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www.slope.com.cnwww.slope.com.cn§6.1概述基坑支护目的与作用基坑工程发展现状1)按开挖深度分。开挖深度H≥5m称为深基坑;H<5m为浅基坑。 2)按开挖方式分。分为放坡开挖和支护开挖两大类。 3)按功能用途分。楼宇基坑、地铁站基坑、市政工程基坑、工业地下厂房基坑等。 4)按安全等级分。《基坑规程》将基坑支护结构分为三个安全等级。基坑侧壁安全等级及重要性系数5)按支护结构形式分: ①支护型——将支护墙(排桩)作为主要受力构件;支护型基坑支护包括板桩墙、排桩、地下连续墙等。在基坑较浅时可不设支撑,成悬臂式结构;当基坑较深或对周围地面变形严格限制时,应设水平或斜向支撑,或锚定系统;形成空间力系是发展方向。 ②加固型——充分利用加固土体的强度。加固型包括水泥搅拌桩、高压旋喷桩、注浆和树根桩等。地下连续墙是利用一定的设备和机具,在稳定液护壁条件下,沿已构筑好的导墙钻挖一段深槽,然后吊放钢筋笼入槽,浇注混凝土,筑成一段混凝土墙,再将每个墙段连接起来,形成连续的地下基础构筑物。 地下连续墙主要起挡土、挡水(防渗)和承重作用。 地下连续墙的成槽方法主要有:冲击法、冲击—回转法、抓斗直接成槽法、冲抓法、多头钻成槽法、双轮铣成槽法等。地下连续墙起源于欧洲,意大利于1938年首次进行了在泥浆护壁的深槽中建造地下连续墙的试验,于1950年应用于意大利的SantanMalia大坝防渗工程(深达40m的截水止漏墙)。壁板式地下连续墙施工图片:地下连续墙导墙已浇筑(1)放坡开挖及简易支护 (2)悬臂式围护结构 (3)重力式围护结构 (4)内撑式围护结构 (5)拉锚式围护结构 (6)土钉墙围护结构 (7)其他形式围护结构 2.常见基坑支护结构的类型支撑体系第六章基坑工程3)重力式支护结构4)土钉墙支护5)组合型支护6-1-4作用于支护结构上的荷载作用在支护结构上的荷载主要有:第六章基坑工程第六章基坑工程主动土压力和被动土压力的产生,前提条件是支护结构存在位移; 当支护结构没有位移时,则土对支护结构的压力为静止土压力。⑴主动土压力:若挡墙在墙后土压力作用下向前位移时随位移增大,墙后土压力渐减小。当位移达某一数值时,土体内出现滑裂面,墙后土达极限平衡状态,此时土压力称为主动土压力,以Ea表示。 ⑵静止土压力:若挡墙 在土压力作用下墙本身 不发生变形和任何位移 (移动或滑动),墙后 填土处于弹性平衡状态, 则此时作用在挡墙上的 土压力成为静止土压力。 以E0表示。 (3)被动土压力:若挡墙在外力作用下墙向墙背向移动,随位移增大,墙所受土的反作用力渐增大,当位移达一定数值时,土体内出现滑裂面,墙后土处被动极限平衡状态,此时土压力称为被动土压力,以Ep表示。土压力与挡墙位移的关系第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程土压力的分布与支点的设置及其数量都有关系;悬臂支护桩土压力的实测值与按朗肯公式计算值的对比,非挖土侧实测土压力小于朗肯主动土压力,即计算结果偏大。悬臂支护桩土压力分布第六章基坑工程土压力计算公式分层土的土压力计算公式土的粘聚力c、内摩擦角φ值可根据下列规定适当调整: 在井点降低地下水范围内,当地面有排水和防渗措施时,φ值可提高20%; 在井点降水土体固结的条件下,可考虑土与支护结构间侧摩阻力影响,将土的粘聚力c提高20%。水压力对于粘性土,土壤的透水性较差,此粘性土产生的侧向压力可采用水土合算的方法,即侧压力为相应深度处竖向土压力与水压力之和乘以侧压力系数(取土的饱和重度和总应力固结不排水强度指标)。对于砂性土和粉土,采用水土分算,即侧压力为相应深度处竖向土压力乘以侧压力系数与该深度处水压力之和(取土的浮重度和有效应力抗剪强度指标)。第六章基坑工程第六章基坑工程6-2排桩、地下连续墙支护结构6-2-1悬臂式桩墙计算计算步骤: 根据朗肯-库伦土压力理论分层计算主动土压力和被动土压力; 在此基础上确定图所示的计算简图。 据此简图求出嵌固深度hd; 最大弯矩截面位置及最大弯矩值; 进行配筋设计或承载力计算; 计算支护结构顶端位移。第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程第六章基坑工程2.入土较深时单支点板桩墙支护结构计算 方法:等值梁法 计算步骤如下: 首先要确定正负弯矩反弯点的位置。实测结果表明净土压力为零点的位置与弯矩零点位置很接近,因此可假定反弯点就在净土压力为零点处。第六章基坑工程对单锚或单撑支护结构,地面以下土压力为零的位置,即主动土压力等于被动土压力的位置,与反弯点位置较接近。等值梁概念第六章基坑工程当土质较差,基坑又较深时,通常采用多层支锚结构,支锚层数及位置则根

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