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金陵中学东侧广场某基坑支护工程设计【毕业设计论文计算说明书CAD图纸平面】

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内容简介:
本毕业设计(论文)课题应达到的目的: 基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大风险。在实际工程中,每个基坑的平面尺寸、开挖深度、水文地质条件和周围环境都不一样,为了解决复杂的基坑工程问题,需对具体基坑支护结构进行设计。考虑工程周边环境及地质条件,选择适合的支护形式。应用朗肯土压力理论,用等值梁法计算支护结构内力,确定等设计参数,根据计算成果,绘制基坑支护设计施工图。本基坑设计遵循安全可靠、经济合理、方便施工的原则,完全能够满足基坑土方开挖过程中支护结构本身和周边环境安全保护的要求。2本毕业设计(论文)课题任务的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等): 1、拟在金陵中学东侧广场进行基坑开挖。该项目位于中山路以西、中南国际大厦以北,西邻金陵中学。拟建物为一栋地下两层框架结构,建筑最大开挖深度约为12m,场地周边条件复杂,为一级基坑。平面呈条形布置,地下室范围东西宽度约为30m36m,南北长度约为59m(用地规划范围东西宽度约4043.3m,南北长度约68.5m),利用所提供的资料对该建筑深基坑支护结构进行设计。2、设计资料 (1)岩土层分布及分布特征根据野外勘探揭露、现场测试及岩土试验成果分析,场地岩土层按其成因、年代及物理力学性质共分为4层,现将勘探深度范围内岩土层自上而下描述如下:第层:素填土(Q4ml),黄褐色、灰褐色,可软塑状粉质粘土为主,上部混少量碎砖瓦、碎石,松散结构,回填时间虽超过10年,但成分、状态均匀性较差。该层遍布场地,厚度3.104.90m;层底标高5.316.95m。第-1层:粉土粉质粘土(Q4al):浅灰黄色,粉质粘土软塑,粉土稍密。切面稍有光泽无光泽,摇振反应慢中等,干强度和韧性低。该层遍布场地,厚度0.702.70m;层底标高4.256.00m;层底埋深4.205.80m。第-2层:粉质粘土(Q4al):浅灰色,软流塑,切面稍有光泽,无摇振反应,干强度和韧性中等,层厚2.3011.60m;层低标高6.252.10m;层底埋深8.1016.40m。第层:粉质粘土:灰褐色,软塑可塑,切面有光泽,无摇振反应,干强度高,韧性中等。该层遍布场地,本层未穿透,最大进入深度22.90m。(2)水文概况地下水位变化幅度在0.51.0m左右,最高水位在1.74m左右。本次勘察期间初见水位在1.7m左右,勘察期间实测地下水稳定水位埋深为1.742.23m。3、技术要求和工作要求:1. 基坑支护设计资料收集:1).场地岩土工程勘察报告,基坑支护设计参数。2).建筑红线、施工红线的地形平面图及基础结构设计图;建筑场地及其附近的地下管线、地下埋设物的位置、深度、结构形式及埋设时间等。3).基坑附近的地面堆载及大型车辆的动、静荷载情况。4).临近的已有建筑物的位置、层数、高度、结构类型、完好程度。已建时间以及基础类型、埋设深度、主要尺寸、基础距基坑的净距离等。5).基坑周围的地面排水情况,地面雨水与污水、上下水管排入和漏入基坑的可能性。6).已有相似基坑支护的经验性资料。2. 基坑支护方案和降水方案的选择,确定基坑支护围护结构布置,止水、降水技术方案,基坑开挖、监测方案。基坑支护计算断面的确定。3. 按确定的计算断面分别进行基坑支护围护结构、支撑体系设计计算,降水方案计算,基坑稳定性验算,抗隆起验算。4.要求编写完整的基坑支护设计报告。5. 按照工程设计和施工要求绘制基坑支护设计相关图纸。毕 业 设 计(论 文)任 务 书3对本毕业设计(论文)课题成果的要求包括图表、实物等硬件要求:一、文字部分:1、设计说明书、结构计算书;2、外文资料翻译(英-汉),设计摘要翻译(汉-英)。二、图纸部分基坑支护设计方案说明、平面布置图、支撑布置图、降水方案布置图1张; 基坑支护设计结构剖面图、支撑大样图、降水大样图1张4主要参考文献: 1.建筑地基基础设计规范 GB50007-20122.岩土工程勘察规范 GB50021-20133.南京地区地基基础设计规范DB32/112-95,20124.基坑工程手册 候学渊,刘建航 中国建筑工业出版社,20105.建筑基坑支护技术规范 JGJ120-20136.混凝土结构设计规范GB50010-20127.岩土工程手册 中国建筑工业出版社,2010毕 业 设 计(论 文)任 务 书5本毕业设计(论文)课题工作进度计划:起讫日期工作内容2015-12-22015-12-20毕业设计任务布置、熟悉工程情况、收集资料,攥写开题报告,翻译专业文献资料。2015-12-212016-1-12收集资料、确定基坑支护设计方案,完成开题报告。翻译专业文献资料。2016-1-132016-2-29土压力、支护结构、支撑设计计算,理正软件校核手算结果。打印专业文献翻译。2016-3-12016-4-30止水帷幕、降水方案设计计算。基坑支护设计计算书编写、打印,基坑支护平面图、支护结构图纸绘制。2016-5-12016-5-5基坑支护设计计算书图纸校对、打印,上交毕业设计成果。毕业设计成果包括: 1任务书;2开题报告;4设计报告;5图纸;6专业文献翻译及原文2016-5-62016-5-10毕业设计报告成文,包括计算书和图纸。2016-5-112016-5-14制作多媒体答辩材料,准备答辩。所在专业审查意见:同意负责人: 2016 年 1 月3 日 毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告1结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左右的文献综述:文 献 综 述1.1研究目的及意义 基坑支护是临时结构,为地面下建筑结构的施工创造一个安全的施工环境。随着我国建筑的不断增高,深基坑支护也越来越重要,方法和技术也日趋先进和成熟。基坑支护目的: 为确保基坑周边既有建筑物的安全性,严格控制支护边坡岩土体变形,要求对深基坑采取支护措施。近20年,我国的基坑支护技术取得了较大的发展,各种支护方法日益成熟。住建部于1999年颁布了建筑基坑支护技术工程(JGJ120-99);此外,一些城市还制定了地区性规程或标准。 基坑支护工程有护坡墙体结构、支撑(或锚固)系统、土体开挖及加固、地下水控制、工程监测、环境保护等几个部分密切构成;其中,基坑支护结构的设计及施工是基坑支护工程的核心内容。基坑支护的作用就是挡土、挡水、控制边坡变形。基坑支护的目的如下: (一)确保基坑开挖和基础结构施工安全、顺利。 (二)保证环境安全。 (三)保证主体工程地基及桩基的安全,防止地面出现塌陷、坑底管涌等现象。 由此可见,安全可靠性、经济合理性、施工便利性和工期保证性构成了基坑支护设计方案的基本技术要求。1.2 依据1.2.1规范(1). 岩土工程勘察技术规范(GB50021-2001);(2). 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002);(3). 建筑抗震设计规范(GB50011-2001);(4). 建筑桩基设计规范(JGJ94-94);(5).混凝土结构设计规范(GBJ10-89);(6).建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)。1.2.2 岩土工程报告 由岩土工程勘查报告可以了解到拟建场地的地下土层的信息,通过这些信息来进行进一步的设计。1.2.3 周边环境拟建场地周边环境的因素对地基支护的选择起到重要的作用,因为该因素对方案的选择起到了限制性的作用。1.2.4 基坑开挖深度基坑的开挖深度对支护的选择也起到重要的作用,因为不同的基坑深度对支护的设计要求不一样,对支护的难易程度也不同。1.3 目前围护结构及其各自的特点1.3.1排桩或地下连续墙排桩是以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。最常用的桩型是钢筋混凝土钻孔灌注桩和挖孔桩,此外还有工字钢桩或H型钢桩。地下连续墙是基础工程在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。适用条件: 1、适于基坑侧壁安全等级一、二、三级 2、悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m3、当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙1.3.2水泥土墙水泥土墙是由水泥土桩相互搭接形成的格网状、壁状等形式的重力式挡土结构物。通常采用搅拌桩,亦可采用旋喷桩等。适用条件: 1、基坑侧壁安全等级宜为二、三级 2、水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa3、坑深度不宜大于6m 1.3.3土钉墙土钉墙(Soil Nail Wall)是一种原位土体加筋技术。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。其构造为设置在坡体中的加筋杆件(即土钉或锚杆)与其周围土体牢固粘结形成的复合体,以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。适用条件: 1、坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地 2、坑深度不宜大于12m3、当地下水位高于基坑底面时,应采取或截水措施1.3.4逆作拱墙逆作拱墙结构是将基坑开挖成圆形、椭圆形等弧形平面,并沿基坑侧壁分层逆作钢筋混凝土拱墙,利用拱的作用将垂直于墙体的土压力转化为拱墙内的切向力,以充分利用墙体混凝土的受压强度。墙体内力主要为压应力,因此墙体可做得较薄,多数情况下不用锚杆或内支撑就可以满足强度和稳定的要求。适用条件: 1、基坑侧壁安全等级宜为二、三级 2、淤泥和淤泥质土场地不宜采用 3、拱墙轴线的矢跨比不宜小于18 4、基坑深度不宜大于12m5、地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施1.3.5放坡为了防止土壁塌方,确保施工安全,当挖方超过一定深度或填方超过一定高度时,其边沿应放出的足够的边坡。适用条件: 1、基坑侧壁安全等级宜为三级 2、施工场地应满足放坡条件 3、可独立或与上述其他结构结合使用4、当地下水位高于坡脚时,应采取降水措施1.3.6 钻孔灌注桩钻孔灌注桩围护墙是排桩式中应用最多的一种,在我国得到广泛的应用。其多用于坑深715m 的基坑工程,在我国北方土质较好地区已有89m 的臂桩围护墙。钻孔灌注桩支护墙体的特点有:施工时无振动、无噪音等环境公害,无挤土现象,对周围环境影响小;墙身强度高,刚度大,支护稳定性好,变形小;当工程桩也为灌注桩时,可以同步施工,从而施工有利于组织、方便、工期短;桩间缝隙易造成水土流失,特别时在高水位软粘土质地区,需根据工程条件采取注浆、水泥搅拌桩、旋喷桩等施工措施以解决挡水问题;适用于软粘土质和砂土地区,但是在砂砾层和卵石中施工困难应该慎用;桩与桩之间主要通过桩顶冠梁和围檩连成整体,因而相对整体性较差,当在重要地区,特殊工程及开挖深度很大的基坑中应用时需要特别慎重。 1.3.7高压旋喷桩 高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。1.3.8槽钢钢板桩 这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。槽钢长68m ,型号由计算确定。其特点为:槽钢具有良好的耐久性,基坑施工完毕回填土后可将槽钢拔出回收再次使用;施工方便,工期短;不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,多用于深度4m的较浅基坑或沟槽,顶部宜设置一道支撑或拉锚;支护刚度小,开挖后变形较大。 1.3.9 钢筋混凝土板桩 钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。此外,其制作一般在工厂预制,再运至工地,成本较灌注桩等略高。但由于其截面形状及配筋对板桩受力较为合理并且可根据需要设计,目前已可制作厚度较大(如厚度达500mm 以上) 的板桩,并有液压静力沉桩设备,故在基坑工程中仍是支护板墙的一种使用形式。1.3.10 SMW工法 SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H 型钢等(多数为H 型钢,亦有插入拉森式钢板桩、钢管等) ,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙。SMW 支护结构的支护特点主要为:施工时基本无噪音,对周围环境影响小;结构强度可靠,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用,特别适合于以粘土和粉细砂为主的松软地层;挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H 型钢等受拉材料;则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前景。 1.4 基坑支护选型小结 基坑支护型式的合理选择,是基坑支护设计的的首要工作,应根据地质条件,周边环境的要求及不同支护型式的特点、造价等综合确定。一般当地质条件较好,周边环境要求较宽松时,可以采用柔性支护,如土钉墙等;当周边环境要求高时,应采用较刚性的支护型式,以控制水平位移,如排桩或地下连续墙等。同样,对于支撑的型式,当周边环境要求较高地质条件较差时,采用锚杆容易造成周边土体的扰动并影响周边环境的安全,应采用内支撑型式较好;当地质条件特别差,基坑深度较深,周边环境要求较高时,可采用地下连续墙加逆作法这种最强的支护型式。基坑支护最重要的是要保证周边环境的安全。 1.5基坑支护的设计要求 基坑支护作为一个结构体系,应要满足稳定和变形的要求,即通常规范所说的两种极限状态的要求,即承载能力极限状态和正常使用极限状态。所谓承载能力极限状态,对基坑支护来说就是支护结构破坏、倾倒、滑动或周边环境的破坏,出现较大范围的失稳。一般的设计要求是不允许支护结构出现这种极限状态的。而正常使用极限状态则是指支护结构的变形或是由于开挖引起周边土体产生的变形过大,影响正常使用,但未造成结构的失稳。 因此,基坑支护设计相对于承载力极限状态要有足够的安全系数,不致使支护产生失稳,而在保证不出现失稳的条件下,还要控制位移量,不致影响周边建筑物的安全使用。因而,作为设计的计算理论,不但要能计算支护结构的稳定问题,还应计算其变形,并根据周边环境条件,控制变形在一定的范围内。 一般的支护结构位移控制以水平位移为主,主要是水平位移较直观,易于监测。水平位移控制与周边环境的要求有关,这就是通常规范中所谓的基坑安全等级的划分,对于基坑周边有较重要的构筑物需要保护的,则应控制小变形,此即为通常的一级基坑的位移要求;对于周边空旷,无构筑物需保护的,则位移量可大一些,理论上只要保证稳定即可,此即为通常所说的三级基坑的位移要求;介于一级和三级之间的,则为二级基坑的位移要求。 对于一级基坑的最大水平位移,一般宜不大于30mm,对于较深的基坑,应小于0.3H,H为基坑开挖深度。对于一般的基坑,其最大水平位移也宜不大于50mm.一般最大水平位移在30mm内地面不致有明显的裂缝,当最大水平位移在40-50mm内会有可见的地面裂缝,因此,一般的基坑最大水平位移应控制不大于50mm为宜,否则会产生较明显的地面裂缝和沉降,感观上会产生不安全的感觉。 一般较刚性的支护结构,如挡土桩、连续墙加内支撑体系,其位移较小,可控制在30mm之内,对于土钉支护,地质条件较好,且采用超前支护、预应力锚杆等加强措施后可控制较小位移外,一般会大于30mm。1. 6基坑的降水1、电渗井点,较为贵重,一般性基坑不宜采用,适用于淤泥质、粘土 2、轻型井点,可降低水位,价钱较为便宜,但是有效深度不够,适用于挖深较浅的基坑,布设在基坑外侧,同时可起到加固土体的效果。粘土层不适用 3、喷射井点,含水量较高的土层,尤其是含沙土层适用,但出水量不大,一般用于辅助降水 4、大口径井点,也就是常说的管井,适用于渗透系数较高的土体疏干,加上真空负压后可用于粉土层、淤泥质粘土层1.7方案的选择影响方案选择的因素:1.基坑开挖深度,南京规定当开挖深度大于或等于5m时为深基坑2.有周边的环境来确定3.由岩土条件确定既土层和地下水参考文献:1熊智彪.建筑基坑支护M.北京:中国建筑工业出版社,2012-01.2刘立兵,徐平,付强,王伟德.深基坑支护设计理论与实例D.黄河水利出版社,2013.3张广文.满足位移协调的排桩-内支撑支护体系简化计算方法研究D.武汉理工大学硕士论文,2010.4东南大学,浙江大学,湖南大学,苏州科技学院.土力学M.中国建筑工业出版社,2010-07.5刘永超, 高文生, 郑刚, 等. 离心成型预应力高强混凝土方桩与管桩的结构性能分析J. 混凝土与水泥制品, 2012,(5):28-33.6周文苑, 黄广龙, 凌德祥, 等. 预应力高强混凝土矩形支护桩的受弯性能J. 南京工业大学 学报(自然科学版), 2011,33(5):84-88.7林国宏. 水平荷载作用下预应力管桩抗弯性能的探讨J. 工程质量, 2010,28(1):60-63.8盛昌, 吴佳雄, 彭卫. 提高混凝土管桩抗弯能力的理论与试验研究J. 科技通报, 2012,28(9):84-88.9张忠苗, 刘俊伟, 邹健, 等. 加强型预应力混凝土管桩抗弯剪性能试验研究J. 浙江大学学报(工学版), 2011,45(6):1074-1080.10王新玲,冯香玲.混合配筋新型预应力混凝土管桩抗弯性能研究J.施工技术, 2012,41(371):118-122.11黄广龙, 颜荣华, 陆春其.水平承载预应力混凝土管桩应用现状及展望J. 建筑结构, 2011,(41S):341-344.12张仕, 李欢秋, 王爱勋. 提高PHC 管桩在深基坑支护中应用的技术途径J. 地下空间与工程学报, 2011,7(S2):1643-1647.13Vishwas N. Khatri, Jyant Kumar. Uplift capacity of axially loaded piles in claysJ. International Journal of Geomechanics ASCE,2011,1(1):23-28.14郑秀娟, 王春潮, 杜冰, 等. 预应力混凝土管桩抗拉结构性能研究J. 岩土工程学报, 2010,32(增刊2): 103-106.15林宏剑. 预应力管桩抗拔承载性状研究和应用分析D. 杭州: 浙江大学, 2010.16阎怀先, 赵文勇. PHC管桩抗拔试验研究J. 华北水利水电学院学报, 2011, 32(2): 126-128.17李伟兴, 万月荣, 刘庆斌. 世博会主题馆抗拔PHC管桩新型连接的计算分析及试验研究J. 建筑结构学报, 2010,31(5): 86-94.毕 业 设 计(论 文)开 题 报 告2本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段(途径):2.1工程概况拟在金陵中学东侧广场进行基坑开挖。该项目位于中山路以西、中南国际大厦以北,西邻金陵中学。拟建物为一栋地下两层框架结构,建筑最大开挖深度约为12m,场地周边条件复杂,为一级基坑。平面呈条形布置,地下室范围东西宽度约为30m36m,南北长度约为59m(用地规划范围东西宽度约4043.3m,南北长度约68.5m),利用所提供的资料对该建筑深基坑支护结构进行设计。2.2 地质特征2.2.1 地形地貌濒临长江、山峦环绕、湖川相依,山、水、城、林、江浑然一体 2.2.2地基土构成及物理力学性质 根据野外勘探揭露、现场测试及岩土试验成果分析,场地岩土层按其成因、年代及物理力学性质共分为4层,现将勘探深度范围内岩土层自上而下描述如下:第层:素填土(Q4ml),黄褐色、灰褐色,可软塑状粉质粘土为主,上部混少量碎砖瓦、碎石,松散结构,回填时间虽超过10年,但成分、状态均匀性较差。该层遍布场地,厚度3.104.90m;层底标高5.316.95m。第-1层:粉土粉质粘土(Q4al):浅灰黄色,粉质粘土软塑,粉土稍密。切面稍有光泽无光泽,摇振反应慢中等,干强度和韧性低。该层遍布场地,厚度0.702.70m;层底标高4.256.00m;层底埋深4.205.80m。第-2层:粉质粘土(Q4al):浅灰色,软流塑,切面稍有光泽,无摇振反应,干强度和韧性中等,层厚2.3011.60m;层低标高6.252.10m;层底埋深8.1016.40m。第层:粉质粘土:灰褐色,软塑可塑,切面有光泽,无摇振反应,干强度高,韧性中等。该层遍布场地,本层未穿透,最大进入深度22.90m。 2.2.3水文概况地下水位变化幅度在0.51.0m左右,最高水位在1.74m左右。本次勘察期间初见水位在1.7m左右,勘察期间实测地下水稳定水位埋深为1.742.23m。2.3技术要求和工作要求:2.3.1. 基坑支护设计资料收集:1).场地岩土工程勘察报告,基坑支护设计参数。2).建筑红线、施工红线的地形平面图及基础结构设计图;建筑场地及其附近的地下管线、地下埋设物的位置、深度、结构形式及埋设时间等。3).基坑附近的地面堆载及大型车辆的动、静荷载情况。4).临近的已有建筑物的位置、层数、高度、结构类型、完好程度。已建时间以及基础类型、埋设深度、主要尺寸、基础距基坑的净距离等。5).基坑周围的地面排水情况,地面雨水与污水、上下水管排入和漏入基坑的可能性。6).已有相似基坑支护的经验性资料。2.3.2 基坑支护方案和降水方案的选择确定基坑支护围护结构布置,止水、降水技术方案,基坑开挖、监测方案。基坑支护计算断面的确定。2.3.3按确定的计算断面分别进行基坑支护围护结构、支撑体系设计计算,降水方案计算,基坑稳定性验算,抗隆起验算。2.3.4要求编写完整的基坑支护设计报告。2.3.5按照工程设计和施工要求绘制基坑支护设计相关图纸。 2.4拟采用的计算理论和方法拟垂直开挖、钻孔灌注桩支护、道钢筋混凝土支撑、采用双轴深搅桩止水结构防渗。 双轴深搅桩止水结构,抗渗验算计算插入深度; 经验算后确定选用的支撑道数。 (1)土压力计算: 基坑工程产生了主动土压力和被动土压力,由于其墙背垂直,所以采用朗肯理论计算朗肯主动土压力,采用朗肯理论计算被动土压力。 (2)支撑轴力及桩长计算,1)基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距离可按建筑基坑支护技术规程里公式计算2)支撑轴力可按建筑基坑支护技术规程里公式4.1.1-3计算 3)嵌固深度设计值可按建筑基坑支护技术规程里公式 4.1.1-4计算4) 整体稳定性验算基坑开挖时,由于坑内土体挖出,使得地基的应力场和变形场发生变化,可能导致地基的失稳,例如滑坡、基坑隆起及流沙管涌等。所以需要基坑稳定性验算,使地基稳定性具有一定的安全度。计算方法:瑞典条分法应力状态:总应力法 5) 抗隆起验算 深基坑坑底土体抗隆起不仅关系到基坑自身的稳定安全,还与基坑及其周边环境的变形密切相关。因此,基坑抗隆起稳定性验算是基坑工程支护结构设计中一项关键的内容。采用极限承载力模式,仅考虑摩擦角和粘滞系数。6)止降水方案地下水控制的设计和施工应满足支护结构设计要求,应根据场地及周边工程地质条件、水文地质条件和环境条件并结合基坑支护和基础施工方案综合分析,确定。 当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。截水后,基坑中的水量或水压较大时,宜采用基坑内降水。当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施保证坑底土层稳定。毕 业 设 计(论文) 开 题 报 告 指导教师意见: 1.对“文献综述”的评语:2.对本课题的深度、广度及工作量的意见和对设计(论文)结果的预测:3.是否同意开题: 同意 不同意 指导教师: 2016 年 1月 10 日所在专业审查意见:专业负责人不能简单的说“同意”,应从根据人才培养方案和本科毕业设计相关要求、课题报告书写的规范性等方面进行评述,然后是“符合要求,审核通过”。 负责人: 2016 年 1月 10日译文题目: 软土路基处理方法概述 2016年 1 月 12日 Overview of Soft Subgrade TreatmentAbstract: The reinforcement of soft soil roadbed There are many ways, several to explain the reinforcement mechanism of the role, scope, and individual project example elaboration. New reinforcement materials and new technology development and utilization of soft subgrade reinforcement played an important role to do with the simple description.When road works are often encountered in soft soil subgrade, the carrying capacity of the foundation have become increasingly demanding due to the development of highway, railway, natural soft ground is far from meeting these high-grade structures are the foundation bearing force requirements. 1980s and 1990s, due to population expansion of land resources are becoming increasingly tense, soft soil subgrade reinforcement technology has made great progress, and economic conditions have improved, a variety of soft soil reinforcement theory has been fully Application and verification of soft base reinforcement technology has made rapid progress in different areas are covered; to the 1990s, a variety of soft foundation treatment technology has been widely used in various road projects.Foundation in soft soil, usually in soft new moon or under the state of the flow of new moon of the clay. Which is characterized by the natural water content, void ratio, compressibility factor, low strength and creep, thixotropy, and other special engineering geological properties, poor engineering geological conditions. Selection of soft soil roadbed application must be put forward practical measures.Soil, such as in the construction of the base of the embankment or bridge and culvert structures, optimum moisture content is not easy to grasp, is extremely difficult to achieve the required degree of compaction can not meet the density requirements after the opening, often a roadbed instability or excessive settlement. Its obvious dangers, therefore prohibiting the use.Construction of embankment on soft ground, especially Bridge Approach, if not take effective measures for the reinforcement, it will have varying degrees of collapse slip or subsidence, resulting in road damage or is not working is known as the Bump. In general, in addition to ensure that the new subgrade Using density to reduce the settlement In addition, the total settlements of the foundations of the original ground must meet the basic stability of the settlement roughly more than 80% of the total settlement amount, to allow resurfacing. Serious settlement of soft ground, not only to increase the amount of fill, and subsidence or horizontal displacement of the bridge near the filling, retaining walls, culverts, and even the technical standards of the nearby residential, farmland, and the route will have a huge impact .To this end, according to the engineering properties of foundation soil, the selection of appropriate measures to deal with. After a long practice, the formation of roads, railways, various forms of soft ground, combined with a lot of construction companies many years of experience in construction and related experts and scholars discussed summarized as follows:A replacement cushion methodWhen the thickness of the soft soil, soft soil below the subgrade surface within part or all of the excavation, then change to fill the greater intensity of soil or other stability, non-erosive materials (usually good water permeability in coarse sand) called Replacement Cushioning. This economical and practical method to deal with the height of 2 to 3m, if the thickness of the soft soil is too large, then using the replacement method will increase the disposable side and dug side content and increase the cost of the project.Replacement higher shear strength of soil, so as to achieve the goal of enhanced foundation bearing capacity to meet the requirements of the structures on the foundation.Reinforcement Method Replacement, Stone Fill, cushion, COMPACTED silt several. Cushioning according to the different materials can be divided into the sand (gravel) cushion, gravel pads, fly ash cushion, the cushion of dry residue, soil (dust, ash) cushion. Representatives of sand cushion method and replacement method.Gravel cushion: when the embankment height is less than 2 times the limit height, soft soil layer is thin, the filling material is more difficult, or rainy season, construction, gravel (sand) cushion between the fill and the basement to set up a drainage face, so that the foundation by filling load in the foundation soil pore water discharge speed to accelerate the consolidation to improve the bearing capacity of foundations, reduce sedimentation, to prevent the foundation of local shear deformation. Pay attention to controlling the filling speed, the materials used to clean coarse sand with mud is not more than 5%, or maximum particle size less than 5cm natural gradation gravel. Replacement Method: water permeability material (gravel or crushed stone) in the soft soil thickness is not greater than 2m, filling replacement can reduce the compression to increase bearing capacity, shear strength, and reduce the settlement to improve the dynamic characteristics accelerate soil consolidation by drainage. It is characterized by the construction process is simple, but the cost is relatively high.Stone Fill: When the soft soil or marsh soil located underwater, replace the soil construction difficulties, and the thickness is less than 3m, the surface without a hard shell, the substrate water content over liquid limit, embankment above the weight of the soft soil that can be squeezed out, drainage more difficult when using cast stone tablets (diameter generally less than 30cm) to squeeze the deposition method. Start from the middle of the rubble, gradually extending to the sides, out of mud, to improve the subgrade strength.2 .deep compactionThe use of blasting, compacting, extrusion and vibration and join the high shear strength of materials, etc., the foundation of deep soft soil density vibration and compaction of the foundation reinforcement method is called deep compaction. For soft soil thickness 3m thick soft soil reinforcement, distribution of a wide area of soft Reinforcement processing, has consolidated its depth is up to 30m.Vibration, squeezing ground Turkey body dense consolidation, and added with high shear strength of the pile material replacement of part of the soft soil of the three-phase (gas, liquid and solid phase) portion to form a composite foundation, to improve the shear strength of purpose.Main reinforcement methods: dynamic compaction, soil (or dust, fly ash plus lime) piles, sand piles, blasting, gravel pile (vibration and substitution method), lime piles, cement, fly ash gravel pile pile (CFG), the DJM France, jet grouting piles. On behalf of rubble piles, dynamic compaction, cement and fly ash gravel piles, DJM France.The dynamic compaction method can be used to hammer compaction or dynamic compaction: sand foundation and the water content in a range of soft clay foundation. Its basic principle is: the soil under the huge impact in the soil to produce a lot of pressure and shock wave, resulting in the soil of local compression, tamping points around within a certain depth to produce the fissures good drainage channel, so that the soil pore water (gas) discharged smoothly, the rapid consolidation of soil. Dynamic compaction, foundation bearing capacity can be increased 3-4 times, compression can be reduced from 200% to 1000%. Good ram is able to hit: In theory, the best tamping can function in the foundation soil pore water pressure reaches the soil weight pressure, such tamping energy known as the best tamping energy. Therefore, according to the superposition of the pore water pressure value to determine the best tamping energy. In sandy soil, the growth and dissipation of pore water pressure of only a few minutes, the pore water pressure can not be with the tamping can increase and overlay, the maximum pore water pressure increment and the number of tamping relations to determine the best tamping can. Sea highway landslide accumulation of broken mudstone deposits thickness of 4 12M from the soil samples of the soil test report shows that for low liquid limit clay containingWater 29.8 to 20.2, the cohesiveness 13.8 12.2KPA internal friction angle of 13.8 20.2.Sand compaction piles, rubble pile reinforcement method: a kind of composite foundation, thick soft soil replacement to handle the more difficult, the foundation soil is unsaturated cohesive soil or sand, sand compaction piles or broken Shizhuang reinforcement method, the foundation soil compacting bulk density increased, pores less than to prevent liquefaction of sand in the earthquake or by vibration and improve the foundation soil shear strength and the level of resistance, reducing the consolidation settlement, so that the foundation to change uniform , play replacement, compaction, drainage and to prevent the foundation to produce sliding failure, completed ahead of the settlement to reduce the differential settlement.3 .drainage consolidation methodPressure on the soft ground and in line with internal drainage, accelerate the drainage of the soft ground, speed up the processing of soft soil consolidation known as drainage consolidation method. For saturated cohesive soil foundation in handling all types of mud, silt clay and red fill.Soft ground in the role of the additional load is gradually passed to the pore water, the void ratio decreases, resulting in consolidation deformation. In this process, with the gradual diffusion of excess pore water pressure in soil, soil effective stress, and settlement in advance or improve the settling velocity.Reinforcement methods: heap preloading method sand wells France, packed sand, vacuum preloading method, electro-osmosis water method, dewatering method, plastic drainage plate method.Preloading: divided into the surcharge preloading, set Preloading and less preloading, the construction process is simple, but a longer duration, surcharge preloading time is generally six months, usually used in conjunction with wastewater treatment foundation . New kiln South Road, Guangzhou City, road works is to use a heap load reinforcement of soft soil roadbed. New kiln South Road road works starting point for Guangzhou Avenue K4, +600, and finish at North Village K11, to +700, total length of about 7KM road along the stratigraphic architecture were as follows: the crust hard shell loose, miscellaneous fill, fill factors, and soft plastic like cultivated soil, thickness of 0.40 to 2.20; soft layers including the flow of plastic-like silt and silty soil, thickness of 1.51 9.39, along thickness variation; underlying layer of cohesive soil and sand heap preloading time from 1995 to 2003, about 7 to 8 years.Packed sand: soft soil subgrade for soft soil thickness, embankment stability, high filling, packed sand, increase the soft soil the vertical drainage capacity, shorten the horizontal direction of the drainage distance, accelerate the soft soil strength. Sand bags poured into the sand, sand wells can be used to hammering or vibration method of construction. Complexity of its construction process, the relatively high cost, used for a long time, can be rectangular or plum-shaped cloth pile. Geological Survey of the Pearl River area of a city road show that the foundation soil is more evenly distributed, surface 0m about Cultivate soil, then a 8.6m thick high water content, high compression, low-intensity, high content of viscous super-weak sludge. The third layer is thick and 1.0m shell powder sand; the fourth floor and 7.6m thick silty clay; 0.5m thick clay and 3.0m thick silty sand. Down for the blow count (SPT) is greater than 19 hit pebbly coarse sand layer, and then down the soil better. The foundation soil is about 20m deep mud, up to 85.7% moisture content, vane shear strength is only 4Kpa and silt distribution depth of roughly inclined by the former direction of the rear land, the former light after the dark, in front of a relatively favorable. Roads need such a large area of very soft silt foundations for the deep processing of soft foundation to prevent the construction of soft foundation settlement is slow, cause there is still a large residual settlement after the completion of the project, at the same time not cause damage to the foundation instability due to load . This area due to improper soft foundation engineering quality or safety incidents is more common, the design 7cm packed sand plus sand cushion heap load Preload soft Reinforcement by playing set the sand well Second, after the consolidation of the four-story mud soil drainage, the soil strength improved, reducing the settlement after the project put into operation, to ensure the normal use of the project to meet project design requirements.Plastic Drainage Board: Drainage Principles and packed sand factory production, its quality is stable, light weight, easy transportation and storage, construction techniques are relatively simple, less investment in labor, relatively low cost, and percolation water absorption , has a certain strength and elongation, soil disturbance is small, preloading a long time, been widely used in engineering, but improve the soils shear capacity than packed sand. 软土路基处理方法概述摘要:软土路基的加固有很多种方法,本文对常用的几种方法从加以解释对其加固机理,作用,作用范围以及个别的工程实例的阐述.新型的加固材料以及新工艺的开发和利用对提高软土路基的加固技术水平所起的重要作用等做以简单的阐述.在道路工程中经常会遇到软土路基,由于高速公路、高速铁路的发展,对地基的承载能力要求越来越高,天然的软土地基远远不能满足这些高档次的构造物对地基承载力的要求。20世纪8090年代,由于人口膨胀土地资源日益紧张,同时软土路基加固的技术也有了长足的发展,经济条件有所改善,各种软土加固理论得到了充分的应用与验证,软基加固技术也得到长足发展,在不同的领域里均有涉猎;到20世纪90年代以后,各种各样的软基处理技术已广泛地应用在各种道路工程中。地基中常见的软土,一般是指处于软朔或者流朔状态下的粘性土。其特点是天然含水量大、孔隙比大、压缩系数高、强度低,并具有蠕变性、触变性等特殊的工程地质性质,工程地质条件较差。选用软土作为路基应用,必须提出切实可行的技术措施。这种土质如在施工中出现在路基填土或桥涵构造物基础中,最佳含水量不易把握,极难达到规定的压实度值,满足不了相应的密实度要求,在通车后,往往会发生路基失稳或过量沉陷。其危害性显而易见,故禁止采用。在软土地基上修筑路堤,特别是桥头引道,如不采取有效的加固措施,就会产生不同程度的坍滑或沉陷,导致公路破坏或不能正常使用即所说的桥头跳车。 一般地,除要确保新填筑路基的密实度以减少沉降外,包括原地面的地基总沉降必须达到基本稳定,沉降量大致达到总沉降量的80%以上时,才容许铺路面。软土地基沉降严重时,不仅增加填方数量,而且沉降或水平位移对临近填土的桥台、挡土墙、涵洞,甚至对附近的住宅、农田以及路线的技术标准都会产生很大的影响。为此,根据地基土的工程特性,选用适当的处理措施。经过长期的实践,在公路、铁路中形成了多种形式的软土地基处理方法,结合很多的施工企业多年施工经验及有关专家学者的论述进行总结归
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本文标题:金陵中学东侧广场某基坑支护工程设计【毕业设计论文计算说明书CAD图纸平面】
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