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文档简介

一、边坡工程,(二)支护 横撑式支撑 开挖较窄的基坑或沟槽时多采用横撑式支撑,如图所示。水平挡土板适用于湿度小、开挖深度h3m的条件;垂直挡土板适用于松散、湿度大的土质条件,而且开挖深度不限。,沟槽横撑式支撑图 a) 水平挡土板b) 垂直挡土板 1-水平挡土板;2-垂直支撑;3-工具式支撑;4-垂直挡土板;5-水平支撑;6-连接件,一、边坡工程,(二)支护 板桩式支护结构 深基坑可采用短桩隔墙板支撑、锚拉支撑、斜柱支撑、临时挡土墙支撑、钢板桩、挡土灌注桩、型钢构架横撑、土层锚杆、挡土灌注桩与土层锚杆相结合等多种支护形式支撑。这些支护都属于板桩式结构,由挡墙系统和支撑(或拉锚)系统两部分组成,其破坏形式如图。,板桩事故图 a)入土深度不足导致板桩下部走动; b)拉锚强度不足导致板桩倾覆; c)拉锚长度、板桩入土深度不足导致整体滑移;d)刚度不足导致板桩侧向弯曲,一、边坡工程,(二)支护 重力式支护结构 水泥土重力式围护结构如图所示,利用柱状水泥土搅拌桩,彼此搭接形成重力式挡墙。它没有支撑或拉锚结构,费用较低。 该支护结构适用于深度h0=46m的基坑,其面积置换率(加固土面积/总面积)约为0.60.8,墙体宽度b=(0.60.8)h0,墙体插入深度d=(0.81.2)h0。 水泥土重力式围护结构设计应计算整体稳定性、抗渗性、抗倾性、抗滑移和墙体抗剪强度等。,水泥土重力式围护结构图 1水泥土搅拌桩;2插筋;3混凝土面层,一、边坡工程,(二)支护 单支点、嵌固支撑板桩计算,计算模型图,一、边坡工程,(二)支护 单支点、嵌固支撑板桩计算,计算方法图相当梁法,一、边坡工程,(二)支护 单支点、嵌固支撑板桩计算步骤,板墙部分计算 a.计算板桩的主动土压力和被动土压力;计算板桩上土压力强度为零的点d至地面的距离; b.将板桩在d点截断,x=0, m=0 求ad的支座反力rd和拉锚力ra; c.由mc=0计算板桩入土深度t0 d.板桩总的入土深度t=u+1.2t0 e.在剪力为零处求得最大弯矩mmax,一、边坡工程,(二)支护 单支点、嵌固支撑板桩计算步骤 拉锚系统计算,拉锚长度 应保证锚座板桩位于它本身引起的被动土楔滑移线、板桩位移引起的主动土楔滑移线和静土楔滑移线之外(阴影区),按下列两式计算,取其中大值。,二 、排、降水工程,(一)排水 排水方法如图所示,采用集水沟、集水井集水,然后由水泵排出。排水沟截面为0.3m0.5m、坡度为3;集水井直径0.60.8m、间距2040m;所用水泵有离心泵、潜水泵、软轴泵等。 排水适用条件为粗粒土层或粘性土层。,集水井降水图 1-排水沟;2-集水井;3-水泵,二、排、降水工程,(二)降水 流沙 概念:当基坑(槽)挖土到地下水位以下,而土质又是细砂和粉砂,若采用明排水的方法疏干开挖,则坑(槽)底下面的土会形成流动状态,并随地下水涌入基坑,这种现象叫流砂。 危害:流砂可造成边坡塌方、附近建筑物(构筑物)下沉、倾斜、倒塌等。 流砂产生的原因:是单位体积颗粒所受的向上动水压力gd大于颗粒浸水容重,即:gdw ,土颗粒处于悬浮状态,土的抗剪强度为零,土颗粒随水流一起流入基坑形成流砂。可见,产生流砂的条件是细砂或粉砂且颗粒较均匀;外因是动水压力gd。 防治流砂的原则:可概括为“治砂先治水”,途径包括减少和平衡动水压力的大小和改变动水压力的方向。施工中采取的具体措施包括:1)枯水期施工;2)打板桩增加地下水的渗流长度,减小动水压力;3)水下挖土,平衡动水压力;4)地下连续墙截住地下水;5)人工降水等。,二、排、降水工程,(二)降水,降水的含义 基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从中抽水,使地下水位降落在坑底以下,直至施工结束。 降水效果 优点: 工作面保持干燥,改善施工条件 改变动水压力方向,防止流砂形成 提高土的强度和密实度 缺点: 基坑附近土壤会沉降,二、排、降水工程,(二)降水,降水方法:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点,二、排、降水工程,(二)降水,轻型井点轻型井点的设备,滤管:1.01.2m、3857mm、2050% 井点管:57m、 3857mm 集水总管和弯联管:100127mm、4m/节 抽水设备 真空泵(每台负担 100200m)、离心水泵、水气分离器,二、排、降水工程,(二)降水,轻型井点轻型井点降水全貌,轻型井点降水全貌图 1井点管;2滤管;3总管;4弯联管;5水泵房;6原有地下水位线;7降水后的水位线,二、排、降水工程,(二)降水,轻型井点轻型井点布置,平面布置 单排:b6m 、s 5m 环形: 大面积(b15m) 单环形:l/b5、s 5m、b5 分段布置成多个环形 高程布置 hh1+h+il,h1井点埋设面至坑底距离(m); h坑底至降水后地下水位的距离(m); i地下水降落坡度,环形、双排布置时取1/10,单排布置时取1/4; l井点管至基坑中心的距离(单排井点为井点管至基坑另一侧的水平距离)(m)。,环形井点布置图 (1) 平面布置;(2)高程布置 1总管;2井点管;3泵站,二、排、降水工程,(二)降水,轻型井点轻型井点布置,单排线状基坑布置图 (a)平面布置;(b)高程布置 1总管;2井点管;3泵站,二、排、降水工程,(二)降水,轻型井点轻型井点计算,井点系统涌水量计算(q) 井点管数量计算(n) 井距计算(d) 井距和井点管数量的调整(d、n) 抽水设备的选择,二、排、降水工程,2、降水,轻型井点轻型井点计算,井点系统涌水量计算(q),确定水井种类 计算公式 (无压完整井),x0环状井点系统的假想半径(m),当矩形基坑的长宽比不大于5时,可按下式计算: f环状井点系统所包围的面积(m2)。,二、排、降水工程,(二)降水,轻型井点轻型井点计算,环形井点无压完整井涌水量计算公式:,式中,q井点系统涌水量(m3/d); k土壤渗透系数(m/d); h含水层厚度(m); s降水深度(m); r抽水影响半径(m),常按下式计算:,水井分类 a)无压完整井; b)无压非完整井; c)承压完整井; d)承压非完整井,二、排、降水工程,(二)降水,轻型井点轻型井点计算,确定井点管数量需要先确定单根井点管的出水量q(m3/d),这取决于滤管的构造、尺寸及土的渗透系数k ,按下式计算: 式中,d滤管直径(内径)(m); l滤管长度(m); 由此得井点管数量n为: 式中,1.1备用系数。 井点管间距(d)的计算 式中,l总管长度(m); n井点管数量。,井点管数量(n)计算,井距和井点管数量的调整,井点管间距经计算后,在确定时还应注意以下几点: 井点管间距不能过小,否则彼此干扰大,出水量会显著减小,一般取滤管周长的5倍10倍,即 5d10d。 在渗透系数小的土中,井距不应完全按计算取值,还要考虑抽水时间,否则井距较大时水位降落时间很长,因此在此类土中井距宜取得较小些。 在基坑(槽)周围拐角和靠近地下水流方向(河边)一边的井点管应适当加密。 井距应与总管上的接头间距相配合(取接头间距的整数倍)。 当采用多级井点排水时,下一级井距应小于上一级井距。 根据综合考虑确定了实际井点管间距后,再确定所需的井点管根数和总管长度。,二、排、降水工程,(二)降水,轻型井点轻型井点计算,抽水设备一般都已固定型号,选择的主要设备是真空泵(或射流器)和离心泵。 真空泵的选用:常用干式真空泵,根据集水总管的长度确定型号:总管长度小于100m时可选用w5型,总管长度小于200m可选用w6型泵。 离心泵的选用:根据流量(1.2q)、吸水扬程、总扬程选型号。,二、排、降水工程,(二)降水,轻型井点轻型井点计算,抽水设备的

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