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精品文档颍上复线船闸基坑支护方案设计 孙加鑫 安徽水利开发股份有限公司 234000 【摘 要】颍上复线船闸和现有船闸两船闸轴线间距为62m,拟建复线基坑开挖深度为20.322.2m,为保证基坑开挖过程中,不影响现有船闸的安全运行,通过技术经济比较采取灌注桩支护措施,并通过安全符合验算,支护措施安全可靠。【关键词】复线船闸 基坑支护 灌注桩 稳定1 工程概况拟建颍上复线船闸位于沙颍河下段,距上游阜阳船闸约80km,距下游入淮河口45km,现有船闸规模为180m12m3m(闸室长口门宽槛上水深,下同),其通航能力已不能满足现在的航运要求,拟在现有船闸的左侧新建一座复线船闸,新建船闸为级船闸,船闸的上闸首为2级建筑物,闸室和下闸首为3级建筑物,导航墙、靠船墩等为4级建筑物。规模为180m24m3m,新建船闸轴线和现有船闸轴线距离为62m,根据现场场地条件和目前国内基坑支护的主流方式,设计中对基坑支护进行了技术经济比较后,选用灌注桩支护方案。2 基坑支护形式选择基坑需要支护的部位有三部分,分别为上闸首(包括上游导航墙)、闸室、下闸首(包括下游导航墙),基坑最大开挖深度超过22m。基坑开挖以不影响现有船闸的稳定和正常运行为原则,根据地质资料,若按1:2边坡开挖(每45m留一道平台),上边线至现有船闸左侧17m高程,将影响现有船闸的稳定,闸室和上下闸首左边将会有一半以上的高度临空,船闸将会产生向左侧倾斜等不利影响,影响现有船闸的正常运行,甚至可能使现有船闸报废,其影响和损失巨大。根据稳定验算,现有船闸上下闸首两侧的填土可对称卸载至24m高程,闸室两侧填筑可对称卸载至26m高程,卸载后保留平台宽度710m,再按1:2坡度开挖,在距建筑物外边线2m处采取支护措施。设计对采用灌注桩和钢板桩支护进行了比较,钢板桩施工要快速方便,但其投资较灌注桩方案大(可比投资比较表见表1),且钢板桩拔除过程中可能会对主体建筑产生影响,综合比较后采用灌注桩支护方案。拟在基坑右侧布置一排支护桩,桩顶以上按1:2放坡开挖,每45m高设一道2m宽平台,坡顶距现有船闸道外边线约810m。经分析计算,选用桩径1.2m的砼灌注桩,嵌入深度按建筑基坑支护技术规范(JGJ120-99)悬臂式支护结构计算,分别得出:上闸首基坑开挖高程7.8m, hd=13.5m,桩顶高程16m,桩底高程4.7m,桩长20.7m,桩距1.6m,共42根;闸室基坑开挖高程9.5m, hd=11m,桩顶高程16m,桩底高程0.2m,桩长16.2m,桩距2.4m,共74根;下闸首基坑开挖高程6.8m, hd=18.1m,桩顶高程16m,桩底高程10.3m,桩长26.3m,桩距1.2m,共53根。支护桩参数表见表2。表1 基坑支护方案投资比较表项目钢板桩方案灌注桩方案钢板桩(t)辅助钢材(t)C25灌注桩1.2m(m)C25砼冠梁(m3)支护工程量上闸首49814.595659闸室1315381296151下闸首47114153356合计2284673785266综合单价(元)4200350017401290可比造价(万元)983693注:钢板桩综合单价为考虑回收后的单价表2 支护桩参数表项目基坑开挖高程(m)桩顶高程(m)桩底高程(m)桩长(m)桩距(m)数量(根)上闸首7.816-4.720.71.642闸室9.516-0.216.22.474下闸首6.816-10.326.31.253图1 上闸首基坑开挖和支护剖面图3 稳定计算闸址处土质分为5层,以粘土为主,偶夹粉土层及粘土层夹细砂。各土层的抗剪强度和渗透系数见表3。表3 各土层渗透系数土层土 层 名 称渗透系数(cm/s)抗剪强度C( kPa)(度)2重粉质壤土5.00 E-0532.012.01重粉质壤土3.00 E-0638.012.01轻粉质壤土、砂壤土2.00 E-0520.020.02细 砂2.00 E-043.034.0重粉质壤土2.00 E-0536.016.0选取上闸首作为典型计算,闸室及下闸首限于篇幅简略,不再列出,同时闸室四周考虑高喷截渗墙围封,计算过程已考虑截渗。上闸首支护结构计算简图见图2,计算基本信息见表4。图2 上闸首支护计算简图表4 计算基本信息内力计算方法增量法桩直径(m)1.200规范与规程建筑基坑支护技术规程 JGJ 120-99桩间距(m)1.600基坑等级二级有无冠梁有基坑侧壁重要性系数01.00冠梁宽度(m)1.000基坑深度H(m)15.200冠梁高度(m)0.800嵌固深度(m)15.000水平侧向刚度(MN/m)50.000桩顶标高(m)-8.000放坡级数2桩材料类型钢筋混凝土超载个数0混凝土强度等级C30支护结构上的水平集中力0桩截面类型圆形3.1嵌固深度计算图3 悬臂式支护结构嵌固深度计算简图计算参数:嵌固深度系数为1.2,抗渗嵌固系数为1.2. 按建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99)悬臂式支护结构计算嵌固深度值,规范公式如下: Epj 桩、墙底以上根据基坑内侧各土层水平抗力标准值epjk的合力之和(kN);hp合力Epj作用点至桩、墙底的距离(m);Eai 桩、墙底以上根据基坑外侧各土层水平荷载标准值eaik的合力之和(kN);ha合力Eai作用点至桩、墙底的距离(m);g0建筑基坑侧壁重要性系数;对应基坑安全等级二级取1.0;b嵌固深度的安全系数,规范值取1.2,计算得: = 1.200 , = 1.000, = 5.017m, = 3888.435kPa = 7.319m, = 2219.211kPa, 得到= 13.200m,采用值为:15.000m3.2整体稳定验算图4 整体稳定计算简图计算方法:瑞典条分法,条分法中的土条宽度为1.00m;应力状态:总应力法。 滑裂面数据:圆弧半径(m) R = 35.090,圆心坐标X(m) X = -8.758,圆心坐标Y(m) Y = 18.248,整体稳定安全系数 Ks = 1.6193.3 抗倾覆稳定性验算抗倾覆安全系数:Mp被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力, 决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。Ma主动土压力对桩底的倾覆弯矩。注意:锚固力计算依据桩体实际锚固长度计算。 计算得: Mp=27137.603kN.m,Ma=20550.74kN.m,Ks=1.329= 1.20,满足规范要求。3.4 抗隆起验算 图5 抗隆起计算简图抗隆起安全系数分别按randtl(普朗德尔)公式和Terzaghi(太沙基)公式计算,安全系数均满足要求,本文仅列出Prandtl(普朗德尔)公式的计算过程。,Ks = 1.311 = 1.1, 满足规范要求(Ks = 1.11.2),建筑基坑工程技术规范(YB 9258-97)(冶金部)3.5 隆起量计算按以下公式计算的隆起量,如果为负值,按0处理。式中基坑底面向上位移(mm);N从基坑顶面到基坑底面处的土层层数; ri第i层土的重度(kN/m3);地下水位以上取土的天然重度(kN/m3);地下水位以下取土的饱和重度(kN/m3); Hi第i层土的厚度(m); Q基坑顶面的地面超载(kPa); D桩(墙)的嵌入长度(m); H基坑的开挖深度(m); C桩(墙)底面处土层的粘聚力(kPa);桩(墙)底面处土层的内摩擦角(度);r桩(墙)顶面到底处各土层的加权平均重度(kN/m3)。 = 0(mm)3.6 抗承压水(突涌)验算图6 抗承压水突涌计算简图式中Pcz基坑开挖面以下至承压水层顶板间覆

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