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时间:2020-04-01
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1、基坑支护工程设计武汉华中岩土工程有限责任公司2014年12年22日1前言我公司于2001年开始涉足基坑工程支护设计与施工技术,从刚开始只能进行一些简单的支护类型设计(放坡或喷锚支护)到如今可以进行较复杂的支护类型设计(排桩或内支撑支护),我们始终以谨慎的态度,对待每一项基坑工程,力求在安全的基础上做到更经济、更合理。2基坑支护结构类型和适用条件支护结构设计应根据基坑开挖深度、工程地质情况、场地条件、周边环境条件(包括基坑内工程桩情况)及施工条件,进行多方案比选,制定安全可靠、技术可行、施工方便、经济合
2、理的支护结构方案,以保证工程的顺利进行。基坑支护分类及适用条件表13基坑设计与施工步骤基坑工程设计与场地的地质条件、周边环境、工程项目规模和功能特殊要求、其他建筑材料和技术优势等密切相关。它是一项非常复杂的系统工程,所呈现的施工效果也是立竿见影的,因此必须周密考虑所有的客观条件,分清主次、轻重、缓急,对设计施工方案进行正确优化,备有足够的应急抢险措施。3.1基坑工程概况及周边环境条件基坑工程概况应明确的内容:工程项目的地理位置,规模、周长、面积,地下室层数,基础形式,底板、承台、基础梁及垫层的尺寸,地
3、下结构的特殊施工要求,场地整平标高,±0.00标高等。周边环境条件应明确的内容:邻近建(构)筑物的重要程度、层数、结构形式、基础形式及埋深,现状特征;基坑周边道路、市政管线情况及相对关系。(附周边环境图)周边环境平面图应重点标注与基坑之间的关系及尺寸。基坑支护周边环境图3.2工程地质及水文地质条件3.2.1工程地质条件武汉地区地貌形态主要有以下三种类型:剥蚀丘陵区,剥蚀堆积垅岗区(Ⅲ级阶地),堆积平原区(Ⅰ级、Ⅱ级阶地)。与深基坑工程分布位置相关的主要是Ⅰ级阶地堆积平原地区和Ⅲ级阶地垅岗地区两类。3.
4、2.1.1Ⅰ级阶地堆积平原的地层构成及岩土体工程地质特征Ⅰ级阶地的地层主要由第四系全新统河流相及部分河湖相冲洪积及冲湖积物构成。上部为粘性土,下部为砂性土(含卵砾石),深度50m左右为基岩。地表有一定厚度的填土。与基坑相关的主要地层见下表。Ⅰ级阶地堆积平原地区的地层构成条件及评价表23.2.1.2垅岗地区(相当于Ⅲ级阶地)的地层构成及岩土体工程地质特征垅岗地区的地层主要由中、上更新统的粘性土(老粘土)组成,下部局部地段为粘土夹碎石层(坡残积层)。一般呈硬塑-坚硬状态(部分为可塑状态),强度较高而变形较
5、小,厚度为数米至20余米,其下为基岩;地表常存在一定厚度、分布不均的人工填土层,在老城区填土厚度更大,此外,在垅岗间的坳沟中存在有软塑至可塑的粘性土层或新近沉积的软土层,对基坑工程的影响与Ⅰ级阶地相似。垅岗地区土质条件较好,老粘性土是一种超固结土,一旦开挖暴露,极易产生卸荷裂隙和干缩裂隙,水入浸老粘性土后,土体强度将迅速下降,易发生崩塌、边坡失稳或增加对支护结构的压力。同时高塑性的老粘土还可能具有一定的膨胀性,失水干缩,遇水膨胀,对支护结构会产生一定的膨胀力。志留系面岩是一种薄层状的泥质岩石,节理裂隙
6、发育,开挖暴露后极易风化、软化,导致各种边坡病害。3.2.2水文地质条件武汉地区的地下水类型按其赋存条件,在Ⅰ、Ⅱ级阶地主要为上层滞水与孔隙承压水,局部地区有潜水,在垅岗位地区为层间水或潜水及岩溶裂隙水。上层滞水主要赋存于填土层中,其含水与透水性取决于填土的类型。上层滞水的特征是水位连续性差,无统一的自由水面,主要接受地表水和降水补给。当基坑工程在与湖水有水力联系或雨季施工时,应对该层地下水给予足够的重视。孔隙承压水赋存于砂性土层中,含水层顶板为上部一般的粘性土,底板为基岩,与长江、汉江的水力联系密切
7、,互补关系、季节性变化规律明显,富水性随含水层颗粒组成的增大而增大,其渗透性也随着增大。此外,要重视对作为承压含水层“过渡带”的粉土层或粉砂与粉质粘土交互层的认识与处理,该层水平渗透性大于垂直渗透性,当基底挖至该层时,在孔隙承压水的水压作用下,将直接进入基坑,易形成管涌和流土,必须引起重视。位于垅岗地区坳沟中的粉土含水与透水性均较差,水量不大,进行防水处理即可,但坡残积层中的地下水量与粘性土含量和碎石含量、结构密实度和孔隙大小以及补给水源有关,应考虑对基坑的影响。3.2.3工程地质条件及水文地质条件应
8、明确的内容场地地形、地貌特征,与基坑相关的地层描述,地下水类型及渗透性、补给与排泄条件,绘制基坑周边地层展开图及地层概化剖面图,与基坑相关的物理力学指标。(附周边地层展开图及地层概化剖面图)基坑周边地层展开图及地层概化剖面图3.3支护体系的选择3.3.1根据工程概况、周边环境条件、工程及水文地质条件确定基坑支护安全等级3.3.2根据工程概况、周边环境条件、工程及水文地质条件确定经济合的支护体系类型,然后依据天汉软件进行试算,以确定所选择的支护类型是否符合
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