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6.1.2.2?? 静压预制桩 因拟建建筑物层数高、荷重大,要求桩能提供较高的承载力,而静压预制桩存在以下两个方面的问题难以逾越。一方面:因机械施工能力有限,静压预制桩不能穿透⑤层,不能提供较高的单桩承载力。另一方面:静压桩是一种挤密类桩型,大量工程桩施工时,将会产生侧向位移,对周边相邻建筑物层产生不利影响,因此,拟建建筑物不宜采用静压预制桩。 6.1.2.3?? 钻孔灌注桩 钻孔灌注桩不受场地、深度限制,能提供较高的承载力,对周边环境影响小,并有成熟的施工经验。结合拟建建筑物的上部荷载情况,建议拟建建筑物首先选择钻孔灌注桩,同时采用压浆施工工艺可提高承载力30%以上,其效果更佳。但钻孔灌注桩在施工中会产生大量的泥浆,如处理不当会污染环境。故施工中应预先制定好泥浆排放措施,确保不污染周边环境。 6.2????桩端持力层选择 场地内⑧2层中风化砾岩埋深不超过45米,为首选的主楼桩基础桩端持力层,但由于场地内砾岩为次硬岩,且强风化层中有大量石英砂岩砾石,设计时应充分考虑岩石的可钻性及经济适用性;⑥层密实状态细砂层也可作为主楼桩基础的桩端持力层,但因其桩端阻力不高,需作多桩承台,若设计欲选用该层作桩端持力层,应充分考虑单个承台下所能布置的最多桩数,且应作详细的经济比较和沉降变形验算; 如果用第⑦层及第⑧1层共同考虑作为桩端持力层;并配合后压浆施工工艺,从而提供较高的单桩承载力,从技术及施工工艺上讲也是适宜的。因裙楼和主楼要求沉降同步,故裙楼也建议采用钻孔灌注桩,⑥层为裙楼桩基础良好持力层。设计时应进行裙楼桩基础沉降变形验算,以确保主楼、裙楼桩基础差异沉降符合规范的允许值。 6.3????? 单桩竖向承载力特征值估算 6.3.1??估算边界条件 以19#和66#孔地层结构为例,桩径取800mm,桩顶标高取15m,桩端进入⑥、⑦、⑧1、⑧2层,计算公式取《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003)中式10.3.3-1和式10.3.3-2计算,参数取本报告表9.3中数据。 6.3.2 ??估算结果 估算结果见下表6.3.2。 (省) 6.3.3???估算说明 因影响单桩竖向承载力特征值因素很多,本次估算仅考虑到部分因素,故结果仅供设计人员参考,实际单桩竖向承载力应通过现场一定数量静载试验确定。 7.????? 基坑评价 7.1????基坑安全等级判定 基坑周围有建设大道、黄孝河路,解放公园路及民用建筑,虽然其边缘距基坑口内壁大于1~2倍基坑深度,考虑到基坑开挖深度内有软塑土层分布和承压水埋藏较浅,根据《深基坑工程技术规定》DB42/159-1998中3.2条判定:该基坑安全等级应按二级考虑。 7.2????基坑设计参数选择(省) 7.3???? 基坑稳定性分析 根据周边环境,基坑施工中不宜采用放坡开挖,现按表7.2中参数,93#孔地层结构为例,且考虑20kPa超载影响,利用天汉软件计算出坑壁最小安全系数为0.6191.2,垂直开挖时基坑是不稳定的。开挖时需采取坑壁支护措施。 7.4?? 基坑突涌评价 按湖北省地方标准《深基坑工程技术规定》(DB42/159-1998)中第5.2.13计算: H w× r w ≤1/ rty ×D × r 以75#孔地层结构为例,基坑开挖深度5.00米,坑底标高为15.00m,承压水头标高取17.92m,含水层顶板标高为16.04m。; D × r =(16.04-15.00) r = 1.04 × 18.1 =18.24(KN/m2) H w× r w = (17.92-16.04) r w =1.88 × 10.0 =18.80(KN/m2) 坑底突涌抗力分项系数 rty= D × r / H w× r w =0.971.2 故基坑开挖深度为-5.00米,即标高达15.00m时,坑底将会发生突涌现象。 7.5????基坑支护方案 ?????????????(省) ??????????????????????????????????????? ?? 8?. 施工中应注意的问题 (省) ???????????????????????? 9. 结 论 与 建 议 9.1?????拟建场地内未发现不良自然地质现象,场地是稳定的
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