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时间:2018-10-07
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1、软土地区复杂基坑设计分析:在我国城市建设用地、空间的日趋紧张的情况下,很多建筑由于被周围环境制约,只能逐渐向地下发展。因此,加强对地下基坑围护结构的计算、分析就显得尤为重要。本文以上海一工程的地下围护结构为例,探讨软土地基情况下复杂基坑的设计。 关键词:基坑围护;地下水;连续墙;支撑;临时立柱 Abstract:inourcountry'surbanconstructionland,spaceisnervous,becausemanybuildingsbythesurroundingenvironmentrestriction,canonlygraduallydevelop
2、ingtotheunderground.Therefore,strengthenstotheundergroundpitsupportingstructurecalculation,analysisareparticularlyimportant.ThispapertakesShanghaiaprojectofundergroundpalisadestructureasanexample,thispaperdiscussesthesoftsoilfoundationcaseplexoffoundationpitdesign. Keyporarypillar :TV5
3、51.4:A: 1.工程概况 该工程位于上海铁路客车整备场内,东边是宝山路,北边是轨道交通三号线宝山路高架站,南边是铁路公安办公楼,场地内遍布着停车道,地下管线错综复杂。地上6层,面积为26538.70m2,地下2层,面积为12162.87m2,总建筑面积38701.57m2。主体结构为框剪结构,基础形式为桩筏结构,主基坑深度16.1m。 2.工程地质与水文地质 该工程地处上海市北部,地貌类型属沿海平原,地势平坦,勘察时所勘探的探孔的孔口标高是33.48~3.95m。地下50.30m范围内的地基土属于第四纪上更新世Q3至全新世Q4沉积物,组成成分主要是饱和粉土、黏性土、
4、和砂土,具有水平层理。根据土的结构成因和物理力学性指标进行综合分析知该土层可划分成8个主要层次——1、2、4、5、6、7、8层。其中,第2层可分为两个亚层(第2-1层、第2-2层),第7层可分为两个亚层(第7-1层、第7-2层)。其中第6层为暗绿色黏性土层,地层分布较为稳定。拟建场地地下水主要有浅部土层的潜水和深部土层中的承压水。潜水由于有降水和地表径流的补给,随着季节、气候等因素的影响,埋深会发生变化。较为稳定的埋深为0.60—1.20m。该工程第7土层处于上海市第一承压含水层,承压水的埋深大致在3—11m,均比潜水水位低,而且变化具有一定的周期性。 3基坑围护方案设计
5、3.1基坑概况 该工程基坑形状为刀把状,东西方向的宽度为75.5m,南北方向的长度为84.4m,地面的设计标高是3.7m(吴淞高程),坑底标高是-12.4m,基坑深16.1m。基坑南侧与轻轨宝山路站的距离是31.2m,北侧距铁路公安局办公楼最近的地方大约是6.2m。 3.2基坑难点与特点 3.2.1周边环境复杂是该基坑的主要特点,因此,对已有构筑物、建筑物保护要求高。有很多建筑物距该工程很近,再加上上海地区地质情况较差,为软土地层,基坑开挖的过程中,周边土体会反应敏感,比较容易产生变形,周边建筑、道路及地下管线等的安全会受到影响。所以在进行基坑的围护设计时要充分考虑到这一
6、点,对基坑开挖和地下结构施工期间引起的周边既有构筑物、建筑物、地下管线等的变形要进行分析、判断,合理确定基坑的围护方案,并配合施工阶段的监测和应急措施,确保基坑及周边环境的安全。 3.2.2工程地质和水文地质条件复杂。上海地质是软土地层,实施基坑工程时难度较大。而且该区域承压水头比较高,为地面以下4—10m,给基坑开挖带来极大的困难。基坑开挖的关键因素是基坑降水。 3.2.3基坑施工对前期工程保护的难度大。工程桩的施工在基坑开挖之前,基坑开挖期间工程桩可能会由于坑底隆起造成上浮,或因挖土产生磕碰而损伤,由此可知,后期基坑开挖对先期完成的工程桩的保护压力增大。 3.3基坑设
7、计的原则与思路 3.3.1确保安全,注意效率。该工程位于上海市的闹市区,一旦发生意外,会造出极大地工程经济损失和不良的社会影响。设计与施工方案绝对要注重方案的可行性,并确保安全。 3.3.2永临结合,节约投资。支护体系构筑过程中充分考虑施工栈桥与支撑相结合,临时立柱桩与永久桩相结合。 3.3.3理论结合实践。在进行技术研究时,要充分的分析理论,找出合理的技术方案;在实施工程时,要与各方紧密配合,及时发现问题并修正。 3.3.4加强监测。安全施工的必要保障是实施监控,实施监控是信息化设
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