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呼铁佳园支护.doc

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呼铁佳园支护

一、支护设计计算 1、工程概况 拟建呼铁佳园11#、12#楼位于m左右。 根据设计基础图显示,建筑物基坑开挖深度为自然地面以下-10.5米。岩土工程勘察报告显示,该建设场地-10.5米(从自然地面算起)处基础持力层为砾砂,基坑开挖深度为10.5米,须进行边坡支护。 2、周边环境 基坑南侧为我单位规划11、12#楼钢筋原材堆放及加工场地、大模板堆放场地,距楼层边线约20米;基坑西侧为我单位及山西六建施工主道路,距楼层边线约1米;基坑北侧为海拉尔东街,距楼层边线约20米;基坑东侧为材料场主路,距楼层边线约3.5米。(主要位置示意图如下所示) 3、工程地质和水文地质条件 3.1、地基土特征 据提供岩土工程勘察报告显示,场地内地基土层(开挖深度内)详细摘述如下: 粉土:黄褐色,稍湿—湿,密实,局部夹粉砂,最大厚度1.7米。 ②圆砾:黄褐色,饱和,中密,厚度约10米。 3.2、场地水文地质条件 据钻探揭露:在勘察场地出露地下水主要为潜水,其运移规律主要受地形、地貌条件及地层岩性特征的控制,主要赋存于砾砂层中,接受大气降水入渗补给和地下迳流侧向补给,径流方向自东北向西南,排泄方式以侧向径流排泄为主,人工开采和地面蒸发为辅,水位受季节影响较大。 3.3、基坑支护设计参数的选取 根据勘察报告提供的土样试验结果,结合呼和浩特市基坑支护设计经验,基坑支护设计参数如下表。 基坑支护设计参数取值表 层号 名称 湿重度γ 粘聚力C 内摩擦角φ 锚固体与土摩阻力 (kN/m3) (kPa) ( °) qsik (kPa) 1 粉土 18.0 7 10 80 2 圆砾 20.0 0 40 250 设定地面超载 q=20kPa。 4、方案比较及支护原理 4.1、方案论证 华北地区技术比较成熟的护坡方式有护坡桩(或桩锚)、地下连续墙、钢板桩、喷锚支护、土钉墙支护等类型,地下连续墙、钢板桩多用于深大基坑或地下水丰富又不宜降水的地区,但其造价远远高于护坡桩常用支护模式,同时其工期相对较长,因采用大型机械对场地有一定要求;护坡桩支护、喷锚支护、土钉墙支护是一种应用比较广泛、施工工艺成熟的支护形式,具有稳定性高、施工界面美观的特点。 近几年来,我国城市化进入了一个新的发展时期,作为城市化产物之一——高层建筑越来越多,高度越来越高,相应基坑越来越深,而许多高层建筑物又是在密集的建筑群中施工,由于场地狭窄,深基坑不可能放坡开挖,必须支护,并且相临近常有必须保护的永久性建筑及市政公用设施,对基坑稳定和位移的控制要求很高。 基坑工程主要包括基坑围护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合性很强的系统工程;基坑围护体系造价高,又是临时性结构,在地下工程施工完成后,基坑围护体系就不在需要。所以决定了基坑工程具有下述特点: (1)、围护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性; (2)、基坑工程具有很强的区域性; (3)、基坑工程具有很强的个性; (4)、基坑工程综合性强; (5)、土压力的特点; (6)、基坑工程具有较强的时空效应; 护坡设计应考虑后续施工用地及场地情况,在保证基础施工安全的前提下,应尽可能降低造价,缩短工期,并最大可能的减小回填量,根据拟建建筑物的结构特点、场地条件及周边环境,我们认为最适合于本工程的支护方式为土钉墙支护。 4.2、基坑侧壁安全等级 考虑到上述基坑特点,按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2002),基坑侧壁划定为二级。 5、土钉墙支护设计计算 5.1、设计计算依据 (1)岩土工程勘察报告。 (2)设计单位提供的相关设计图纸。 (3)《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-GBJ10-2001)。 (5)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2002)。 (7)《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)。 (8)《地基加固新技术》(中国建筑工业出版社)。 5.2土钉墙支护设计计算 5.2.1、土钉墙设计计算遵循原则 (1)只考虑土钉的受拉作用; (2)土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 5.2.2、土钉墙支护结构布置参数的初步选取 根据有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: (1)土钉层数 n=6(可根据现场地质情况作适当调整)。 (2)锚固体孔径 =10cm。 (3)锚固体水平间距 Sh=1.00m ,纵向间距 Sv=1.00m。 (4)土钉钻孔的向下倾角 θ=6°—10°。 (5)边坡按1:0.3放坡则坡角约 β=75°。 5.2.3、土钉墙支护设计及验算 边坡支护中共设6层土钉,土钉横向间距为1.50米,纵向间距为1.50米,第一层土钉设在自然地面下1.00—1.70米。 6、支护方案的选择 根据场地条件,可直接采用土钉墙进行边坡支护基坑,基坑西侧为拟建场地主要材料通道,

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