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基坑支护毕业设计6.doc

基坑支护毕业设计6

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2018-11-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《基坑支护毕业设计6doc》,可适用于求职/职场领域

毕业设计说明书邯郸市康奈大厦基坑支护设计(深度m)专业:土木工程姓名:屈春来指导教师:吴雄志河北工程大学土木工程学院摘要邯郸市康奈大厦位于邯郸市陵园路北侧西临邯山南大街建筑面积m地上层地下层框架剪力墙结构。该工程基础埋深m实际基坑开挖深度为m根据场地的土层条件及邯郸市类似基坑工程的经验为保证基坑的稳定性及尽量节省投资经方案比选拟采用土钉墙技术及排桩锚杆(北侧)对该基坑进行支护。通过对拟建场地的工程地质条件分析本工程存周围建筑物较多北侧距离邯山区实验小学只有米工程土质较差需采用排桩维护。南侧和其他侧面距离重要建筑物较远均采用人工放坡度土钉墙支护细部设计见后文说明。在本次基坑支护设计过程中先后分析了种方案:悬臂桩支护水泥土搅拌桩土钉墙支护单支点排桩支护。对于悬臂桩支护方案通过计算桩长需要m桩体所承受的最大弯距较大不合理又因为土钉墙支护形式适合于较浅基坑宜采用通过对单支点排桩和悬臂桩两种支护方案的比较考虑到降低成本最终决定采用单支点排桩支护土钉墙支护关键词:基坑支护土钉墙排桩AbstractTheKangNaibuildinglocatesinnorthsideofLingYuanroadofHanDancity,andintheeastofHanShanSouthAvenueItcoversanareaofmwithonthegroundistwentyfourlayerandundergroundisonelayerItistheframeworkofshearwallstructureTheworksarebasedondepthofm,theactualexcavationdepthismaccordingtothesoilconditionsofthesiteandsimilarexcavationworksexperienceofHanDanCity,toensurethestabilityofthepitandsaveinvestmentasmuchaspossibleTobeadoptedsoilnailingwallsandpilesboltrow(north)tosupporttheexcavationThroughanalyzingfortheengineeringgeologicalconditionsofthisproject,thereare作应在基坑开挖前完成从基坑开挖直至土方回填完毕均应作观测工作。在本工程深基坑施工过程中为了随时监测基坑施工及相邻建筑物的安全达到信息化施工对以下项目进行了施工监测:土锚和土钉的验收与检测为确定锚杆、土钉的极限承载力验证锚杆、土钉的设计参数施工方法和工艺的合理性检验锚固工程施工质量了解锚杆在软弱地层中工作的变形特性。在对锚杆进行基本试验的基础上还要进行现场抗拔试验为基坑开挖提供可靠的数据。本工程总共设计根锚杆取三根做抗拔试验土钉根每道土钉取五根做抗拔试验。混泥土灌注桩质量检测采用低应变动测法检测桩身完整性总桩数为根检测根。桩顶水平位移监测:为确保护坡桩的使用安全在施工阶段应特别对桩顶位移监测监测方法可采用精度为”的经纬仪直测法。水平位移观测点延其结构延伸方向布设每米布设一个观测点重点区域应适当加密测点埋设在桩顶冠梁上。临近建筑物、管线沉降变形监测:为监测基坑开挖过程中周围建筑及地面的沉降情况应建立沉降、变形观测网络。沉降观测点布设在基坑北侧邯山区实验小学教学楼上一栋建筑物上布设一个测点。测点布设在建筑物墙外侧。报警值按规范要求设置。自来水管道上布置~个观测点测点布设于管道顶部。报警值按规范要求设置。水平位移、沉降和变形观测点在布设初始建立读数监测从支护结构施工便开始。两天观测一次。当土方开挖开始时重新设定初始点在基坑开挖前期每天观测一次以后根据土方开挖进度和观测结果适当减小观测次数。观测数据应及时分析整理水平位移、沉降和变形观测项目应绘制随时间变化的关系曲线对变形的发展趋势作出评价。监测记录和监测报告应采用监测记录表格并应有监测、记录、校核人员签字。监测工作完成后由监测人员提交完整的基坑工程现场检测报告。应急方案当观测数据达到报警值时必须通报有关单位和人员采取措施。针对重点区段进行压力注浆注浆压力一般为~MPa。注浆管深度试具体情况而定。浆液采用掺水玻璃的水泥浆以加速其凝固每孔的注浆量已注满为止。在雨期施工时注意做好基坑排水工作防止基坑、坡面长时间大量积水。结束语深基坑支护方案的确定必须全面分析工程地质水文资料、周边环境和地下结构的特点从安全、造价和工期方面综合考虑进行多方案比较以确定最为合理的方案。在基坑围护设计中根据基坑条件采取多种围护方法相结合的系统是经济合理的。在护壁桩设置锚杆既可以降低桩的造价节约支护费用有可以大大减少支护结构的水平位移这对控制基坑周围建筑物的不均匀沉降、保证地下管线和道路的正常运行都是非常有必要。在软弱地层的深基坑支护与施工中监测工作是一必要的的辅助手段信息的及时反馈不仅可以提前预告异常情况的发生也可以为正常施工提供信息保证。加强基坑开挖监测做好信息化施工是围护工程能否安全、经济的关键。鸣谢光阴似箭日月如梭短短的四年转眼即逝。在这美好的四年里我自认为没有虚度时光而是身心受益。首先感谢河北工程大学给了我学习的机会再次感谢土木工程学院让我学会了勇于拼搏团结协作的土木精神。感谢指导老师的兢兢业业一丝不苟。感谢吴雄志老师在本次毕业设计中给予悉心指导同时感谢张岳文、原冬霞老师给予非常大的帮助。由于水平有限错误再所难免望老师指正。参考文献陈中汗等编著深基坑工程。北京:机械工业出版社。叶书鳞、叶观宝编著地基处理。北京:中国建筑工业出版社。徐至军、赵锡宏编著深基坑支护设计理论与技术新发展。北京:机械工业出版社。刘建航、侯学渊主编基坑工程手册。北京:中国建筑工业出版社。莫海鸿、杨小平主编基础工程。北京中国建筑工业出版社。祝龙根、刘利民编著地基基础测试新技术。北京机械工业出版社。张客恭、刘松玉主编土力学。北京中国建筑工业出版社。孙永波、孙新忠主编基坑降水工程。北京地震出版社。重庆大学、同济大学等合编土木工程施工。北京中国建筑工业出版社。东南大学、同济大学等合编混凝土结构。北京中国建筑工业出版社。《建筑地基基础设计规范》(GB)。北京中国建筑工业出版社。《岩土工程勘察规范》(GB)。北京中国建筑工业出版社。《建筑基坑支护技术规程》(JGJ)。北京中国建筑工业出版社。附件一:读书报告岩土工程测试在岩土工程中测试处于基础地位。岩土工程测试可分为原位测试和室内测试两大类。原位测试可以最大限度上减少试验前对岩土体的扰动避免了这些扰动可能带来的对试验结果的影响。室内测试能进行各种理想体条件下的控制实验在一定程度上反而更容易理论分析计算的要求。第章平板载荷试验.原位试验InSituFesting也称现场试验OnTheSpotFesting。静力触探试验动力触探平板载荷试验十字板剪切试验孔隙水压力试验大型剪切试验弹性波速测试地应力测试抽水或注水压水试验平板载荷试验PlateLoadingTest整个试验可分为承压板加荷系统反力系统测试系统。承压板:常用肋板加固的钢板足够的刚度底面平整尺寸准确圆形或方形(因为在应用弹性力学理论和计算地基沉降时应力和面积计算中只有一个未知数)()我国岩土工程勘察规范规定:对于浅层(深度<m)平板载荷试验承压板尺寸应与基础尺寸相近承压板面积不应小于m对于软土和填土不应小于m,对于深层承压板面积宜选用m或直径cm。对于均质密实的土面积可以小些对于岩石地基面积可以为m对于碎石类土承压板直径或边长应大于碎石卵石最大粒径的十倍。()浅层平板载荷试验试坑的宽度至少应等承压极边长的三倍。加荷系统a堆重加荷避免冲击荷载同步加压用前标定反力系统在堆重式加荷系统中地层提供反力a锚固式岩石地基的锚杆式(粗钢筋插入钻孔中再灌满砂浆)。碎石及土地基的锚桩式(用工程桩作锚杆)细粒土地基的地锚式。B撑壁式C平洞式观测系统荷载测试和地基变形观测。布西奈斯克弹性力学鲜土体中应力分布计算公式结合的材料常数建立半无限体表面作用集中荷载。试验方法:常规快速。a加荷系统的量值标定b观测系统的量值标定c试验地层和加荷等级及标准的选定d沉降稳定标准的选定e测力读数的计算f试坑的开挖与检查地基破坏发展过程:a弹性变形阶段b塑性变形阶段c破坏阶段地基承载力的确定:a当PS曲线上有明确的比例界限时取该比例界限所对应的荷载值作为地基承载力的标准值或特征值PS曲线上第二的拐点(陡降)对应极限承载力。b极限荷载小于对应界限值的两倍时取极限荷载的一半作为地基承载力特征值。c当PS曲线比例界限和极限荷载拐点不明显时当承压板面积为m时此时对于粘性土取Sb=所对应的荷载值砂类土承受荷载达到一定值后极限应力状态区的扩展比粘性土快的多。d同一土层参加统计的实验点不应小于三个当实验实测值的最大差值不超过其平均值的时取平均值作为土层承载力特征值。第二章十字板剪切和旁压仪试验十字板剪切试验(FieldVanShearTest)全称野外十字板剪切试验该法能够有效的在原位测定饱和软黏土的抗剪强度。在钻孔某深度的软黏土中插入规定形式和尺寸的十字板头施加扭转力矩使板头内的土体与周围土体产生相对扭剪直到土体破坏测出土体抵抗扭矩的最大弯矩然后根据力矩平衡条件推算出土体抗剪强度(摩擦角φ=时的粘聚力Cu值)。a试验在原位进行不需取试样b对无法取样和很难进行室内试验的土可以获得必要的力学指标c能更好的反映土的结构、构造等特性d试验中边界条件是实际的边界条件其影响因素:a土体的各向异性b扭转速率c插入深度对土的扰动的影响d逐渐破坏效应e剪切时排水的可能性f内摩擦角的影响g圆柱破坏面形成的假定k土体强度的触变效应。旁压试验(PressureMeterTest,PMT)实质上是一种横向载荷试验。主要有旁压器量测与输送系统加压系统三部分组成。通过旁压器量在竖直的孔内加压使旁压膜膨胀并由旁压膜将压力传给周围土体使土体产生变形直至破坏并通过测量装置测出施加的压力和土变形之间的关系绘制应力应变和体积压力曲线据此可对试验土体进行分类评估它的物理状态确定土体强度参数变形参数地基的承载力建筑物基础的沉降等。优点:a物理模型为轴对称的圆柱形孔的扩张问题b可以用来估计原位水平应力c可以用以推求水平不排水剪应力应变关系d测试方便不受地下水限制试样大扰动小。第三章锚杆和土钉测试锚杆的锚固原理:a悬吊作用原理b组合梁作用原理c挤压加固作用原理。土钉作用机理:土钉的作用是通过增加土中正应力进而梁潜在滑裂面上土的抗剪强度以及减少潜在滑裂面的下滑力来加固土体的。锚杆的荷载试验主要有基本试验验收试验蠕变试验等。试验的目的是为了确定锚杆的极限承载力验证锚杆设计参数施工方法和工艺的合理性检验锚固工程施工质量或者了解锚杆在软弱地层中工作的变形特性。土钉的荷载试验主要是现场抗拔试验其目的是验证土钉的极限抗拔强度也有一些研究者进行室内土钉抗拔试验以研究土性参数荷载水平以及土钉刚度和表面性等因素对土钉极限抗压强度的影响。加筋土挡土结构有筋材填土和面板组成结构形式有条带式和包裹式两种。条带式结构一般是将高强度、高模量的加筋条带在填土中按一定间距排列其一端与结构边侧的面板联结另一端则埋设于填土之中包裹式采用扁丝机织土工织物在土内满铺在铺设的每一层织物上填土压实将外端部织物卷回一定长度后在将其上铺放另一层织物每一层填土厚常为m,按前法填土压实逐层增高。筋材与土体的摩擦特性是加筋土的重要性质在工程应用中通常通过室内摩擦(剪切)实验抗拔试验或现场组尺寸试验测定加筋土的摩擦特性前者主要应用于土与筋材界面强度验算后者主要应用与确定土中筋材的抗拔强度。第四章岩土的渗流性及注浆加固地下水在岩土孔隙中的运动称渗流发生渗流的区域称为渗流场观测井就是敞开的井或称测压井取水样进行测试。孔隙水压力对土或岩石体中的应力状态应力参数变形及稳定性等都有很大影响。岩土的透水性不同测试的技术和方法也有所不同敞开式测压井封闭式测压计。渗透性及压水试验根据渗透系数或单位吸水量再来判断岩土材料的渗透特性土力学渗透系数试验:常水头法、变水头法、现场测定渗透系数、现场井孔抽水试验或井水注水试验。压水试验:在水文地质领域在地下水以下通过抽水试验测水文地质参数在地下水位以上通过注水或回灌试验测水文地质参数控制地面沉降在深层裂隙岩体中为测定封堵裂隙的情况和效果需要用压水试验评价岩层或体的渗透性它是靠水柱自重或泵压力将水压入钻孔内岩壁周围裂隙中并以一定条件下单位时间内的吸水量多少来表示岩层的渗透性。其目的:a了解岩层的透水性要测定渗透系数b了解岩体中裂隙的大小、分布、连通情况及是否有填充等。其方法有a由上向下分段压水法b由下而上分段压水法c综合压水法。压水试验的最终目的是为了灌浆可以分为水工坝体的帷幕灌浆固结灌浆还有在界面上的接触灌浆地基、基础、围岩、破碎带灌浆裂隙、断层、洞穴灌浆等。第五章静力触探试验静力触探试验英文缩写CPT(conepenetrationtest)是用千斤顶或落锤将一根细长的金属杆压入或打入地下用以测定任意深度处金属杆的贯入阻力。加压装置a全液压传动静力触探车b齿轮机械式静力触探车c手摇轻便静力触探反力装置a利用地锚作反力b用重物作反力c利用车辆自重作反力探杆探头a单桥探头:所测阻力包括锥尖总阻力和侧壁摩总阻力在内的总贯阻力b双桥探头:可分别测出锥尖总阻力和侧壁总阻力c孔隙水压探头同时测定锥尖阻力、侧壁摩阻力和孔隙水压力d其他探头:双量程探头、无电缆记忆探头、音响探头、侧应力探头、振动探头。静力触探试验过程及技术a探头的密封和贯入密封方法有包裹法、填塞法、充填法等。国内常用的密封防水办法是在探头的螺纹接头处涂一层高分子液态橡胶然后将螺纹上紧。B探头的标定c探头的贯入速度。静力触探的力学机理:刚塑性理论、空洞扩张理论、维西克混合理论Grenble理论、压缩机理论、Ohde理论。静力触探结果的工程应用a划分土的类别b按比贯入阻力划分硅砂的相对密度、确定饱和粘性土液性指数、天然重度、换算土的物理力学指标c按探头锥尖阻力确定砂类土的内摩擦角d确定土压缩模量、变形模量e推算地基承载力特征值。第六章动力触探试验动力初触探试验的主要机具:a动力设备主要为柴油机、汽油机、电动机等b承重架c提升设备如卷扬机、变速器等d起拔设备国内采用振动起拔这样做不损坏部件。影响动力触探仪精度的因素:a人为因素:落锤高度控制和锤击方法、量测读数精度、触探孔垂直度、探杆长度b设备本身的影响因素:穿心锤的形状质量、探头的形状和尺寸、导向锤座的构造及尺寸c土质与工程环境:土的性质、触探深度、地下水的影响。各类型动力触探的适用范围及试验方法①轻型动力触探:这种设备适用于深度小于m的一般粘性土、粘性填土和分、细砂地层提供浅基础下的地基承载力检验地籍图的夯实程度检验建筑物基坑开挖后基底是否存在软弱下卧层。这种设备主要有圆锥头、触探杆、穿心锤及锤垫组成。试验时先用轻便钻具钻至试验土层标高然后对土层进行连续触探使穿心锤自由下落将触探杆竖直打入土层中记录每打入cm的锤击数记录N(锤重kg、落锤距离cm)。②中型动力触探:这类设备适用于一般粘性土、粉土。该设备有触探头、触探杆、穿心锤等组成。落锤重kg,落锤距离cm。该设备试验时每一触探孔应连续贯入直至预定深度不宜中断。贯入时应记录贯入深度(通常m或更深)一阵击(可取连续击)的锤击数及相应的贯入量。③重型动力触探:这种设备适用于砂类或碎石类土。该种设备也有触探头、触探杆、穿心锤等组成。落锤重kg,落锤距离cm,这种设备的探测深度可达m或更深。用该设备进行触探试验时贯入前触探架要安装平稳保持触探孔垂直穿心锤应自由下落并连续贯入约击min左右。应记录一阵击的锤击数及相应的贯入度并按ks算得每贯入cm的击数并对其修正修正分三个方面一是触探孔壁摩擦效应修正但在松砂和砾石中一般不考虑孔壁摩擦效应二是触探杆长度校正三是地下水影响校正。④超重型动力触探应用如遇密实地层重锤贯入cm,锤击数大于击此时应改为超重型动力触探仪。如箱、筏基础下的密实卵石地层又如深桩基工程中的密实或硬地层都应用特重型动力触探仪。标准贯入试验标准贯入试验设备主要由标准贯入器(探头)、触探杆、穿心锤等组成。穿心锤重kg,下落高度cm贯入器内径mm,外径mm,全长为mm触探杆外径mm(孔深大于m时用外径mm的探头)。最大贯入试验深度m左右或可更深。标准贯入试验的力学机理:动力作用理论、用极限平衡理论进行研究、用波动理论进行研究。轻型、中型、重型动力触探试验确定各类土的承载力标准灌入试验结果N的工程应用:确定砂土、粘性土承载力N与土的比例界限、压缩模量、桩基承载力关系。N用于评价饱和砂土、粉土的地震地层液化判断。第七章软岩及土的流变试验软岩的基本特征是强度低孔隙率高重度小渗水、吸水性好易风化易崩解具有显著的膨胀性和明显的时效性。作为工程材料其稳定性差。由于岩体开挖后出现持续变形对英语不稳定岩石包括泥质夹层节理弱面等往往有流变性、粘弹性、粘弹塑性等。流变性又称粘性是指物体受力变形过程与时间有关的变形性质。软岩流变的一个重要特征是其强度随时间的延长而降低。软岩的流变性包括弹性后效、流动、结构面的闭合和滑移变形。弹性后效是一种延迟发生的弹性变形和弹性恢复。流动又可分为粘性流动和塑性流动它是一种随时间延续而发生的塑性变形(永久变形)其中粘性流动是指在较小力作用下发生的塑性变形塑性流动是指外力到达屈服极限值后才开始发生的塑性变形。闭合和滑移是岩体中结构面的压缩变形和结构面间的错动也属塑性变形。软岩的流变力学特征主要包括四个方面:a蠕变在恒定应力作用下变形随时间逐渐增长的现象材料的蠕变曲线可用室内试验或现场测得曲线分三个阶段:衰减蠕变、等速蠕变、加速蠕变三种类型:稳定蠕变、亚稳定蠕变、不稳定蠕变b应力松弛当应变保持一定时应力随时间逐渐减小的现象c流动特征时间一定时应变速率与应力大小的关系d长期强度在长期荷载的持续作用下软岩的强度。松弛性:是指在保持恒定变形条件下应力随着时间延续而逐渐减小的性质。可划分为三个类型立即松弛、完全松弛、不完全松弛。流动极限的衰减性质。影响软岩流变性质的因素:软岩中岩块单元的物质成分与风化程度、岩体结构面的形态和充填情况、岩体赋存环境的应力场、地下水及压力分布、荷载长期作用。土的流变软土主要是有粘粒与粉粒组成的由于该两种土颗粒在个中土体中所含分量不同且结构各异以及土中的水、气、矿物质、有机质等其他物质的混合导致了不同土体梵音出的工程特征差异可能较大的现象是土木工程建设中遇到的问题最多土质之一。软土就是具有高孔隙比、大含水量、低强度、高压缩性、低渗透性及触变性等工程特征以近代沉积的细颗粒粘性土为主的软弱土层的统称。土体的变形和应力与时间有关的现象称为土的流变现象。土体变形受到边界约束这种约束有抵消蠕动变形的趋势还有颗粒表面所吸附的水或气的粘滞性。土的流变变形有压缩和剪切两大类沉降分析中主要考虑土受压时的流变特性强度问题则主要研究土受剪时的流变特性。影响土流变性质的因素:矿物成分的影响、含水量及孔隙水性质的影响、应力历史和应力路径的影响、应力大小应力水平的影响温度的影响。流变试验测试方法及设备a测试方法:微细观流变试验借助光学显微镜或扫描电子显微镜观察软岩和土的微观结构宏观流变试验根据条件的不同分为室内试验和现场试验。b软岩室内试验按仪器类型分为单轴压缩试验、常规三轴压缩试验及真三轴压缩试验。岩石流变实验设备主要有两种:蠕变仪和松弛仪。土流变试验测定a土流变室内试验方法:单轴压缩试验是对固结容器内装如的试样直接施加轴向应力进行固结和压缩试验缺点试样边界应力状态部明确、受力部均匀试验中难以控制排水条件常规三轴压缩试验是对哟偶那个橡胶膜包起来的圆柱形试样在三轴受压室先受到围压作用再利用活塞和试样帽施加轴向应力进行固结和压缩试验。其主要缺陷是试帽和底座限制了土样与剪切应力松弛仪、常规三轴应力松弛仪的联结。真三周仪克服常规三轴试验中试样受轴对称力的缺点能在三个方向施加不同应力。b软土试样制备分为原状软土试样制备及重塑性软土试样制备。原状软土试样是指现场将土样装入击实容器中以kpa的压力压密在实验室内用钢丝锯、切土盘、刀具等将原状软土切削称具有特定要求的形状和大小的试样。重塑软土试样制备是指取出一定数量的软土并根据所需含水率算出用水量并喷洒到土料上拌匀稍静置后放入塑料袋放于密闭容器内h以上。软岩流变过程往往具有四个特点即流变起始点、等速流变起始点、加速流变起始点以及流变破坏点。软弱夹层和节理结构面的流变形态是决定不连续岩体流变特征的关键。软土蠕变、松弛、流动和强度规律的流变特征曲线可分为:直线簇、折线簇及曲线簇三种。由于目前软岩和土的流变现象非常普遍如泥石流、滑坡、冰川等有的流变过程经常与工程构筑物相互作用下发生这种流变现象发生时间不太长与建筑物的使用期相当如挡土墙位移、边坡稳定、基坑变形以及地下结构物的变形等等不得不考虑土的流变性。长期强度是使岩石在无限长时间内连续蠕变而不至于破坏所能承受的最大应力值或极限应力值。根据长期强度可以判别岩石流变破坏情况。第八章岩土中的应力测量土中的应力测量分为两种类型一类是在界面处的应力称为接触应力如基础底面、挡土墙背处另一类是在土体内部如地基内部、边坡内部。测土中应力有一个基本要求这就是介质是连续介质。土压力盒测量原理是金属薄膜与土直接接触金属薄膜内表面的两个支架张拉着一根钢弦金属薄膜受到压力后而发生挠曲伸长变形钢弦振动其自振频率相应变化可用频率仪测定频率。广义地说地应力就是地层或地壳中在人类工程活动之前就已存在的某种应力状态也称初应力、原始应力。岩体中的地应力是由于岩体自重、温度应力、岩体中的水压力、气压力还有重要的地质构造应力及其影响因素而致。所谓的构造应力即构造运动包括建造和改造所形成的断裂(节理、裂隙和断层)、褶皱、变质、不整合等在岩体内部即构造带上及周围积聚的应力状态当然还要看当地的应力释放或封存条件。地应力存在的影响因素有:原始积聚的应力大小、后来的地质构造、地层和地形的变化及其他一些影响因素。从地质历史上看地应力在地质构造中消耗一部分还会自然释放一部份同时还会残留一部分所以有人也吧地应力称为残余地应力。地应力的作用方向、作用位置要靠地质、地质力学、岩体力学及专门的技术来判定靠钻探来证实。地应力研究、测量的方法及类型有:岩体表面应力测量技术、钻孔地应力解除技术、水压裂法地应力测量技术、声发射测量地应力。地应力测试结果的应用:a地应力场的分析模型力学模型要便于数学分析自重应力场构造应力场都是要确定边界条件。边界条件包括边界范围和约束b选择水工坝址确保稳定安全c选择最佳的地下洞室轴线要首先确定在工程区域起控制作用的主构造线方向(如断层走向、褶皱轴线等)最大主应力线和它垂直d洞形选择当水平应力大于竖直应力时地下洞室适宜于横放椭圆当竖直应力大于水平应力时洞室适于竖放椭圆。洞壁圆滑些比较好e底板和侧壁的内鼓破坏开挖过程对岩体是个卸荷的力学过程必然引起内鼓、错断、缩径是施工支撑结构发生变形至破坏。f合理确定洞室群间距g地下洞室的设计与施工。第九章声波测试声波测试技术是一种现代物理技术该技术主要是应用声学原理采用声电转换技术依据弹性波理论利用波速这一参数结合波幅、波频、波形等特征来反应介质质点运动的力学特征获得工程地质与室内试样的物理力学特征。声波测试分室内和室外两种。室内主要是测定岩土试样的声波波速用来计算岩土试样的物理力学参数室外主要是在工程现场通过原位测试用弹性波波速来对地质进行评价尤其是岩体的完整性与稳定稳定性评价。概括起来声波测试技术可以解决以下几方面的问题:)岩石试样的物理力学性质的测定和估算如动弹性模量、泊松比等。)利用声波参数结合地质因素对工程地质进行分类、分级。)利用声波探测技术评价地下工程围岩的稳定性包括围岩松弛带范围的测定和围岩稳定性的定期观测。)利用声波测井技术进行工程地质勘探钻孔及孔间地质剖面分层确定风化层厚度为设计开挖及处理提供依据。)岩体中存在缺陷如构造断裂、岩溶洞穴的位置和走向及规模张开裂隙的延伸方向和走向及规模张开裂隙的延伸方向和长度的探测。)工程岩体施工及加固效果的检测如爆破、喷锚支护、补强灌浆的质量检查等。由于声波是地质岩体土体的激励响应目前在土体中多用于钻孔剪切波速与跨孔法波速的测定。在弹性介质内某一点由于某种原因引起初始扰动或振动时这一扰动或振动将以波的形式在弹性介质内传播形成弹性波。当弹性波在传播过程中遇到介质突然变化的界面时(如岩体中的节理、裂隙和断层等)将会产生反射和透射这是因为波动方程要满足界面上质点位移连续和应力连续条件。a弹性模量降低时岩体声波速度也相应的降低b岩石越致密岩体声波波速越高c结构面的存在使得声波速度降低并使声波在岩体中传播是存在各向异性d岩体风化程度大则声波速度低e压应力方向上声波速度高f孔隙率n大则声波速度低密度高单轴抗压强度大的岩体声波速度波速高。声波测试仪器包括:发射系统、接收系统、信号记录及后处理系统。其相应的仪器有发射换能器、接收换能器、声波仪和笔记本计算机。在室内岩体试件进行声波测试时通常采用透射直达波法即在试件的上下两个断面或侧面安置测试换能器。现场岩体平面声波测试根据现场条件与要求一般有垂直穿透法、斜角穿透法、平行穿透法。平面换能器声波检测试技术应用:浅裂缝检测、不密实区和空洞检测、表面松动损伤层检测径向换能器声波测试技术:跨孔测试适用于岩体强度、划分完整性、岩体软弱结构面、溶洞检测、大块度混凝土浇注质量、桩身完整性检测等单孔测试适用于岩体风化壳、软弱结构面与完整性划分。第十章桩基检测试验桩是设置在地层中的竖直或倾斜的基础支撑构件或支护构件。桩基检测的目的主要有两个:一是为桩基的设计提供合理的依据该目的是通过在建筑现场的试桩上实现的二是检验工程桩的施工质量是否能满足设计或建筑物对桩基承载能力的要求该目的是通过对工程桩抽样检测来达到的。对桩基检测的基本要求主要有两项:一是桩的平面位置与几何尺寸二是桩的完整性与承载能力。单桩承载力检测内容包括桩的垂直承载力、水平承载力与抗拔承载力它取决于桩周(端)介质对桩的支撑阻力以及桩身材料强度。单桩完整性反映了桩身截面尺寸变化、桩身材料密实度和连续性的综合性指标。检测参数包括桩身钢筋混凝土波速、密实度桩身截面尺寸变化桩身缺陷位置、缺陷形式、缺陷程度推算桩长及估算钢筋混凝土强度等级等。桩基检测技术方法分静载试验与动测试验两种。桩的垂直承载力包括桩侧摩阻力与桩端阻力两部分。所谓摩擦桩是指垂直荷载只有桩侧摩阻力承受EMBEDEquationDSMT所谓端承桩是指垂直荷载只有桩端阻力承受即所谓端承摩擦桩和摩擦端承桩是介于摩擦桩和端承桩之间的中间桩型垂直荷载由桩端阻力和桩侧摩阻力共同承受对于端承摩擦桩而言对于摩擦端承桩而言。桩的破坏模式主要取决于桩周围土体的抗剪强度、桩端支撑情况、桩的尺寸以及桩的类型等条件。主要类型有:整体剪切破坏、局部剪切破坏、刺入剪切破坏。桩的垂直静载荷试验意义:为设计提供合理的单桩承载能力为揭示或探讨单桩垂直承载力的某个问题为桩基新工法、新工艺的使用提供有充分说服力的数据为动力试桩法提供对比的依据。试桩加载的方法:慢速维持荷载法、快速维持荷载法、等贯入速率法、循环加载卸荷试验法、其他试验方法如平衡法和控制下沉量法等。试桩加载方法a慢速维持荷载法b快速维持荷载法c等贯入速率法(简称CRP法)d循环加载卸荷实验法e其他实验方法如平衡和控制下沉量法等。荷载装置:堆重平台荷载装置、锚桩反力梁荷载装置、锚桩堆重平台联合荷载装置、可利用建筑物岩土体做反力。基准点的设置应满足:基准点本身不变动没有被接触或遭破坏损的危险附近没有震源不受直射阳光与风雨的干扰不受试桩下沉的影响。单桩水平承载试验:确定试桩的承载能力、确定试桩在各级荷载作用下的弯矩分布规律、弹性地基反力系数的确定、推求实际地基反力系数。单桩抗拔试验通常在下列情况下采用抗拔桩:具有浮力的结构物下、锚固高纵而轻型的结构物、膨胀土地区的基础下用以承担地基图膨胀对建筑物的上托力、深基坑开挖支护结构的锚桩以及桩静载试验用的锚桩。桩的动测试验技术由于地质、施工、技术等种种原因部分桩存在着断裂、精索、离析、加泥、沉渣等严重影响桩基承载能力的缺陷。目前国内采用的动测桩完整性方法有:应力反射法、水电效应法、机械阻抗法、动力参数法、锤击贯入法、共振法等检测桩身质量的还有采用声波测井等物探超声波技术。应力波反射法的理论依据借助于一维杆波动理论将桩等价于一维杆假定桩材料是均质各向同性的并遵循胡克定律桩的横截面保持为平面而且每个截面上的应力是均匀分布的由于桩身阻抗远远大于周边土声阻抗所以不考虑桩周围土的约束。判断桩身完整性时其等级可按四类划分:I类:桩身结构完整。II桩身结构基本完整存在轻微缺陷对桩身结构完整性有一定影响不影响桩身结构承载力的正常发挥。III类:桩身结构存在明显缺陷对桩身结构承载力有一定影响。IV类:桩身结构存在存在严重缺陷不宜考虑其承载作用。附录二:专题报告土钉的应用与实践摘要简要回顾了国内外对土钉支护的研究工作并对土钉支护设计计算和施工中的若干问题进行了讨论。在总结已有研究成果的基础上深入探讨了土钉与锚杆支护桩墙支护区别并视土钉为复合土体。关键词:土钉基坑支护AbstractThepaperlooksbacktothedomesticandinternationalresearchaboutsoilnailedbracingThepaperalsodiscussthedesigncalculationmethod,calculationthetheoriesandsomeproblemsinconstructionBasedontheobtainedresult,themechanismresearchofsoilnailiscarriedoutthoroughly,Thedifferencebetweensoilnail,anchorageandpilewallarerevealed,soilnailisbeingconsideredtobeaunitKeywords:SoilNailPitSupport概述土钉技术适用于开挖支护和边坡加固常用钢筋做土筋尺寸小全长度上与土粘结是一项实用而成熟的原位岩土夹筋技术。它是将筋材插入土体内部并在坡面上喷射混凝土从而形成土体加固区带。类似于重力式挡墙该区带像均质抗滑体一样能支护其后非加筋土的稳定。桩和原位加筋桩是指放置于土体内部用于直接承受外部荷载的插入体。原位加筋(insitureinforcement)是指放置与土体内部的用于在自重荷载和超载作用下能维持稳定的插入体。原位加筋技术用于边坡加固和开挖支护的原位加筋法主要有三类:土钉、网状小型桩(reticulatedmicropiling)和抗滑桩(dowelling)。土钉支护技术就是利用放置于土中水平或近似水平加筋杆件(简称土筋)的抗拉作用来加强土体的抗剪能力。而网状小型桩在土体内部陡直且角度多样垂直或接近垂直破面其作用类似于土钉构成加筋稳定体像重力式挡墙一样以支挡其后非加筋的土体。抗滑桩用于防止沿软弱剪切面发生滑坡或使其减速。适用于抗滑桩处理的边坡明显要比适用于土钉或小型桩进行处理的边坡要缓的多。原位加筋方法的选择:虽然上述三种原位加筋技术在其原理上有着根本上的区别有时不止一种加筋技术适用于同一边坡加固。实验结果表明当土筋斜穿土体内部的潜在破裂面时土筋承受张力加筋土强度增加最大。当为其他角度时土筋作用较小甚至土筋会处于压缩状态而降低土体的抗剪能力。因此结论是在应用上对于均质粒状土陡坡通过坡面近似水平的放置土筋最有效。当需放置竖向土筋加固边坡时需要很高的土筋密度对于这种情况采用土钉的造价可能要比采用网状小型桩高的多。对处于界限稳定状态的粒状或山麓碎石边坡当必须加固时对不能预见的开挖无论土钉还是网状小型桩均适宜用。对于不能放置钻探设备的斜坡采用网状小型桩便是最好的方法。当进场不成问题时前述两种技术均可使用这时主要由经济因素决定。对较缓的粘性土坡其稳定由软弱剪切带控制这时采用大直径抗滑桩便是加固的最佳方法。土钉设计的基本依据正如重力式挡土墙的设计一样土钉结构(nailstructure)的稳定必须经得起外力和内力的作用。关于外力:a加筋区必须能抵抗其后非加筋区的外推力不能滑动。b在加筋区自重及其所承受侧向土压力共同作用下不能引起地基失稳。c挡土结构的稳定必须考虑防止深层整体破坏。关于内部稳定土筋必须安装紧固以保证加筋区内土有效的相互作用。土筋应具有足够的长度和能力以保证加筋区的稳定。具体地:a单筋必须能够维持其周围土体的平衡这一局部稳定条件控制这土筋的间距。b考虑防止因筋土结合力不够或土筋断裂而引起加筋区整体滑动破坏。这准则控制着土筋所需长度。土筋和预应力土层锚杆的比较表面上当用于边坡加固和开挖支护时土钉和预应力锚杆之间有一些相似之处。的却人们很想将土钉仅仅当作一种“被动式”的小尺寸土层锚杆。尽管如此两者之间仍有较多的功能差别。如:a土层锚杆在安装之后便于张拉。因此在运行时能够理想的防止结构发生各种位移。相比之下土钉不予张拉在发生少量(虽然非常小)位移后才能发挥作用。b土钉长度(一般m)的绝大部分和土层相接触而土层锚杆则是通过在锚杆末端固定的长度传递荷载。其直接后果是在支挡土体内产生的应力分布不同。c由于土钉安装密度很高(一般m一根)因此单筋破坏的后果未必严重。另外土钉的施工精度要求不高他们是以相互作用的方式形成一个整体。d因锚杆承受荷载很大在锚杆的顶部需安装适当的承载装置以减少出现穿过挡土结构面发生“刺入”破坏的可能性。而土钉则不需安装坚固的承载装置其顶部承担的荷载小可由安装在喷射混凝土表面的钢垫来承担。e锚杆往往较长(一般m),因此需要用大型设备来安装。锚杆体系常用于大型挡土结构如地下连续墙、钻孔灌注桩挡墙这些结构本身也需要大型施工设备。一般地若整体稳定计算表明问题出现在深部则土层锚杆最使用。相反对于垂直开挖土钉技术则优于其他配合适用预应力土层支护技术。土钉和加筋土挡墙的比较尽管土钉技术和挡墙建设中古老而又重所周知的加筋土技术有一定的类同之处但仍有一些根本的差别需要重视。主要的相同之处为:a放置在土中的加筋杆件并不施加预应力加筋杆件所受的力源于土体变形。b土筋所受的力源于筋土之间的摩擦粘结和重力式挡墙一样加筋区要自身稳定并能抵抗所支挡非加筋区的压力。c挡土结构的表面很薄(加筋土情况是预制构件土钉则通常是喷射混凝土)在整体结构稳定中不起很大作用。主要的不同之处为:a虽然竣工后两种结构外观相似但其施工程序却截然不同。土钉施工是自上而下分步施工。而加筋土的施工则是自下而上。这对土筋应力分布有重大影响施工期间尤甚。b土钉是原位加筋技术是用来改良天然土层的不像加筋土那样能够预定和控制加筋土填土的性质。c土钉技术通常包含使用灌浆技术使土筋和周围土层粘结起来荷载通过浆体传递给土层。在加筋土中摩擦力直接产生于筋条和土层面之间。土钉的优势和局限性土钉作为一种施工技术其发展壮大受多种因素影响包括:a经济效益:按照欧洲专家的说法开挖大约米深的土坑采用土钉比采用锚杆地下连续墙或柏林墙投资可节约。b施工设备:土筋施工钻具和混凝土喷枪尺寸小、轻便、噪音低。这在城市环境噪音、振动和进场可能造成问题时是一个很大优点同样在外地不可能调运大型设备打桩或施工地下连续墙时也是一个很大优点。c施工灵活性:土钉施工速度快施工开挖容易成型是一项富有灵活性的技术。在开挖过程中教益适应不同的土层条件和施工程序。d效果:现场观测表明使土筋发挥作用所需要的总位移小至惊人这一般相当于Peck分类中良好支挡系统的位移。另外土钉能在开挖完毕后立即施工紧随开挖面。这可减免土层扰动和减低引起临近建筑物破坏的可能性。诚然土钉技术在其应用上也有一定的局限性这主要是:a土钉施工时一般要先开挖土层m深在喷射混凝土和安装土钉前需要在无支护情况下稳定至少几个小时因此土层必须有一定的天然“凝聚力”或胶结力。否则需要先行处理如进行灌浆等来维持坡面稳定但这样会使施工复杂和造价加大。b土钉施工时要求坡面无水渗出。若地下水从坡面渗出则开挖后坡面会出现局部坍塌这样就不可能形成一层喷射混凝土面。c在软土中开挖支护不宜采用土钉。软土摩擦力小为获得一定的稳定性势必要求土筋长、密度高。这时采用抗滑桩或锚杆地下连续墙较为适宜。施工土钉是一种有潜力和广阔应用前景的良好技术本部分旨在重点阐述有关土钉施工的诸多方面。开挖和护面分步开挖深度主要取决于暴露坡面的“直立”能力。另外当变形要求必须很小是可视工地情况和经济效益将分步开挖深度降至最低。在粒状土中大于m或小于m的分步挖深很少见而对于超固结粘土则挖深较大。考虑到土钉施工设备必须能挖出光滑规则的斜坡面最大限度地减小支护土层的扰动。任何松动部分在坡面支护前必须予以清除。对于松散的或干燥的无粘性土尤其是当坡面受到外来振动时要进行先行灌浆处理。在附近爆破可能产生的影响予以考虑。一般的坡面支护必须尽早地进行以免土层出现松弛或剥落。在钻孔前一般须进行安装钢筋网和喷射混凝土前先将土筋打入土层中。对于临时工程最终坡面表层厚度为mm,而对于永久性工程则表面厚为mm。根据土钉类型、施工条件和应力过程的不同表层可作成一层、两层或多层。在喷射混凝土前可将一根短棒打入土层中以作为混凝土喷射厚度的量尺。根据工程规模、材料和设备的性能可进行“湿法”或“干法”喷射混凝土。通常规定最大粒径mm并掺入外加剂以利快速固结。少数情况下还可以降低固态混凝土的塑型。一般水泥最小含量控制为。并建议每就设置一个控制“格”或盒以控制现场质量速凝混凝土小时时无侧限抗压强度应达到MPa最好在养护小时后再投入人工作。当不允许产生裂缝是进行适当养护尤为重要。喷射混凝土通常在每步开挖底部预留mm这样会有利于下步开挖后安装钢筋网和下步°倒角的喷射混凝土层施工浇接。排水提前沿坡顶挖设排水沟排除地表水是有益的在第一步开挖喷射混凝土期间可以用混凝土做排水沟复面。对于支挡土体有下面三种主要排水方式:a浅部排水:使用mm长的管子可将坡后水迅速排除。这些管子直径通常为mm其间距依地下水条件和冻涨破坏的可能性而定。b深部排水:用开缝管做排水管长度通常比土钉长管径mm上斜°或°。其间距决定于土体和地下水条件一般坡面每平方布置一个。c坡面排水:在喷射混凝土坡面时贴着坡面按一定的水平间距布置竖井排水设施。其间距决定于土体和地下水条件和冻胀力或冰的作用一般m。这些排水管在每步开挖的底部有一个接口贯穿于整个开挖面。在底部由泄水孔泄入积水井系统。排水道可用土工织物预制并要保护防止喷射混凝土时渗入混凝土。坡面排水可代替前述浅部排水。土钉设置在许多情况下土钉施工可按地层锚杆规范和条例进行。钻探工艺与方法和土层条件、装备外形和承包商的手段与经验有关。最常见的钻孔方法:a复合钻进:这种回转或冲击回转方法就是在钻进的同时使用外管和内钻杆。并通常使用气或水冲洗液在城市使用气体吹洗要小心。在修复工程中遇到岩石或用混凝土做护面的结构时开始用金刚钻。b螺旋钻进:这种回转方法通常使用于不含块石的粘土或胶结砂层。在土层不稳定情况下可在提钻时将土筋和浆液通过“空心钻具”导入。c人工成孔:使用人工钻孔如洛阳铲等。依据地层锚杆的经验孔壁“抹光”会降低浆土的粘结作用建议不要采用膨胀土或其他悬浮泥浆做钻进护壁。显然在用打入法完成土筋设置时不需进行预先钻孔。在条件适宜时安装速度是很快的。直接打入土钉的办法对含块石粘土或很密的胶结的土不适宜在松散的软弱胶结的粒状土中应用时要小心以免引起土钉周围土体局部结构破坏而降低筋土粘结应力。一般的钻孔灌注钉钻孔直径为mm在土钉周围可形成mm厚的环状物对防止土钉锈蚀有一定的保护作用。由于土钉长度较短且布置较密土钉定位就不像锚杆那样要求精确这样就便于快速施工。通常使用稳定灌浆在重力或小压力下灌浆。土筋及其防腐在标准环境里对于临时支护工程一般仅有灌浆做锈蚀防护层。有时在钢筋表面加一环氧土层。对于永久型工程就是在筋外加一层至少有mm厚的环状塑料护层以提高锈蚀防护的水平。边坡护层迄今土钉大多用于临时支护工程对于土钉结构的外表一直没有认真的研究。预制面板的应用越来越多既便于施工改变外貌又提高长期耐久性和噪音吸收性能。在施工期间面板可直接放置和坡面相接触。另一方面在开挖过程中可在喷射混凝土护层后再安装预制面板。排水设施可直接安装在面板后面。检测和检测和地层锚杆不同对土钉不必逐一检查。这表明土钉的整体效能是主要的。在每步开挖阶段必须挑选土钉进行拉拔实验以检验设计假定的土钉粘结力。用应力仪可以量测单钉应力分布及其变化规律。对于支护系统整体效应的主要的观测是对墙体或斜坡在施工期间和竣工后的变形观测。对于土体内部变形在坡面后不同距离的位置布置测斜仪进行观测最能说明问题坡面位移可直接测出。土钉应用新建工程a挡土墙:关于建筑物基础、地下停车厂和交通枢纽随挖随填施工。b边坡加固:新建及扩建铁路或公路工程的开挖支护。C隧道入口加固:隧道入口及其临近边坡开挖支护。治理工程a加筋土挡墙的修复:因超载或腐蚀而引起加筋条或紧固件破坏后进行更换。b重力式砌石挡土墙的修复:在长期风化或墙后位移作用下在挡墙破坏后或临近破坏前进行加固。C失稳土坡加固:因破坏或原有支护方法不当因水文地质因素而发生严重位移引起边坡失稳后的加固。d锚钉墙的修复:在岩石预应力锚钉系统因结构超载或锚杆锈蚀独而引起破坏后进行修复。总结土钉支护是一个三维问题他除了提供拉力外更重要的是以较小间距与被支护体相互作用形成复合土体提高土体强度。其设计理论还不够成熟需要进行不断的研究丰富其。土钉承担拉应力在其上呈到马鞍型分布亦即在实际工程中所设的土钉并非越长越好设置多排土钉时各各排土钉的受力状态有很大不同这告诉我们土钉支护设计不能搞均一化应坚持重点护两边中间可放开的设计原则。参考文献刘建航、侯学渊主编基坑工程手册。北京:中国建筑工业出版社。莫海鸿、杨小平主编基础工程。北京中国建筑工业出版社。张客恭、刘松玉主编土力学。北京中国建筑工业出版社。孙永波、孙新忠主编基坑降水工程。北京地震出版社。重庆大学、同济大学等合编土木工程施工。北京中国建筑工业出版社。东南大学、同济大学等合编混凝土结构。北京中国建筑工业出版社。《建筑地基基础设计规范》(GB)。北京中国建筑工业出版社。《岩土工程勘察规范》(GB)。北京中国建筑工业出版社。《建筑基坑支护技术规程》(JGJ)。北京中国建筑工业出版社。�EMBEDExcelChart���unknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknowndwgunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownunknownxlsChartxSheethxSheetxSheetShee
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