某综合楼深基坑开挖与支护结构设计.doc
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1、某综合楼深基坑开挖与支护结构设计一、工程概况1. 环境条件概况某综合楼是集购物、商住、办公于一体的综合性建筑,建筑面积70000m2。工程占地面积14440m2。上部结构由三幢1920层的塔楼组成,最大高度达81.5m,其中1号、2号楼带三层裙楼,三幢楼的裙房连在一起。塔楼群房采用框架剪力墙结构,钻孔灌注桩箱形基础,设两层地下室,挖深为8.9m,电梯井局部挖深达11.6m。该建筑物西侧剧长宁街仅5m,且在路面下埋有电缆线、煤气管道、自来水管道及污水管道等市政公用设施。南边是新华联施工现场,其围墙局开挖最小距离为4m,青春小区土方开挖时,新华联施工现场正处于打钻孔灌注桩阶段。东侧大部分为一片已完
2、成拆迁的空地,其中有一幢友谊服装厂的四层厂房,间距约13m,北侧距长庆街约12m。建筑场地平面位置见下图。建筑场地平面图2. 工程地质概况该场地为原住宅及厂房等拆除后整平,场地基本平坦。根据地质勘测勘料,地下水位埋藏较浅,平均深度为1.15m,其中上部土层透水性较好。该场地30m深范围内土层的主要物理力学指标如下:层序土层名称层厚/m天然含水量w()重度(kN/m3)内摩擦角()内聚力C(kPa)渗透系数K(cm/s)1杂填土层3.04.830.51810.055.41042粉土层3.54.031.718.935.0105.521043粉土夹沙层3.530.618.735.56.55.2510
3、44淤泥质粉质粘土层3.534.118.911.215.64.501045粉土层318.46粉土层117.343.07粉质粘土层819.130.65二、降水设计根据本地的工程地质水文条件以及周围环境,设计采用喷射井点降水系统。由于上部透水性较好,采用环圈形式布置井点,并配抽水设备。方案为潜水完整井。1 井点系统布置井点管呈长方形布置,总管距沉井边缘1.5m。沉井平面尺寸为14440m2,水力坡度取1/10。1) 井点系统总长度(144+1.50*2)+(40+1.50*2)*2=380m2) 喷射井点管埋深H=11.6+IL1=11.6+1/10*43/2=13.75m取喷射井点管长度为14m
4、3) 虑水管长度取L=1.5m ,38mm4) 在埋设喷射井点时冲孔直径为600mm,冲孔深度比滤水管深1米.即:14.50+1.50+1.00=17.00m井点管与滤水管和孔壁间用粗砂填实作为砂滤层,距地表1.00m处用粘土封实以防漏气。2. 基坑排水量计算2) 渗透系数的确定土的渗透系数用第二层和第三层的加权平均值 =*10-4=5.36*10-4cm/s=0.46m/d2) 含水层厚度Hw Hw=3.9+3.8+3.5+3.5+3+1-1.15=17.55m2) 基坑要求降低水位深度SS=11.6-1.15+0.5=10.95m2) 地下水位以及井管长度,即井管内水位下降深度SS= S+
5、i L1=10.95+1/10*43/2=13.1m2) 影响半径RR=10s=10*13.1*=88.8m2) 引用半径r r=44.87m2) 基坑总排水量Q Q=239.8m3/d3. 单根井点管的出水量q =65dl=65*3.14*0.038*1.5*=8.98m3/d4. 单根井点管数及间距N=1.1Q/q=1.1*239.8/8.98=29.4实际用30根井点管D=(147+43)*2/30=12.67m实际间距取12米, 实际布置图见图2。注意:在井点系统抽水期间应加强地面沉降的观测,防止由于地面沉降而引起的环境问题。按此喷射井点设计方案降水在沉井施工过程中降水效果好,满足设计
6、要求。三、 土层压力计算因墙背竖直、光滑,填土面基本水平,符合郎金条件计算时假定附加荷载q=10kp个填土层物理力学性质该书中已给,不再赘述。计算过程如下:Ka1 =tan2(45。-10。/2)=0.7a0 =qKa1-2c1 =10*0.7-2*5*=-1.37kpa1 =(10+18.1*1.15)*0.7-2*5=13.2kpa2 =(10+18.1*1.15+8.1*3.35)*0.7-2*5=32.2kpKa3 =tan2(45。-35。/2)=0.27a2=(10+18.1*1.15+8.1*3.35)*0.27-2*10=5.25kpa3=(10+18.1*1.15+8.1*3
7、.35+8.9*4)*0.27-2*10=14.86kpKa4= tan2(45。-35.15。/2)=0.27a3 =(10+18.1*1.15+8.1*3.35+8.9*4)*0.27-2*6.5=18.5kpa4 =(10+18.1*1.15+8.1*3.35+8.9*4+8.7*3.5)*0.27-2*6.5=26.7kpKa5 = tan2(45。-11.2。/2)=0.67a4 =(10+18.1*1.15+8.1*3.35+8.9*4+8.7*3.5)*0.67-2*15.6=57.5kpa5 =(10+18.1*1.15+8.1*3.35+8.9*4+8.7*3.5+8.4*3
8、.5)*0.67-2*15.6=77.2kpKa6 = tan2(45。-17.3。/2)=0.54a5 =(10+18.1*1.15+8.1*3.35+8.9*4+8.7*3.5+8.4*3.5)*0.54-2*43=19.6kpa6 =(10+18.1*1.15+8.1*3.35+8.9*4+8.7*3.5+8.4*3.5+8.9*3.5)*0.54-2*43=36.5kp被动:Kp4= tan2(45。+35.12。/2)=3.7p4 =8.7*0.4*3.7+2*6.5=37.9kpKp5= tan2(45。+11.2。/2)=1.48p4 =8.7*0.4*1.48+2*15.6=4
9、3.1kpp5 =(8.7*0.4+8.4*3.5)*1.48+2*15.6=86.6kpKp6 = tan2(45。+17.3。/2)=1.85p5 =(8.7*0.4+8.4*3.5)*1.85+2*43=177.8kpp5 =(8.7*0.4+8.4*3.5+8.9*3.5)*1.85+2*43=235.4kp土层水的压力:W=W HW10*(11.6-1.15)=104.5kp不考虑渗流的影响土层水土压力图四、 基坑护围及支护方案设计1. 方案选定1) 东侧和北侧采用放坡另加适当的土钉墙;基坑开挖深度为9米,采用1:0.577即坡角60度放坡开挖,中间设1.5米平台。2) 南侧采用人工
10、挖孔桩配合对拉锚杆支护结构。3) 西侧由于对基坑侧壁变形稳定性要求较高,宜采用土钉墙支护。2. 方案设计及计算1) 东侧和北侧放坡段板面:C20喷射混凝土,厚度100mm钢筋网:6200mm*200mm土钉:共设4排土钉,水平间距与垂直间距为2米土钉规格:28L8000mm2000mm分布见图纸 内部稳定分析为方便计算土层力学性质采用加权平均值。附加荷载为10kp,临界破坏面为楔性破坏面,破坏面倾角为:45+/2计算时可用下式:K=CL+(W+Q)Sin(45。+/2)tan+Tsin(45。+/2+)tan+ Tcos(45。+/2+)/(W+Q) cos(45。-/2)公式说明:为土层平均
11、内摩擦角取=22.4。c为土层平均粘聚力取c =7.3kp为土层平均重度取=18.5kN/m3w为土层自重取w=0.5H2tan(45-/2)-0.5*H2cot60=0.5*18.5*8.92tan33.8-0.5*18.5*8.9*8.9*0.58=65.5kn/mH为井深8.9mL为楔形滑移面长度L =H/cos(45-11.2)=8.9/cos33.8。=10.7mQ为地面载荷Q =10*8.9tan(45-11.2)=59.6kn/mT为土钉的支撑力T =*20/1.5=32*20/15=426.7kN/m为土钉与水平面的夹角10度将以上数据带入公式中K=4.2 抗滑稳定计算安全系数
12、KH=FT/Eax公式说明:KH为抗滑安全系数;FT为墙底断面上产生的抗滑力;Eax为墙后主动土压力。Eax=(0.5H+q)Htan2(45-/2)-2cH tan(45-/2)+2c2/=(0.5*18.5*8.9+10)*8.9tan233.8-2*7.3*8.9tan33.8+2*7.32/18.5=287kN/mFT=(W+qB)tanB=11/12*8cos10=7.2mFT=(18.5*8.9*7.2+10*7.2)tan35.15=885.4kN/mKH=885.4/287=3.1满足稳定要求 抗倾覆稳定计算安全系数:KQ=MW/MMW=(W+qB)*0.5B=(18.5*8.
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