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文档简介
建筑基坑工程技术规程10-09-17发布2010-11-.01实施天津市城乡建设和交通委员会发布建筑基坑工程技术规程ofbuildingfoundatione签发人:韩培俊度建设系统科学技术发展计划和工程建设标准编制计划的通知》(建科教[2005]1391号)的要求,编制完成《建筑基坑工技术规程》(DB29-202-2010)为我市地方工程建设标准,自天津市城乡建设和交通委员会张志新周玉明郭永成赵志峰周予启丁伟祥文开良穆卫才陈功李文春刘永超李军张建军周柏森杨成刘柄华徐勇王同安邹立春卢奕本规程主要审查人员:滕邵华顾晓鲁方继圣翁鹿年陈敖宜王存贵杨少元陈川爵刘元春邓永胜 12术语和符号 22.1术语 2 43基本规定 63.1设计原则 63.2勘察要求 83.3施工要求 3.4监测要求 4土压力和水压力 134.1一般规定 4.2静止土压力 4.3主动与被动土压力 4.4水压力 4.5特殊情况下的土压力 5地下水控制 5.1一般规定 5.2集水明排 5.3管井降水与减压 205.4渗透稳定性验算 226放坡 6.1一般规定 256.2设计计算 25 287.1一般规定 287.2设计计算 287.3土钉墙构造 8水泥土重力式挡墙 338.1一般规定 9桩墙支护结构 379.1一般规定 9.2设计计算 399.3内支撑体系 9.4型钢水泥土搅拌桩墙支护结构 9.5双排桩支护结构 9.6加筋水泥土桩锚支护结构 10基坑逆作法 10.1一般规定 10.2逆作法设计 10.3逆做法施工 11基坑开挖 11.1一般规定 11.2放坡开挖 11.3有支护结构的基坑开挖 12基坑工程监测 12.1一般规定 12.2监测项目 12.3监测点布置 12.4监测仪器与设备 12.5基坑监测注意事项 12.6数据处理与信息反馈 附录A基坑抗隆起稳定性验算 附录B侧向弹性地基抗力法的计算要点 本规程用词说明 引用标准名录 条文说明 2 4 6 63.2Geotechnicalinvestigationrequirements 8 3.4Monitoringrequirements 4.3Activeearthpres 4.5Soilpressureunderspecificcond 20 22 25 25 287.1General 28 287.3Structureofsoilnailingwall 33 33 37 44 51 55 62 62 63 64 66 67 69 70 72 76 78 79 计、施工及监测。和行业现行标准、规范和规程的规定。2术语和符号为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。2.1.6双排桩doublepilesinrow2.1.8水泥土重力式挡墙cement-soilwall由钢或钢筋混凝土构件组成的用以支撑基坑侧壁的结构双排桩支护结构中将前后排桩连接成整体的钢筋混凝土2.1.15加筋水泥土桩锚支护retainingandprotectingwithreinforcedcementsoilpiles采用高压旋喷桩内插预应力钢筋等劲性杆体材料形成斜向2.1.18嵌固深度valueofembeddeddepth根据基坑支护结构验算条件确定的支护结构嵌入坑底以2.1.19地下水控制groundwatercontrolling42.2.1抗力和材料性能中——土的内摩擦角标准值;e——土的孔隙比;k——土的渗透系数;w——土的天然含水量;y—土的重力密度(简称土的重度);Y.——水泥土墙的平均重度;d——桩身直径;b——墙身厚度;2.2.4安全系数1不危害基坑周边建筑物、道路及地下设施等环境的安级基坑尚应进行基坑降水专项方案设计,通过技术论证后实甲级乙级除甲级和丙级以外的基坑。基坑深度小于5.0m,周围环境无特别保护要求, 3.1.5整体滑动、倾覆与滑移、坑底隆起、地下水引起的渗S.、—基坑支护抗力效应的标准值。3临近建筑物和地下设施的类型、分布情况和结构质82地面超载;3施工荷载;4临近建(构)筑物的荷载;5温度变化对支护结构的作用;6其它不利于基坑稳定的荷载;1基坑工程勘察的范围应根据场地条件、开挖深度和设3勘察的深度应根据场地条件和设计要求确定。一般性勘探孔深度不宜小于开挖深度的2.5倍,在此深度内遇到坚硬黏性土、碎石土,可根据岩土类别和支护设计要求减少深度。对深厚软土层,控制性勘探孔应穿透软土层底板3m~5m;为降水或截水设计需要,控制性勘探孔应穿透主要含水层进入隔水层一定深度;控制性勘探点宜为基坑工程勘探点总数的1/3,且每一基坑侧边不宜少于2个控制性勘探点。坑开挖及周围环境安全进行分析,提供有关基坑支护与地下水控制设计计算参数和评价建议,其内容和要求如下:1分析场地的地层结构,提供基坑工程设计所需岩土的物3对存在承压水的场地,应提供承压含水层的层位、承压4评价地下水对基坑工程的影响,提出地下水的控制方法(降水、隔水或隔渗方案)建议及计算参数;5宜对基坑开挖施工中可能产生流砂、流土、管涌、突涌等现象的可能性及对工程的影响进行评价,可提出预防措3.3施工要求构、降水井及工程桩进行保护,严禁超深开挖。3.3.5发现异常情况应立即停止挖土及查清原因,采取措施后方可继续挖土。3.4监测要求3.4.1基坑支护施工前应根据设计要求编制基坑监测方案,对支护结构的工作状况和基坑周边环境保护对象进行全过程监测。3.4.2当基坑监测发现支护结构或周边环境的监测结果达到监控报警值时,应通报建设、设计、施工、监理各方,及时分析和采取措施处理。4土压力和水压力4.1一般规定4.1.1基坑支护结构承受的侧向压力包括土压力、水压力、基4.2静止土压力K₀静止土压力系数。4.5.4当地面不规则时,支护结构上的主动土压力,可按图1图4.5.4a的情况,支护结构上的主动土压力强度标z取用的计算深度(m);h′——地表水平面与地表斜坡和支护结构相交点可将斜面延长达C点时计算,则BADFB为主动土压力的近似分布图形。3图4.5.4c的情形,可按图4.5.4a及图4.5.4b的方法叠加计算。5.1一般规定5基坑开挖深度、尺寸,基坑周围建筑物与地下管线基础情况,基坑支护结构类型;6基坑工程施工季节内的气象资料及基坑维持时间。5.1.5基坑降水可采用内降水或外降水。未设置隔水帷幕、隔水帷幕未完全隔水或对承压水进行减压时,应作降水、减压对周围环境的影响分析。5.1.6基坑隔水帷幕应根据基坑深度、工程地质与水文地质条5.1.7水泥土墙隔水帷幕宜采用连排咬合水泥搅拌桩,当双头搅拌桩施工困难时宜采用连排套打三轴水泥搅拌桩,局部防渗5.1.8基坑降水施工应按设计要求编制基坑降水施工方案,乙5.1.9基坑降水减压施工和运行,应对坑内外地下水位、坑内土5.2集水明排5.2.1集水明排可采用排水沟和集水井排水,宜按下列规定排水沟边缘离开边坡坡脚不宜小于0.3m;在基坑四周或每隔2排水沟底面宜比挖土面低0.3m~0.5m,集水井底面宜比5.2.2排水沟、集水井截面根据排水量确定,抽水设备可根据层明排时,宜采用导水降水方法。基坑明排尚应重视环境排1滤水段采用无砂混凝土管,闭水段采用不透水钢筋混凝d₅——含水层小于该粒径的土颗粒质量占总土颗粒的50%所对应的粒径。2井管内径应大于满足降水要求的水泵外径不小于50mm,井管外径不宜小于200mm,孔径应大于井管外径不小于300mm;式中:Ds₀——填料小于该粒径的填料质量占总填料质量的ds₀——含水层小于该粒径的土颗粒质量占总土颗粒的50%所对应的粒径。4止水填料宜采用黏土,粘土球块体直径不宜大于5.3.7减压井深度、数量与布置及井管结构应按承压水水头5.3.11降水引起的基坑周边建(构)筑物或地面沉降和不均式中:s——降水引起的建筑物基础或地面的固结沉降量;E——第土层的压缩模量,取土的自重至自重应力与有效应力增量之和的压力段的压缩模量值。i。——坑底土体的临界水力坡度,根据坑底土的特性计算:i=(G,-1)/(1+e);h基坑内外土体的渗流水头(m),取坑内外地下式中:K,——坑底抗突涌稳定性安全系数,不宜小于P.——基坑开挖面以下至承压水层顶板间覆盖土的6.1.1当基坑外具备足够的放坡场地,放坡开挖又不y——土的天然重度(kN/m³);0式中:K——边坡整体稳定性安全系数,不应小于1.2;h₁——每一土条浸润线(地下水位渗流线)以上的高度(m);h₃坑内水位以下土条高度(m);e;,φ:——第i土条滑弧面上土层的粘聚力、内摩表7.2.2土钉与土体之间的极限摩阻力标准值(kPa)硬塑气中密80~1007.2.3土钉杆体的受拉承载力应符合下列规定:小于6mm,钢筋网间距不宜小于250mm;钢筋网间的搭接长度不应小于300mm;加强钢筋截面面积不应小于土钉杆体截面面4土钉墙面层与土钉钢筋或钢管土钉之间应有可靠连8水泥土重力式挡墙8.1一般规定8.1.2水泥土中的水泥掺量不应小于15%,水泥强度等级式中:L——水泥土重力式墙嵌入基坑底面以下深度(m);b——水泥土重力式墙的底宽(m)。q图8.2.1水泥土重力式支护结构断面q;——第i土条顶面作用的竖向均布荷载标准图8.2.2-1整体滑动稳定性验算K,E₄a≤Ea+Gx₆x,——水泥土重力式墙重心至墙底内端点的水图8.2.2-2抗倾覆稳定性验算图8.2.2-3抗滑移稳定性验算3水泥土重力式挡墙抗滑移稳定性应符合下列规定(图E、E,——作用在水泥土墙上的主动土压力、被动c、φ——水泥土墙底面下土层的粘聚力、内摩擦角4当基坑底为软土时,应按附录A的规定进行基坑抗隆起用挂钢丝网喷射砂浆或细石混凝土、砖砌等方法防护。不小于1m。9.1.16当地下连续墙同时作为主体结构外墙时,在采取墙顶设置连续冠梁、墙内侧接头处设置结构壁柱、基础底板与地下接头或刚性接头。柔性接头可采用圆形锁口管接头、波纹接9.1.18排桩、地下连续墙及支撑体系混凝土结构承载力应采用承载能力极限状态设计方法按《混凝土结构设计规范》9.2设计计算式中:K——悬臂式桩墙支护结构抗倾覆稳定安全系数,Ma——作用在桩墙外侧的主动土压力对桩墙底端的9.2.3内撑式与拉锚式桩墙支护结构抗倾覆稳定性应采M——作用在桩墙外侧的主动土压力对桩墙底端的S;——第j个支点的支锚的水平间距:当支9.2.7当基坑底为软土时,应按附录A验算基坑抗隆起稳定位移、施工工况及支撑刚度等对结构内力与变形的影响。支护结构的坑外侧压力,包括土压力、水压力和渗流压力等。支护2悬臂及单层支点结构的支点力标准值、截面弯矩标准3一般情况下,在支撑结构上不考虑运行施工机械和堆2支撑布置不应妨碍主体工程的施工;3相邻支撑之间的水平距离应满足土方工程的施工要求,5沿冠梁(腰梁)长度方向水平支撑点的间距,对于钢梁不宜大于4m,对于钢筋混凝土梁不宜大于96围护结构为地下连续墙,且在每个槽段的墙体上有不少7当相邻支撑间距较大时,可在支撑端部两侧另设八字撑腰梁夹角宜为60度,当支撑端不对称,且轴力相差较大时,应9支撑构件的长细比不宜大于75,连杆的长细比不宜1水平支撑的层数应根据基坑开挖深度、土方工程施工、围护结构类型及工程经验,由围护结构的计算工况确定;2上、下各层水平支撑的轴线应尽量布置在同一竖向平面内。竖向相邻水平支撑的净距不宜小于3m,当采用机械下坑开挖及运输时不宜小于4m;护结构3钢结构支撑,当纵、横向支撑不在同一水平面内相交时,平面内的受压计算长度取与计算支撑相交的相邻横向水平4当纵横向水平支撑的交点处未设置立柱时,支撑的受1支撑体系或其与锚杆混合的支撑体系宜按支撑体系与排桩、地下连续墙的空间作用协同分析方法,计算支撑体系及排2支撑体系竖向荷载设计值应包括构件自重及施工荷3当基坑形状接近矩形且基坑对边条件相近时,支点水平荷载可沿冠梁(腰梁)长度方向分段简化为均布荷载,对撑构件轴向力可近似取水平荷载设计值乘以支撑点中心距;冠梁(腰梁)内力可按多跨连续梁计算,计算跨度取相邻支撑点中心距。9.3.9支撑的截面承载力计算应按压弯构件计算。1支撑截面的偏心弯矩除竖向荷载产生的弯矩外,尚应考虑轴向力对构件初始偏心距的附加弯矩。构件截面的初始偏心距可取支撑计算长度的2%~3%o,对于钢筋混凝土支撑不宜小于20mm,对于钢结构支撑不宜小于40mm;2现浇混凝土支撑在竖向平面内的支座弯矩可以乘以0.8~0.9的调幅系数,但跨中弯矩需相应增加;3支撑结构内力分析未计温度变化或支撑预加压力的影响时,截面验算的轴向力宜乘以1.1~1.2增大系数。9.3.10支撑构件的变形可根据构件刚度,按结构力学的方法式中:B₁——混凝土支撑构件的抗弯刚度(N9.3.13现浇钢筋混凝土冠梁(腰梁)和支撑的构造应符合下1各类现浇混凝土冠梁(腰梁)和支撑构件的构造除符合本节的有关规定外,尚应符合国家现行《混凝上结构设计规范》3混凝土支撑的纵向钢筋直径不宜小于16mm,沿截面四周纵向钢筋的最大间距应小于200mm。箍筋直径不应小于1钢梁的截面宽度应大于300mm,可采用H型钢、工字钢2钢梁的现场拼装点位置宜靠近支撑点,并不应超过钢9.3.16钢支撑的构造应符合下列规定:1钢支撑的截面可以采用H型钢、钢管、工字钢或槽钢及其组合截面;9.3.18支撑拆除应按设计要求采取在主体结构与支护结构之9.4.1型钢水泥土搅拌桩墙是在连续套接的三轴水泥土搅拌9.4.2型钢水泥土搅拌桩的选型、布置和长度应根据基坑开挖深度、周边的环境条件、场地土层条件、基坑形状与规模、支撑体系的设置等情况计算确定。9.4.3型钢水泥土搅拌桩墙的设计计算应结合支撑体系的设1水泥搅拌桩的桩身强度应满足计算要求,水泥宜采用普通硅酸盐水泥,强度等级不应低于32.5,水泥掺入比不宜小于20%,在特别软弱的淤泥和淤泥质土中应适当提高水泥掺入比,水灰比宜为1.5~2.0,在型钢依靠自重和必要的辅助设备可插入2内插型钢应采用Q235B,规格、型号及有关要求宜按《热轧H型钢和部分T型钢》(GB/T11263)和《焊接H型钢》据计算确定。常用的型钢布置型式有密插、插二跳一和插一跳2除环境条件有特别要求外,内插型钢应拔除回收并预先对型钢采取减阻措施。型钢拔除的水泥土搅拌墙与地下主体结构之间必须回填密实。型钢拔除时须考虑对周边环境的影响,3对于影响搅拌桩成桩质量的不良地质条件和地下障碍物,应事先予以处理后再进行搅拌桩施工;同时应适当提高搅拌桩水泥掺量。9.4.8型钢水泥土搅拌桩墙的墙体计算抗弯刚度,应只计9.4.10型钢水泥土搅拌桩墙中搅拌桩的入土深度,应满足基1型钢水泥土搅拌桩墙的弯矩宜全部由型钢承担,并按下式中:M——型钢水泥土搅拌桩墙的弯矩设计值(N.mm);Yf——荷载效应综合分项系数,不应小于2型钢水泥土搅拌桩墙的剪力应全部由型钢承担,并按下Yr——荷载效应综合分项系数,不应小于1.25;9.4.12当基坑开挖深度较大、内插型钢的间距较大或紧贴坑边有较重的超载时,型钢水泥土搅拌桩墙应验算水泥土搅拌桩式中:t₁——型钢与水泥土之间的错动剪应力标准值式中:T₂——水泥土最薄弱截面处的局部剪应力标准值h,——被动土压力凡的合力作用点至排桩底面的多多9.5.8双排桩支护结构内力与位移计算可按图9.5.8所示的考虑前后排桩与土相互作用的门式刚架框架结构模型计算。W1—前排桩;2—后排桩;3—连梁图9.5.8考虑前后排桩与土相互作用计算模型简图E,——计算深度处,前、后排桩间土体的压缩模S,前排桩与后排桩的中心间距;1加筋水泥土桩锚直径不宜小于300mm,高压旋喷加固体的水泥强度等级不应低于32.5,水泥掺量不宜小于25%,在软弱的淤泥、淤泥质土、人工填土中不应小于35%,旋喷加固体2杆体材料宜选用钢铰线、高强钢丝等劲性材料;3桩锚宜在桩端设置桩径扩大段,桩端宜穿越软土底界进4桩锚的倾角(即桩锚与水平面的夹角),应根据地层分5加筋水泥土桩锚竖向中心间距(排距)不宜小于5倍桩9.6.3加筋水泥土桩锚支护结构基坑整体稳定性、抗隆起稳定性和抗渗流稳定性可参照本规程有关支锚桩墙支护结构相应方法进行,并应符合以下规定:3加筋水泥土桩锚支护结构内力与变形应根据基坑工程施1全逆作法:利用地下各层钢筋混凝土整体肋形楼盖对围护结构形成水平支撑;1完整的工程设计资料,包括完整的建筑设计和结构设计6坑底土卸荷和回弹引起的相邻立柱之间,立柱与侧墙之间的差异沉降对已施工结构受力的影响;7混凝土浇筑及施工缝处理;8施工作业程序。10.2逆作法设计10.2.2支护体系的设计计算工况,应按地下主体结构的受力体系和相应的基坑开挖深度等不同条件分别确定,围护结构受力同时应满足使用期间防爆、防核等荷载要求,具体计算设计内容应遵照“桩墙式支护体系”的有关规定进行。梁和板整体浇筑作为水平支撑体系时,应符合承载力、刚度及抗裂要求。在出土口处先施工板下梁系形成水平支撑体时,应按平面框架方法计算内力和变形,其肋梁应按偏心受压杆件验算构件的承10.2.3临时立柱应进行施工期的承载力和稳定性验算。应控制相邻立柱间和立柱与侧墙之间在施工期(未形成整体底板之设计,立柱的长细比不应大于25。立柱顶端承受的水平力按水和承载能力应与主体工程的柱或桩的轴线定位和承载能力相与变形,肋梁按偏心受压构件设计。10.2.8当施工作业时在框格肋梁上搭设走道和操作平台时,10.3.1主体地下结构的施工,应在围护结构、防渗向支撑立柱,以及基坑降水等施工完毕,并达到设计要求后进10.3.2逆做法施工应严格按照设计要求,编制详细的施工组织设计。作为围护墙支撑体系的地下主体结构内墙和楼层梁10.3.3土方开挖应严格按照均匀、分层的原则进行,严禁超10.3.5施工期间使用的竖向支撑立柱,应在主体地下结构形10.3.6逆作法施工时,为确保地下室上下层侧墙、剪力墙的接缝密实和完整,应在先施工的上下层间的肋梁和边梁上每隔1.0m左右留一竖向洞孔(宜用直径200mm~300mm左右的椭圆孔),以便由梁上方向下浇灌混凝土并插人振捣棒。肋梁的宽度宜适当加大,且肋梁的下皮宜做成斜面,使肋梁与下部墙身混凝土接触紧密。肋梁应留出插筋以便与上下混凝土墙身的竖筋10.3.7逆作法施工底板时,应采取措施使底板与立柱之间能连接成整体。逆作法的地下连续墙与地下结构梁板的连接,应满足主体结构的受力要求。底板应采用整体连接,接头钢筋应采用焊接或机械连接。当地下室使用要求较高时,宜在墙内侧设置钢筋混凝土内衬。主体结构底板与支护结构的连接,以及梁、板分次浇筑施工时,肋梁上应留出箍筋以便与后浇的混凝土楼板结合,最后形成整体肋形楼盖。当肋梁的上下方有剪力11.1.8基坑开挖应严格控制开挖面坡度和分层厚度,防止边11.1.9基坑开挖过程中,特别是冬季、雨季、汛期施工时,应注意气候、降雨、地震、降温等预报,按施工方案的规定采11.1.10基坑开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位11.1.11基坑开挖达到深度要求时,应尽快施作基础垫层,基础垫层宜顶紧支护桩墙。11.2放坡开挖11.2.3采用放坡开挖时,应对基坑稳定性备有周全的应急对11.2.4基坑开挖应在降水达到要求后开挖,宜采用分层开挖的方法。滨海软土地区宜采取缓坡开挖方法,防止对工程桩产生挤压偏移。11.2.5土质较差且施工期较长的基坑,边坡宜采用钢丝网喷浆或高分子聚合材料覆盖等防护措施。11.2.6放坡开挖应采取有效措施降低坑内水位和排除地表11.3.1基坑开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵支撑、立柱、降水井、围护墙和工程桩等采取有效的保护措12.1一般规定12.2监测项目2相关的自然环境;10基坑周边地面及建筑的沉降,精度不应低于1.0mm;11基坑周围地下管线的垂直和水平位移,精度不应低于1.0mm;12.3监测点布置2围护结构、支撑的应力应变观测点和轴力观测点应布置在3基坑周围地表沉降、地下水位、墙背土体深层位移、墙背土体的土压力和孔隙水压力的观测点宜设在基纵横轴线或其它有代表性的部位,观测点数量视具体情况而定;4地下管线的沉降观测点宜设置在地下管线顶部,必要时物,应设置观测点,观测其变形。必要时尚应监测与基坑周边6基坑周围地表裂缝、建筑物裂缝和支护结构裂缝的观测点应选取其中裂缝宽度较大且有代表性的部位,进行重点观12.4监测仪器与设备2该监测期的监测项目及测点的布置图;8各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述;9监测工作结论与建议。附录A基坑抗隆起稳定性验算图A.0.2基坑底抗隆起稳定性验算式中:N——承载力系数,N=5.14;式中:M,——基坑底部处支护桩、墙横截面抗弯弯矩标图B.0.1侧向弹性地基抗力法的计算要点地基土类别m值(MN/m³)123456本规程用词说明引用标准名录5、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120;7、《建筑桩基技术规范》JGJ94;8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202;9、《热轧H型钢和部分T型钢》GB/T11263;天津市工程建设标准建筑基坑工程技术规程制订说明本规程制订过程中,编制组进行了广泛而深入的调查研为便于广大设计、施工、科研等单位有关人员在使用本规1总则 2术语和符号 3基本规定 3.1设计原则 3.2勘察要求 3.3施工要求 3.4监测要求 4土压力和水压力 4.1一般规定 4.2静止土压力 4.3主动与被动土压力 934.4水压力 4.5特殊情况下的土压力 945地下水控制 5.1一般规定 5.2集水明排 5.3管井降水与减压 965.4渗透稳定性验算 966放坡 6.1一般规定 6.2设计计算 7土钉墙支护 7.1一般规定 7.2设计计算 7.3土钉墙构造 998水泥土重力式挡墙 1008.1一般规定 9.19.1一般规定 竹9.2设计计算 9.4型钢水泥土搅拌桩墙支护结构 9.5双排桩支护结构 9.6加筋水泥土桩锚支护结构 10.1一般规定 10.2逆作法设计 10.3逆作法施工 11基坑开挖 11.1一般规定 11.2放坡开挖 11.3有支护结构的基坑开挖 12基坑工程监测 12.1一般规定 12.2监测项目 12.3监测点布置 12.6数据处理与信息反馈 来越大,越来越深。鉴于上述情况,编制本规程指导天津地区基坑工程勘察、设计、施工及监测。1.0.2本规程主要吸取了天津地区除蓟县山区地质条件以外的施工,必须考虑相关各种条件与因素。1.0.4基坑工程的设计理论与施工实践在不断发展,为尽量避免公式等,本规程不再纳入,具体应用时按相应的标准执行。2术语和符号2.1.11为避免混淆,设于单排桩顶部的钢筋混凝土梁称为冠梁;双排桩前后排桩桩顶设置的冠梁称为帽梁,前后排桩之间3.1.1支护结构为临时结构,一般期限较短,但最少不应小于基坑工程安全等级按现行国家《建筑结构可靠度设计统一标应系数,根据《建筑结构可靠度设计统一标准》,考虑到基坑3.1.10地下水处理得当与否是基坑支护结构能否按设计完成3.2.2本条规定了建筑地基详细勘察阶段对需要支护的基坑工程勘察工作要求。护设计提供依据。勘察工作是基坑工程各环节的基础,岩土工程勘察中提供准确可靠的基坑工程参数,是基坑设计计算准确3.2.7~3.2.9地下水的妥当处理是支3.2.10岩土工程勘察报告除应提供工程及水文地质条件、土的物理力学性质指标外,还应结合场地地质情况、环境条件,根据经验提出基坑工程设计方案和施工、监测及信息施工的有关建议,供设计、施工人员参考。基坑支护设计所需岩土参数、水文地质参数应单独提供,以便设计使用。基坑支护设计中,整体稳定性和支护结构的荷载是土、水压力,而土、水压力的大小则决定于地层结构剖面和计算参数(主要是c、φ值),也就是本条文所提出的“地质模型”,地质模型应包括不同侧壁的地质剖面和计算参数。当条件简单时,亦可指定按某个勘探孔或地层剖面进行计算,并提供相应的计算参数。3.3施工要求3.3.1~3.3.2要重视施工前设计交底和施工组织设计工作,严格控制施工质量。3.4监测要求威性,监测单位应具有相应资质证书,对保证4土压力和水压力4.1一般规定4.2.1~4.2.2对于不容许位移和4.3.1~4.3.2库仑土压力理论和朗肯土压力理论是工程中常用有一定差距,有时甚至差得很大,因此,土压力理论还有待于析时,水压力与土压力是分开计算的,概念比较明确。但是决,往往采用总应力法计算土压力,即将水压力和土压力合4.4水压力4.5.1~4.5.4基坑周围一般存在临近建筑物、构筑物及施工设备及建筑材料,这些荷载对基坑稳定和受力变形不可忽略。5地下水控制5.1一般规定5.2集水明排于70%。6.1一般规定6.2.1~6.2.2放坡开挖主要进行边坡稳定性验算。天津地区地7土钉墙支护7.1一般规定1-土钉;2—桩锚;3一喷射混凝土面层1—土钉;2—桩锚;3—喷射混凝土面层4—型钢水泥土桩、钢筋混凝土桩等刚性桩图1复合土钉墙7.3.1~7.3.4土钉墙构造要求非常关键,要注意土钉墙的坡度及土钉的布置、土钉构造、土钉墙混凝土面层构造。8.1一般规定8.1.1~8.1.2基坑支护中重力式挡墙形成的方法可有多种,水泥土重力式挡墙是目前应用最多的一种重力式挡墙。适用于较4.0m。为保证水泥土挡墙形成连续的挡土结构,桩与桩宜搭接8.2.1~8.2.3水泥土重力式挡墙初定尺寸是根据天津地区多年的工程经验确定的,实际尺寸应通过严格验算确定。各项稳定性系数是综合我国几种规范的数据,结合天津市的工程经验确定的。9桩墙支护结构图2拉锚式桩墙支护体系折线形滑动面除四周留下的土坡。对于平面尺寸较大,形状不很规则的基载力要求外,还应考虑土方作业和主体工程施工等方面的要求,就土方作业而言,人工挖土时,上、下层水平支撑的间距构件底面之间的净距离不宜小于300mm;支撑底面与主体结构底板或楼板之间的净距离不宜小于600mm。多道支撑时的刚度,对控制围护结构的位移起有效的作用。但立柱的下沉或由于坑底土回弹而上抬,以及相邻立柱间的差异沉降等因素会导致水平支撑产生次应力,同时削弱支护结构的平面刚度。因此,立柱应有足够的插入深度,并选择好的支承土层,同时斜撑对基础的作用力由垂直和水平两个方向上的分力构成。垂直分力由基础底面的地基土承受,为减小基础的竖向位移,基底反力的最大值不宜大于地基承载力的70%。当基坑两侧的斜撑不能同步作用时,应验算基础与土的剪力传递。当主体工程采用群桩基础时,可用厚度不小于200mm的混凝土加厚垫层传递水平力。利用主体结构基础兼作斜撑基础时,则可以忽略斜撑基础的位移影响。9.3.6斜撑基础与围护墙之间的水平距离,是根据土坡的稳定和围护墙的位移控制要求以及方便斜撑的安装确定的,根据以9.3.7钢结构支撑,当纵横向支撑采取重叠连接时,由于整体9.3.10基坑的内支撑结构通常以承受轴力为主,一般可不作变形验算。但对于重要基坑或环境条件对围护结构的总体变形有严格控制要求时,应按本条验算内支撑主要构件的变形。本条规定的变形控制值,当构件的计算跨度较大时取较小值,反之取较大值。混凝土支撑构件,由于组成材料的非匀质性及多种原因不可避免地存在裂缝,使构件的刚度下降,但考虑到支撑结构多数情况下作为施工阶段的临时措施,其抗弯刚度可按9.3.12单向布置的平面支撑体系,支撑平面内的纵向稳定需由立柱来保证,为此规定了立柱验算需考虑支撑轴力引起的附加力矩。考虑1/50的支撑轴力是根据以往工程实践的经验而确定的。支撑结构,尤其是钢结构支撑的整体刚度依赖于构件之间的合理连接。支撑结构的设计除确定构件截面外,须重视节点的构造设计,钢结构支撑构件的拼接应满足截面等强度的要规定钢梁(冠梁或腰梁)的最小截面宽度,是出于对支撑与钢梁连接节点的整体性能考虑。钢梁在基坑内的拼接点由于操作条件限制不易做好,尤其在靠支护桩墙一侧的翼缘连接板较难施工。设计时应将接头设置在截面弯矩较小的部位,并尽可能加大坑内安装段的长度,以减小由于支护桩墙的表面不平整,尤其是钻孔灌注桩,为使钢梁与支护桩墙接合得紧密,防止钢梁截面产生扭曲,在钢梁与支护桩墙之问应采用细石混凝土填实。支撑与钢梁斜交时,为使支护桩墙侧压力有效地传递给支撑,在钢梁与支护桩墙之间须设置剪力传递装置,对地下连续墙可通过预埋钢板,钻孔灌注桩则通过钢梁的焊接件,同时应特别重视嵌填混凝土的质量。纵横向水平支撑采用重叠连接时,则相应的钢梁在基坑转角处不在同一平面内相交。此时,应在钢梁的端部采取加强构造措施,以防止两个方向上钢梁的端部产生悬臂受力状态。钢支撑常用的截面形式除可以采取钢梁相同减少钢支撑在基坑内的安装节点,有利于提高支撑的整体刚度,减小受力后节点变形而引起的基坑位移。因此,安装长度宜大一些,通常应大于相邻横向支撑的中心距,且两个相邻横向支撑之问的纵向支撑不宜多于两个安装节点。
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