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文档简介
在第二部分的深基坑支护结构基坑开挖时,无法放坡,或者由于场地限制而无法使用“mixing pile support”,如果开挖深度约为6-10米,则可以使用“pile support”。桩支撑可以包括钻孔灌注桩、人工挖孔桩、预制钢筋混凝土板桩或钢板桩。图3-5中的桩支撑类型可分为:(1)柱型桩支护:边坡土质良好,地下水面低,可以利用土方效果,用罕见的钻孔灌注桩或挖孔桩阻止斜坡,如图3-5a所示。(2)连续桩支护(图3-5b):一般在软土中不形成土拱,支护结构必须连续。如图3-5c所示,密集堆积的钻孔灌注桩可以相互重叠,也可以在混凝土强度尚未形成的情况下,在相邻桩之间建立混凝土树根桩,排列无聊桩。也可以使用钢板文件、钢筋混凝土板文件,如图3-5d、e所示。(3)组合式桩支护:在地下水面高的软土地区,可以组合钻孔灌注桩和水泥土桩防渗墙,如图3-5f所示。根据基坑开挖深度和支护结构的应力情况,桩支护可以分为几种情况。(1)未支撑(悬臂)支撑结构:基坑开挖深度不大时,可以使用悬臂阻止墙后土。(2)单个支撑结构:基坑开挖深度大时,不能使用无支撑支撑结构,可以在支撑顶部附近设置单个支撑(或拉锚)。(3)多支撑结构:如果基坑开挖深度更深,可以设置多支撑以减少挡土墙的压力。一、未支承的排桩支撑结构未支承的排桩支撑结构,即悬臂桩排支撑结构(悬臂板桩的位置和土压力分布见图3-6),可由多种桩类型组成。本节仅涉及在基坑底下特定深度的钢筋混凝土桩中插入上、密排,桩顶设置了钢筋混凝土锁梁,桩体应用了水平推力,锁梁调整了各个桩的力和水平位移的支撑结构体系。保持深度取决于地质条件和文件直径,因此通常不能超过6m。图3-6悬臂板桩的位移和土压力分布图a .位移图b .土压力分布图c .悬臂板桩计算图d.Blum计算方案,悬臂桩支撑结构静态计算的主要目的有两个:(1)悬臂桩体插入基板表面以下的最小流入深度Dmin;(2)桩体的最大弯矩和位置,以计算桩体的截面和加固。(a)结构静态计算模型钢筋混凝土桩插入基准面下的深度,通过主手动各侧土压力对c点的力矩平衡(3-12),得到最小地深度Dmin,如图3-7所示。(3-12)表达式中的MEa1,MEa2分别是c点的力矩(kn.m),该力矩是基准上方和下方的活动土压力的合力。MEP手动土压力产生的c点力矩(kN.m)。文件的设计长度必须确定如下:(3-13) H基坑开挖深度(m);增加系数,基坑以下土壤较好时为1.2;相反,如果取1.4,图3-7悬臂桩行计算图表,(2)计算步骤1。土压力计算包括主动和被动压力以及过载影响的计算。文件的土壤深度未知,可以设置为Dmin。此部分的土压力临时显示为包含Dmin的公式。2.力矩平衡计算计算关于c点的主压力和手动土压力的力矩,并根据力矩平衡条件列出平衡方程(通常为Dmin的三次方程)。解方程式会得出Dmin。4.剪切力是计算弯矩(最大弯矩Mmax)的零深度。5.根据Dmin确定文件的设计渗透深度,根据Mmax确定适当的文件直径、文件距离和文件的加固。(c)示例:项目的基坑支撑使用悬臂式桩结构,如图3-8(a)所示。计算文件的设计长度、文件的最大弯矩和位置。第一,土压力计算根据此问题的含义,公式(3-3)和(3-11)可以导出公式(3-14)和(3-15),计算结果可以导出表(3-5)和()(3-14)(3-15),活动面积力矩总和:1.55 dmin 3 25.83 dmin 2 143.35 dmin 265.2手动面积力矩总和:根据6.46Dmin3 14.28Dmin2平衡条件,您将获得解释为4.91 dmin 3-11.55 dmin 2-143.35 dmin-265.2=0。Dmin=7.33m文件的设计嵌入深度:1.2 dmin=8.8m9m文件的总长度为33606 9=15m,3 .求最大弯矩的剪切零位于基座下的x。点上的活动土压力合力为:(51 . 665 . 55)/2 51 . 66 x 0 . 5(xka)x=4 . 655 x 251 . 66 x 143 . 35点以上的手动土压力合力等于28.56x 0.5(xKp)x=19.38x2 28.56x,路得但是,计算结果Mmax是每个软m文件行的弯矩值,必须乘以文件距离,然后乘以载荷部分系数1.25,才能成为单个文件弯矩设计值。(4)钢筋混凝土悬臂桩排结构设计要求1。悬臂钢筋混凝土桩的加固应根据钢筋混凝土弯曲构件进行计算和加固,并根据需要采取施工措施。圆形截面桩应均匀加固,以便在土质好或人工挖孔桩的情况下,在不均匀钢筋、拉边弯矩作用平面左右45范围内集中放置弯曲钢筋,提高阻力矩。2.钢筋混凝土锁梁的厚度通常为400500mm,将桩体外包在平面上,挤出50 100mm,沿基坑形成闭合结构。锁紧梁根据水平面上正弯矩和负弯矩作用的弯曲构件进行加固,各侧必须小于316,梁截面的总加固率不能小于0.4%,角支撑可以设计为钢构件或钢筋混凝土构件,具体取决于配置。3.支撑钢筋混凝土桩在使用疏排布置时,在每个桩中间的空部分或桩后适当放置止桩,防止渗漏和土在桩之间流失。在基坑开挖过程中,也可以逐步砌筑砖拱的防渗。无论采用什么方式,其强度和结构都要确保土水压能准确地传递到文件身体。二是支护桩支护结构支护桩支护结构具有共同顶支的行桩支护结构和桩锚支护。在实际工程应用中,后者较为常见。顶部支撑(桩)墙的计算需要顶部支撑的内力TA,因此,顶部支撑的排支撑结构(图3-9计算)是相对于悬臂桩计算的。桩锚支护由支护行桩、锚和围墙等组成,支持沉头孔壁的土压力,限制坑壁的横向位移。锚定平面位置必须通过两个档案之间的间隙。锚头、拉杆和锚组成的锚可设置为一层或多层,具体取决于支撑深度和土壤条件,锚段应放置在更好的黏土、淤泥、细砂层中。如果条件允许,可以将锚板、锚块或锚文件设置在基坑边缘外部(超出潜在滑动面),并使用杠杆建立与桩行相关联的顶层拉锚。单层桩锚支护结构计算方法可以根据桩渗透深度使用静平衡方法(见图3-10)和等效梁方法(见图3-11)进行计算。图3-9顶部支护桩墙的计算流程图3-10单支护排桩支护的静平衡计算图、图3-11单支护排桩支护等效梁法计算概要图、基坑较深且土质不好时,单支护结构不能满足基坑支护的强度和稳定性要求时,可以使用多层支护的多支护支护结构。支撑层数和位置应根据土质、基坑深度、支撑结构、支撑结构、施工要求等进行确定。图3-12计算多支承(螺栓)的模型。图3-13多层螺栓支撑条件图多层锚的设置是在不同开挖条件下逐层向下开挖的情况下逐步设置的(见图3-13)。据实测数据显示,这样设置的多层锚有以下现象:(1)设置下锚后,上锚的轴向力只有轻微变化,锚所在的点可以视为固定点。(2)下部锚支点上方的壁位置大部分发生在设置下部支柱之前。,多层锚杆支护结构是静态不确定问题,根据实际支护的测量数据,可以将静态不确定问题简单地计算为静态问题,如下所示:(1)每层有锚的点是固定支承;(2)支持文件的底部根据简单支持的末尾考虑。(3)在自上而下逐层计算过程中,一层锚固力确定后,在后续计算中保持不变。如图3-12所示,在第I层支撑(螺栓)的情况下,计算如下:点I的力矩, mi=0,例如,中间和图:在Hi中设置第1层支撑(螺栓)时,挖掘深度(m)Di中计算的步骤为满足力矩平
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