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文档简介

1、基坑支护设计与计算,典型基坑剖面图,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,冠梁,围檩,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,角撑,基坑工程的失效模式 1. 整体失稳 2. 坑底隆起 3. 围护结构倾覆失稳 4. 围护结构滑移失稳 5. 围护结构底部地基承载力失稳 6. “踢脚”失稳 7. 止水帷幕功能失效和坑底渗透变形破坏 8. 围护结构的结构性破坏 9. 支、锚体系失稳破

2、坏,基坑支护设计与计算,整体失稳是指在土体中形成了滑动面,围护结构连同基坑外侧及坑底的土体一起丧失稳定性,一般的失稳形态是围护结构的上部向坑外倾倒,围护结构的底部向坑内移动,坑底土体隆起,坑外地面下陷。,整 体 失 稳,围护结构的结构性破坏,围护结构的结构性破坏是指围护体本身发生开裂、折断、剪断或压屈, 致使结构失去了承载能力的破坏模式。 结构性损坏的原因可能是方案性的错误,如支撑体系不当或围护结构不闭合; 也可能是设计计算时荷载估计不足或结构材料强度估计过高,支撑或围檩截面 不足导致破坏;此外,结构节点处理不当,也会因局部失稳而引起整体破坏, 特别在钢支撑体系中,节点多,加工与安装质量不易控

3、制。节点处理包括支撑 和墙体的连接处,如不设置围檩或连接强度不够。,支、锚体系失稳破坏,支锚体系的失稳破坏包括两种不同的破坏模式。锚杆的破坏主要表现为锚杆 的拔出、断裂或预应力松弛,土锚的破坏大多是局部的,群锚的破坏实际上 是土体的失稳而并非是锚杆的结构性破坏;支撑的失稳很可能是整体性的, 其形态因体系不同而不同,支撑体系大多是超静定的,局部的破坏会造成 整体的失稳,尤其是钢支撑体系,局部节点的失效概率比较大。,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑

4、支护设计与计算,基坑支护设计与计算内容 一、支护体系选型:包括围护墙体和支撑(或锚杆) 结构的材料、型式、布置方式。 二、支护结构计算:内力、变形、配筋、节点。 三、基坑稳定性验算: 1整体稳定验算。 2围护墙体抗倾覆稳定验算。 3围护墙底面抗滑移验算。 4坑底抗隆起稳定验算。 5渗流稳定性验算。 6基坑周围地面沉降及其影响范围的估计。 四、基坑降水设计:降水深度通常控制在基坑开挖面 以0.51.0m。,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计

5、与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,地下连续墙施工工艺流程,基坑支护设计与计算,导墙的几种断面形式,基坑支护设计与计算,基坑支护设计与计算,槽段式开

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