該兩套公式均按平面內受力推導,而深基坑支護屬于空間問(wèn)題,故兩者不一致。其次是擋土墻是先施工后填土,設計人員對填土可提出一定質(zhì)量要求,因此土的內摩擦角ψ和土內聚力c值均已知,其值較穩定,因此擋土墻計算公式求得較精確,可靠性高。深基坑支護在原地基土上施工,在地表面以下3米左右之內均為雜填土,在市鎮地區雜填土多為磚瓦碎片與城市垃圾,其比例有的高達70%以上,其成分與埋深也不均勻不穩定,勘探單位提供地質(zhì)報告中凡是雜填土均不列出力學(xué)參數,故內摩擦角ψ和土內聚力c均無(wú)值,然而在應用庫侖和朗肯公式計算主動(dòng)土壓力時(shí)要
深基坑支護下高層建筑論文 論文欄目:高層建筑論文 1高層建筑深基坑支護施工技術(shù)概述目前,我國的城市化進(jìn)程不斷加快,大量農村人口涌入城市,導致城市用地緊張,進(jìn)一步推動(dòng)了高層建筑和超高層建筑的興起,同時(shí)高層建筑十分重視對地下空間資源的利用,通常會(huì )出現地下兩層、三層,為了適應這一變化就要不斷增加坑基深度,所以提高深基坑支付施工技術(shù)的應用水平顯得極為重要。同時(shí),我國現有的環(huán)境條件十分有限,坑基面積不可能無(wú)限制的擴大,所以深基坑支護技術(shù)的施工難度不斷增加。現在,社會(huì )經(jīng)濟及科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展,加快了技術(shù)設備更新以及新技術(shù)的應用的進(jìn)程,但是基坑開(kāi)挖作為一項系統龐雜的工程,存在一系列的缺陷和不足,進(jìn)一步增加了高層建筑的不穩定性,要求深基具備一定的承重能力。由此可見(jiàn),要不斷加大深基坑支護技術(shù)的研發(fā)水平,盡可能減少安全問(wèn)題的出現,保證高層建筑以及周?chē)ㄖ姆€定,為人們創(chuàng )造安全的生活環(huán)境。
建筑深基坑支護技術(shù)規范
隨著(zhù)社會(huì )的進(jìn)步,經(jīng)濟的發(fā)展,高層建筑日益增多。目前,我國國民經(jīng)濟日益蓬勃發(fā)展,建筑正向著(zhù)大型化、高層化快速發(fā)展,大量大型建筑、高層建筑拔地而起,日益增多。隨著(zhù)高層建筑的不斷建設,高層建筑的基坑的支護施工技術(shù)就越加凸顯其重要性。基坑支護施工是為保證地下結構施工及基坑周邊環(huán)境的安全,對基坑側壁及周邊環(huán)境采用的支擋、加固與保護措施的施工。常見(jiàn)的基坑支護型式主要有:排樁支護,樁撐、樁錨、排樁懸臂;地下連續墻支護,地連墻+支撐;水泥土擋墻;鋼板樁支護;土釘墻(噴錨支護);逆作拱墻;放坡;基坑內支撐等等。伴隨著(zhù)目前建筑發(fā)展趨勢,深基坑施工也向大深度、大廣度方向發(fā)展。基坑施工的規模的加大也直接導致了施工周期變長(cháng),施工難度加大。 深基坑施工的特點(diǎn)決定了深基坑施工的技術(shù)要求。主要包括:首先,施工時(shí)技術(shù)手段要先進(jìn)可靠,確保基坑受力可靠以及支護的保護作用完全體現;其次,大型高層建筑通常都建在城市中心,周?chē)ㄖ锓倍鄰碗s,地下市政管線(xiàn)眾多,所
圖紙簡(jiǎn)介: 本套圖紙為深基坑支護施工圖,擬建6棟住宅樓(29層),設3層地下室。建筑面150698.34平米。基坑開(kāi)挖深度為11.20m,基坑支護周長(cháng)約為528m,支護面積為15690平方米。基坑支護方案如下:1、基坑北側擬采用"鉆孔樁+攪拌樁+錨索"的支護方案。2、基坑西側:為負一、負二、負三層地下室分級錯落布置,擬采用"復合土釘墻"的支護方案,并在坑內留設土臺。3、基坑其它區段:與市政道路相鄰,場(chǎng)地有較小的放坡空間。擬采用"鉆孔樁+攪拌樁+錨索"的支護方案。圖紙內容包括:結構設計總說(shuō)明,周邊環(huán)境及地質(zhì)鉆孔布置平面圖,基坑支護平面布置圖等。
0 引言 隨著(zhù)我國高層建筑深基坑支護技術(shù)的迅猛發(fā)展,眾多新理論與新方法應運而生。深基坑支護工程施工過(guò)程,必須始終堅持“因地制宜”“理論聯(lián)系實(shí)際”的原則,由此挑選出最佳的深基坑支護技術(shù)。據調查結果表明,我國高層建筑深基坑支護工程具有下列施工特點(diǎn):1)基坑深度越來(lái)越深。現代城市建筑因受到節約用地、使用方面、人防需要、城市管理等因素的影響而逐步朝向地下空間發(fā)展,例如地下室的層數由原來(lái)的1層,2層發(fā)展到3層,4層或5層,6層,此外基坑開(kāi)挖深度已達到10 m~16 m,甚至達到20 m左右。2)工程地質(zhì)條件及基坑四周環(huán)境越來(lái)越復雜。城市超高層或高層建筑的建址多分布有密集的建筑物及人口,同時(shí)與重要交通要道緊密相連,外加建址四周建筑結構較陳舊及管線(xiàn)分布密度較高,所以基坑開(kāi)挖必須確保基坑自身及四周建筑物的穩定性。3)基坑支護方法越來(lái)越多。現代高層建筑深基坑支護方法主要包括人工挖孔樁、深層攪拌樁、混凝土灌注樁、鋼板樁、預制樁、錨釘墻、地下連續墻及各種墻、樁、管、板、撐與錨桿的聯(lián)合支護。4)基坑支護的安全隱患越來(lái)越大。基坑支護效果直接影響著(zhù)建址四周地下管線(xiàn)、已有房屋及道路的穩定性,即基坑支護失效
本帖最后由 時(shí)間煮雨 于 2013-11-8 10:06 編輯 大型深基坑支護施工過(guò)程,圖文解說(shuō),若有不正確的地方還請網(wǎng)友指出哦,咱們相互學(xué)習大棧橋支模
摘 要:采用有限元方法和經(jīng)典方法分析了一個(gè)深基坑支護,對各種分析結果進(jìn)行了比較。分析結果表明,經(jīng)典計算是單方面的,沒(méi)有考慮地卜水、土體位移和支擋結構位移以及它們之問(wèn)的相互作用;有限元方法綜合地分析了以上各種因素的相互影響。計算結果表明地面沉降可能使得臨近建筑物產(chǎn)生附加沉降,基坑土體隆起對于建筑物的沉降是有利的。
想請教下各位土木在線(xiàn)的大神,圖中撐梁節點(diǎn)下的柱支撐一般在工地怎么叫(規范名稱(chēng)),工藝順序是否:基坑開(kāi)挖到第一道支撐頂面設計標高→鉆孔(鉆孔深度達到持力層)→下放格構式鋼立柱(立柱長(cháng)度達到持力層)→灌注水泥砂漿→第一道撐梁綁扎鋼筋→澆筑混凝土→土方開(kāi)挖等
深基坑支護類(lèi)型
基坑尺寸40m*35m,深8.8m,水位在地面以下2.5m,周?chē)?.4m方形布設PHC管樁的深基坑怎么設置支護形式,地面以下3.5m是回填土和粉質(zhì)粘土,承載力100kpa,下層是12m左右淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土。
建筑深基坑工程檢測要求表基坑類(lèi)型 檢測項目 檢測方法及數量 檢測單位排樁 灌注樁 完整性檢查 抽取總樁數的30%,且不少于20根進(jìn)行小應變檢測 檢測單位 小應變檢測結果影響受力時(shí),采用鉆芯法進(jìn)行補充檢測,其檢測數量為總樁數的2%,不少于3根 對于直徑大于800mm的灌注樁應抽取10%進(jìn)行超聲波或取芯檢測 成孔的垂直度 鉆孔樁采用測斜儀測量,其數量為總樁數的10%,且不少于10根 檢測或施工單位 孔徑 鉆孔樁采用井徑儀測量,其數量為總樁數的10%,且不少于10根 預制樁 焊縫探傷檢測 對焊接接頭抽取總樁數的10% 檢測單位 完整性檢查 抽取總樁數的30%,且不少于20根進(jìn)行小應變檢測 鋼樁 焊縫探傷檢測 抽取總樁數的20% 檢測單位地下連續墻 混凝土質(zhì)量檢驗 抽取大于總槽段數20%的槽段,且不少于3個(gè)槽段進(jìn)行聲波透射法檢查墻身混凝土結構內在質(zhì)量 檢測單位 成槽的垂直度、傾斜度、沉渣 采用井徑儀等,其數量為總槽段數的20% 檢測或施工
論深基坑支護的空間效應.caj
深基坑支護設計與計算分析
在建一廠(chǎng)房在清單報價(jià)時(shí),沒(méi)有包含深基坑支護費用,投標文件也未提到此費用,施工過(guò)程中深基坑的設計支護費用由誰(shuí)承擔?有沒(méi)什么規范里面寫(xiě)明確提出這個(gè)要求呢,業(yè)主要求監理也份報告,這份費用到底誰(shuí)出的甲方不至今不提供工程量清單,手頭有份 施工單位的報價(jià),不過(guò)估計甲方自己研究過(guò) 看來(lái)是沒(méi)有了,現在甲方已經(jīng)不說(shuō)這個(gè) ,開(kāi)始自己找人設計方案去了[ 本帖最后由 waterufo2001 于 2010-7-11 20:16 編輯 ]
高層建筑深基坑土釘與止水帷幕聯(lián)合支護施工
建筑深基坑支護
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