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时间:2018-10-14
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1、高层建筑施工11.绪论v高层建筑的定义1972国际高层建筑会议第一类高层建筑:9~16层(最高到50m);第二类高层建筑:17~25层(最高到75m);第三类高层建筑:26~40层(最高到100m);超高层建筑:40层以上(高度100m以上)。《民用建筑设计通则》(JGJ137-87):10以上的住宅及总高度超过24m的公共建筑及综合建筑。2v高层建筑的发展我国古代:高塔砖砌或木制的筒体结构高层框架结构国外古代:砖石承重结构v壁厚,使用空间小.近代高层建筑:框架结构(钢、钢筋混凝土)剪力墙、钢支撑、筒体3v高层建筑施工技术发展基础工程
2、:v支护技术:钢板桩混凝土灌注桩地下连续墙深层搅拌水泥土桩土钉支护v施工工艺:v支撑形式:内部钢管支撑外部土锚拉固v土锚杆:钻孔、灌浆、预应力张拉工艺桩基础:v预制打入桩v混凝土灌注桩:大直径钻孔灌注桩结构工程:大模板、爬升模板、滑升模板高层钢结构:42.地下水控制与基坑开挖v地下水控制v边坡稳定v基坑土方开挖52.1地下水控制v为什么必须进行地下水控制?补偿性基础地下水位较高的软土地区流砂边坡失稳地基承载力下降v降水:集水明排和井点降水v截水v回灌6v补偿性基础(compensatedfoundation)又称浮基础。在结构设计中使
3、建筑物的重量约等于建筑位置挖去土重(包括水重)的基础。当建筑物的重量等于挖去的土重时,称“全补偿性基础”,此时土中的应力无变化;如挖去的土重只相当于建筑物的部分重量时,称“部分补偿性基础”。可减少建筑物的沉降,充分利用地下空间。由于开挖较深,施工较困难,需考虑基坑的支护结构、降低地下水、防止坑底隆起和管涌等问题。高层建筑中常用。7一、地下水的基本特性v水在土中渗流的基本规律达西定律:v=Q/A=k(ΔH/L)=kiv一维渗流情况(图2-1)vQ=k(ΔH/L)A渗透系数:k(m/d,cm/s)渗流/流线/层流/紊流/物理意义/透水性渗
4、流速度v(m/d,cm/s):v=Q/A=k(ΔH/L)或v=ki水力梯度:i=ΔH/L两个问题:vA、L、vv适用于砂及其他较细颗粒的土中,孔隙较大时产生紊流;Ip特别大的粘土:v=k(i-i’)8v等压流线与流网水在土中稳定渗流(水流情况不随时间而变,土的孔隙比和饱和度不变,流入任意单元体的水量等于自单元体流出的水量以保持平衡),地下水头值相等的点连成的面,称为“等水头面”,在平面或剖面上表现为“等水头线”(等势线,等压流线)。由等压流线与流线所组成的网称为“流网”。等压流线与流线正交。v潜水与层间水(图2-4)P9潜水:从地表至
5、第一层不透水层之间含水层中所含的水。水无压力,重力水。层间水:夹于两不透水层之间含水层中所含的水。无压层间水和承压层间水9二、动水压力和流砂v动水压力单位体积土中土颗粒骨架所受到的压力总和。(kN/m3)GD=-T=-γWi(图2-5动水压力原理图P10)v流砂产生条件:GD≥γ’W多发生在颗粒级配均匀而细的粉、细砂等砂性土中。粘土和粉质粘土、砾石均不易发生流砂。危害:基坑泥泞、坍塌、基础滑移防止措施:降水和防水帷幕10三、降低地下水的方法v轻型井点:一层降水深度不超过6m确定井点系统的布置方式确定基坑的计算图形面积计算涌水量:v单井
6、涌水量:(2Hs)s无压完整井:Q1.336KlgRlgrv群井涌水量(2Hs)s无压完整井:Q1.336KlgRlgx011无压非完整井:(2H0s)sh00.5r2holQ1.366lgRlgx0h0h0承压完整井:KMsQ2.73lgRlgx0承压非完整井:KMsM2MlQ2.73lgRlgx0l0.5rMv基坑的假想半径x0:对于矩形基坑a/b≤5时,Fx0v抽水影响半径R:R575sHKv抽水影响半径深度H0:查表12井管数量:n’=Q/q3q2rclv2rcl65K2(LB
7、)井管平均间距:bn'校核y0:2Q1y0H(lgRlgx0)1.366Kn13v喷射井点:8~20mk=0.1~20m/d主要设备:喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统。工作原理:图2-6、2-7P12井点布置:b<10m单排布置;b>10m双排布置;环状布置。井点间距2~3.5m。井点系统的安装与使用:v施工工艺程序:v注意事项:井点堵塞:原因、预防喷射扬水器失效、井点倒灌:原因、预防工作水压力升不高:原因、预防14v电渗井点在降水井点管的内侧打入金属棒(钢筋、钢管等),连以导线。以井点管为阴极,金属棒为阳极,通入
8、直流电后,土颗粒自阴极向阳极移动,称电泳现象,使土体固结;地下水自阳极向阴极移动,称电渗现象,使软土地基易于排水。用于k<0.1m/d的土层。v深井井点在深基坑周围埋置深于基底的井管,依靠深井泵或深井潜水泵将地下水从深井
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