基坑支护书验算
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基坑支护锚杆工程施工方案计算书和结算1. 引言基坑支护是指在地下工程中,通过设置支护设施来保证基坑的稳定和安全施工。
锚杆工程是基坑支护的一种常用方法,通过锚杆的固结,将基坑围护结构与地层相互连接,以增加整体的稳定性和承载能力。
本文档将对基坑支护锚杆工程的施工方案计算和结算进行详细描述。
2. 施工方案计算2.1 建立工程模型在进行基坑支护锚杆工程施工方案计算之前,首先需要建立工程模型。
工程模型包括基坑的几何尺寸、地下水位、土层性质、荷载等信息。
根据这些信息,可以确定基坑的稳定性和锚杆的布置方式。
2.2 计算基坑的稳定性根据基坑的几何尺寸和土层性质,可以进行基坑的稳定性计算。
稳定性计算包括对土体的支持力和抗滑稳定性的计算。
根据计算结果,可以确定基坑支护的类型和施工参数。
2.3 设计锚杆的布置方案根据基坑的稳定性计算结果,可以确定锚杆的布置方案。
锚杆应该布置在土体的稳定区域,以提供足够的承载力和抗滑能力。
布置方案应考虑锚杆的类型、直径、间距和布置深度等参数。
2.4 计算锚杆的承载力根据锚杆的布置方案,可以进行锚杆的承载力计算。
计算包括锚杆的单个承载力和整体承载力。
单个承载力是指锚杆所承受的单个荷载。
整体承载力是指所有锚杆共同承受的荷载。
通过计算承载力,可以确定锚杆的数量和布置方式。
3. 施工方案结算3.1 确定施工方案根据施工方案计算的结果,可以确定具体的施工方案。
施工方案包括锚杆的材料、埋设方式、锚固长度、预应力力值等。
根据施工方案,可以计算锚杆的材料消耗量。
3.2 计算施工成本根据施工方案和材料消耗量,可以计算锚杆工程的施工成本。
施工成本包括人工、材料、设备等方面的费用。
通过计算施工成本,可以评估工程的经济性和可行性。
3.3 结算工程费用根据施工方案和施工成本,可以进行工程费用的结算。
工程费用的结算包括劳务费、材料费、设备费等方面的费用。
结算工程费用是评估工程质量和计划执行情况的重要指标。
4. 结论本文档对基坑支护锚杆工程的施工方案计算和结算进行了详细描述。
地下室电梯井支护方案一、工程概况项目位于中山市沙溪镇秀山村,拟建场地总用地面积56803.9m2,总建筑面积235495.83m2,总建筑基底面积15182.09m2。
其中一期主要拟建6栋22~25层住宅楼及其他低层商业配套设施,总建筑面积117699.98m2;二期主要拟建6栋26层住宅楼及其他低层商业配套设施,总建筑面积117795.85m2。
该项目拟建地下室2层。
地下室开挖深度为5.85米。
建筑正负零绝对标高为4.6m,地下室开挖后标高为-10.05m,电梯井开挖标高为-13.2m,在这一段土质为淤泥及粉质粘土层,已塌方,需要用钢板支撑施工。
二、施工准备(一)、施工的一般要求1、钢板桩的位置应符合设计要求,便于基础施工,即在基础承台最突出的边缘外面有支模、拆模的余地。
场地部分场紧张的地方,以利于钢板桩拔出。
2、电梯基坑护壁钢板桩的平面布置形状应尽量平直整齐,避免不规则的转角,以便标准钢板的利用的设置。
各周边尺寸尽量符合板桩的模数。
(二)、钢板桩的检验、吊运、堆放及矫正。
1、钢板桩检验本工程支护采用包Ⅳ型拉森式(U型)钢板桩,对钢板桩的检验,一般有材质检验和外观检验,但对于基坑临时支护结构的钢板桩,主要进行外观检验,以便对不符合形状要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。
外观检查主要括表面缺陷、长度、厚度、高度、端头矩形比、平直度和锁口形状等项内容。
检查中要注意:○!对打入的钢板桩的焊接件应予以割除;○2有割孔、断面缺损的应予以补强;○3若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度,以便决定在计算时是否需要折减。
原则上要对全部钢板桩进行外观检查。
2、钢板桩吊运装卸钢板桩宜采用两点吊。
吊运时,每次起吊的钢板桩根数不宜过多,并应注意锁口免受损伤。
吊运时成捆起吊,起吊应采用钢索捆扎。
捆扎应牢固。
3、钢板桩堆放钢板桩堆放的地点,要选择在不会因压重而产生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上,并便于运往打桩施工现场,堆放时要注意:(1)、堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方便。
深基坑支护施工质量检验方法(1)施工前应检查水泥的质量、桩位、搅拌机工作性能及各种计量设备完好程度。
水泥必须具有供应商提供的出厂合格证和质保书,并按批次取样送检测中心试验合格后方能使用。
(2)施工中质量检验包括机械性能、材料质量、掺合比试验等资料的验证,以及逐量桩位、桩长、桩顶高程、桩身垂直度、桩身水泥掺量、喷浆速度、水灰比、搅拌和喷浆起止时间、喷浆量的均匀度、搭接桩施工间歇时间等。
(3)施工结束后,应检查桩体强度、桩体直径、防渗效果及地基承载力。
(4)水泥土搅拌桩桩身强度应符合设计要求水泥土搅拌桩的桩身强度应采用试块试验确定,试块制作好后进行编号、记录、养护。
试验数量方法:每天作一组试块规格7.07×7.07×7.07cm,水泥土试块采用自然养护测定28天后无侧限抗压强度。
测得的28天无侧限抗压强度应不小于1.0MPa。
(5)检验批抽检计划水泥土搅拌桩的成桩验收按100米施工段划分若干检验批,除桩体强度检验项目外,每一检验批至少抽查桩数的20%。
检验批的质量验收程序和组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的有关规定。
水泥土搅拌桩止水帷幕的检验批合格判定应符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的有关规定。
水泥土搅拌桩止水帷幕检验批质量验收计划如下:主控项目1)浆液拌制选用的水泥等原材料的技术指标和检验项目应符合设计要求和国家现行标准的规定。
检验方法:查产品合格证及28天复试报告。
2)浆液水灰比、水泥掺量应符合设计和施工工艺要求,浆液不得离析。
检验方法:浆液水灰比用比重计抽查,水泥掺量查施工记录,每台班不少于3次。
3)水泥土搅拌桩桩身强度应符合设计要求。
水泥土搅拌桩的桩身强度应采用试块试验确定。
试验数量及方法:每天制作水泥土试块一组,取样点应取沿桩长不同深度处的三点,最上点应低于有效桩顶下3m,采用自然养护测定28d无侧限抗压强度不小于1.0MPa。
安康市张岭廉租房六、七号楼边坡工程支护设计计算书设计:魏小勇审核:张海峰审定:张忠永西北综合勘察设计研究院二○一二年四月1目录一、边坡整体稳定性计算简图 (2)二、17米长抗滑动桩计算 (2)三、21米抗滑动桩验算 (8)四、抗滑桩桩顶冠梁计算书 (15)五、BC段弹性地基梁计算书 (20)六、AB段已有抗滑桩验算 (24)七、埋入式锚固梁计算书 (33)1一、边坡整体稳定性计算简图二、17米长抗滑动桩计算------------------------------------------------------------------------ 原始条件:2墙身尺寸:桩总长: 17.000(m)嵌入深度: 6.000(m)截面形状: 方桩桩宽: 1.600(m)桩高: 2.200(m)桩间距: 4.400(m)嵌入段土层数: 1桩底支承条件: 铰接计算方法: M法土层序号土层厚(m) 重度(kN/m3) 内摩擦角(度) 土摩阻力(kPa) M(MN/m4) 被动土压力调整系数1 50.000 21.000 40.00 180.00 25000.000 1.000初始弹性系数A: 50.000(MN/m3)初始弹性系数A1: 30.000(MN/m3)桩前滑动土层厚: 11.000(m)锚杆(索)参数:锚杆道数: 1锚杆号锚杆类型竖向间距水平刚度入射角锚固体水平预加筋浆强度( m ) ( MN/m ) ( 度 ) 直径(mm) 力(kN) fb(kPa)1 锚索 0.100 8.810 30.00 150 400.00 2100.00物理参数:桩混凝土强度等级: C30桩纵筋合力点到外皮距离: 35(mm)桩纵筋级别: HRB400桩箍筋级别: HPB235桩箍筋间距: 200(mm)挡土墙类型: 一般挡土墙墙后填土内摩擦角: 23.000(度)墙背与墙后填土摩擦角: 18.000(度)墙后填土容重: 19.200(kN/m3)横坡角以上填土的土摩阻力(kPa): 35.00横坡角以下填土的土摩阻力(kPa): 40.00坡线与滑坡推力:坡面线段数: 1折线序号水平投影长(m) 竖向投影长(m)1 0.000 0.000地面横坡角度: 0.000(度)墙顶标高: 0.000(m)参数名称参数值推力分布类型梯形梯形荷载(q1/q2) 0.510桩后剩余下滑力水平分力 1180.000(kN/m)桩后剩余抗滑力水平分力 0.000(kN/m)采用土压力计算时考虑了桩前覆土产生的被动土压力3覆土重度(kN/m3): 19.000覆土内摩擦角(度): 18.000覆土粘聚力(kPa): 10.000覆土被动土压力调整系数: 1.000钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范GB 50010--2002》注意:内力计算时,滑坡推力、库仑土压力分项(安全)系数 = 1.000=====================================================================第 1 种情况: 滑坡推力作用情况[桩身所受推力计算]假定荷载梯形分布桩后: 上部=318.834(kN/m) 下部=625.166(kN/m)桩前: 上部=0.000(kN/m) 下部=0.000(kN/m)桩前分布长度=11.000(m)(一) 桩身内力计算计算方法: m 法背侧——为挡土侧;面侧——为非挡土侧。
基坑支护毕业设计摘要本设计是作者根据武广客运专线新长沙站西端明挖区基坑工程的实习,通过搜集到的现场资料、参考相关的规范规程完成的。
设计的核心内容为基坑支护方案论证、设计计算、施工组织设计以及工程预算书。
根据场地的工程水文地质条件和周边环境,在满足变形和稳定的前提下,结合经济和技术约束因子,确定了以土钉墙、锚杆和放坡共同组成的复合支护方案。
设计计算参考了当地同类工程的经验和各种规程规范提供的计算方法,经北京理正软件验算,各设计参数满足稳定和变形的要求。
根据建设方的工期要求,制定了一个详细、科学的施工组织设计。
预算得到的工程总造价为6996402.44元,单位造价为710.6元/m2.关键词:基坑;土钉墙;锚杆;方案论证;预算Design of New ChangSha Station Western Foundation Pit Engineering for Wuhan-Guangzhou Passenger Dedicated LineAbstractAccording to the practice experience in construction site of the western foundation pit engineering of new ChangSha station of Wuhan-Guangzhou passenger dedicated line,the project of foundation excavation is designed by collecting local information and consulting related rules. The core parts of this design includes: foundation pit project argument , design and account, construction and organization design, engineering budget. Considering engineering geologic conditions and hydrogeological conditions, also precedents in the requirement of deformation and stability,connecting with the ingredient economy and technique, the author chosen a compound retaining methods of soil nailing wall ,soil anchor and sloping.Refering to experiment of local analogous engineering and account method providing by various rules while designing and accounting ,via examing by BeiJing Lizheng software, each design coefficient was content with the requirement of stability and deformation. According to the requirement of erector, the author established a detail and scientific construction organization design.The total construction cost of the project budget is 6996402.44 yuan ,the unit construction cost of the project budget is 710.6 yuan per square meter.Key words: foundation pit ; soil nailing wall; soil anchor ; project argument; budget前言随着城市化进程的加速发展,地表空间已不再满足人们的需求,向地下空间进行多层次利用是必然的趋势。
常见问题基坑支护1.基坑因各边土质条件不同,基坑深度不同,则产生土压力不同,软件在整体计算中如何考虑?答:划分成不同计算单元即可。
2. 5.2版比4.31版计算结果有差异,为什么?答:造成这一现象的原因有以下五点:(1)4.3版的验算过程中没有考虑土钉本身的抗拉强度,而5.1版中是考虑了。
所以如果该工程正好是由这一条件为控制,所算结果自然不同,如要对比两个版本的计算结果,应该把5.1版钢筋直径加到足够大;(2)4.3版土条宽度是软件内部设定的,不能交互,而这一设定值是0.5,所以如要对比两个版本的计算结果,应把5.1版中土条宽度也设成0.5;(3)4.3版只用了全量法,所以如要对比两个版本的计算结果,5.1版中也应用全量法;(4)4.3版没有考虑“搜索最不利滑面是否考虑加筋”,所以如要对比两个版本的计算结果,在5.1版中该选项应该选否;(5)由于新规范中调整了钢筋的抗拉强度,这也是原因之一。
3.基坑软件整体计算,单元分区中是否加锚杆,对计算结果有影响吗?答:没有影响。
锚杆只在单元计算里起作用。
如要在整体计算中起作用,要在建模时在锚杆的位置加弹性支撑。
4.在基坑支护设计中,遇到主动区土体加固的情况,在计算中能否将主动区与被动区土体的C、Φ值分开输入?答:根据C、Φ值换算出被动土压力调整系数,在其他规范算法中输入此系数。
5.基坑软件排桩按《建筑基坑支护技术规程》计算时,地面超载何时对排桩计算不起作用?答:通常是当超载距坑边距离较大时,通常为距排桩1倍桩长以外的超载,由于应力的传递影响不到桩,所以对排桩内力没有影响。
6. 基坑软件中锚杆的刚度如何取?答:有四种方法:(1) 试验方法(2) 用户根据经验输入(3) 公式计算方法(见规程附录)(4) 软件计算。
具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。
基坑支护设计任务书1、工程概况工程名称:1.1建设单位:L3工程位置:L4工程概况:1.5工程设计单位:1.6工程勘察单位:2、基坑支护设计范围、内容及设计人提供的服务设计范围:本工程的基坑支护工程;2.2设计内容:基坑支护体系的选择、分析计算及稳定性验算,完成施工图绘制等,具体要求如下:1)基于安全、可靠、经济、方便施工的原那么,选择合理的基坑支护体系,完成方案设计并提交基坑支护方案论证文本;2)完成基坑支护体系的分析计算(包括支护体系的强度、稳定性、变形等计算)以及基坑内外土体的稳定性验算(关键支护构件尚应进行承载力验算)。
计算书的编制应到达国家或行业规定的深度并满足施工图审的要求。
3)在支护体系(方案)分析计算的基础上,绘制支护工程施工图纸(包括设计说明、基坑平面图纸图、配筋图、基坑监测点位图纸、节点大样等详图),系统地明确施工应急预案(措施)和相应的施工要求等。
此外,设计人还应系统地对基坑开挖过程引起的基坑内外土体的变形及其对邻近建筑物和周边环境的影响进行分析,论证基坑开挖施工方法的可行性,并在设计成果中系统地提出基坑监测要求以及施工考前须知等;3设计人提供的服务及内容,至少包括:1)根据发包人提供的工程地质勘察报告、工程初步设计方案等资料,结合自身设计经验和工程实际情况,提出多个支护方案,并进行支护方案的技术经济比拟(各方案的技术经济比拟应在各方案的支护体系计算分析并确保可行的前提下进行);按选定的支护方案编制基坑论证方案(用于基坑方案论证)。
2)结合基坑论证意见,修改完善基坑支护方案,并完成支护工程的施工图设计、为基坑支护工程的施工提供依据;3)明确基坑支护工程的监测要求,提出有效、经济的基坑监测方案,提供监测点位置及有关监测预警值,协助发包人选择基坑监测单位;4)参与审核施工单位提交的基坑土方开挖及基坑支护施工方案,提出基坑施工考前须知,确保基坑开挖过程、工艺等与基坑支护设计计算假定条件相吻合;5)及时参与解决基坑开挖及支护施工期间存在的工程技术问题,确保基坑工程施工安全;6)参与基坑支护工程施工过程中的重要节点验收(发包人提前24小时通知)、发表设计方意见。
1、基坑支护方案的设计1.1考虑局部基坑断面为素填土为最不利基坑开挖工况,进行土钉墙支护方案设计,支护深度7m 。
依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)第3.1.3条,基坑四周空旷、无建筑物。
支护结构失效,对基坑周边环境或主体结构施工安全的影响不严重,确定该支护结构的安全等级为三级。
1.2本工程为临时性工程,设计使用期限为3个月,自支护结构施工结束起算,为保证基坑四壁的安全稳定性,考虑基坑较深,局部为素填土、性质不均匀,四周具备放坡条件,基坑四周采用放坡和土钉墙结合的处理方案,按1:1.4进行放坡,配合设置土钉墙进行基坑四壁的加强处理。
沿坑壁均匀设置三排土钉,土钉的垂直间距2m ,自自然地坪算起每2m 设置一排土钉,水平间距2m ,均匀放置,采用自钻式锚杆(土钉)(型号为HRB300,2Ø16),错杆成孔直径130mm ,与水平向夹角为15°,锚杆钻进过程中可以使用水泥作为眼进浆液一起钻进,严格控制塌孔、流土现象。
采用压力注浆注纯水泥浆,注浆压力为0.2~3MPa ,水灰比为0.4~0.5,必要时可加入一定量的外加剂。
1.3单根土钉的轴向拉力标准值计算N kj =j z j x ak j s s a j j,,,cos 1ρξη(5.2.2) 式中:N kj ——第j 层土 钉的轴向拉力标准值(KN )a j ——第j 层钉倾角(15°)ξ——墙面倾斜时的主动土压力折减系数,可按本规程第 5.2.3条确定j η——第j 层土 钉轴向拉力调整系数,可按本规程公式5.2.4-1计算j ak,ρ——第j 层土钉处的主动土压力强度标准值(KP a ),应按本规程第3.4.2条确定S x,j ——土钉的水平间距(m )S x,j =2mS z,j ——土钉的垂直间距(m )S z,j =2m1.3.1坡面倾斜时的土压力折减系数)245(2tan /]12tan [2tan m mmtan β1ϕϕβϕβξ-︒-+-=式 (5.2.3) 式中:β-土钉墙坡面与水平面的夹角β=35°mϕ—基坑底面以上各土层按厚度加权的等效内摩擦角平均值(10°)mϕ=10° 计算得:ξ=0.311.3.2±钉轴向拉力调整系数h z j b a a j )(ηηηη--= (5.2.4-1) aj j aj j b a E Z h E z h )()(-∑-∑=ηη (5.2.4-2)式中Z j ——第j 层土钉至基坑顶面的垂直距离(m )h —基坑深度(m )h=7m△E aj —作用在以s x,j 、s z,j 为边长的面积内的主动土压力标准值(KN ) -a η计算系数 -b η经验系数,取0.6n —土钉层数计算得:11=η 93.02=η 785.03=η 1.3.3单根土钉各层的轴向拉力标准值计算得:kN N K 65.291=KN N K 8.462= KN N K 5.633= 1.4单根土钉的极限抗拔承载力计算t K N R KJ KJ ≥ (5.2.1)式中K t 一一土钉抗拔安全系数;安全等级为三级的土钉墙,K t 不应小于1.4;N k,j ---第j 层土钉的轴向拉力标准值(kN),应按本规程第5.2.2条的规定计算;R k,j ——第j 层土钉的极限抗拔承载力标准值(kN),应按本规程第5.2.5条的规定确定。
基坑支护工程设计文件技术评审送审要求根据市建委穗建技[1999]311号和穗建技[2007]492号的规定,凡开挖深度大于等于7米或地质条件较复杂(如开挖深度范围内软弱土层厚度大于等于4米)的基坑工程以及采用锚杆、土钉墙或采用人工挖孔桩支护的基坑工程,其基坑支护工程设计文件必须经广州市建设科学技术委员会办公室组织评审,送审资料具体要求如下:一、建设单位送审委托书一份;具有乙级及以上设计和勘察单位资质复印件一份(基坑深度大于或等于14米的基坑工程勘察必须由甲级勘察单位承担,基坑深度大于或等于9米或地质条件较复杂时必须由具有甲级建筑工程或乙级及以上岩土工程设计资质的单位设计),并加盖建设单位公章;设计有关人员的单位身份证明及注册证书复印件各一份,并加盖设计单位的公章;设计资质包含设计单位单项注册的有关证明或施工单位设计审核批准书;采用人工挖孔桩支护的基坑工程应提交基坑工程(或特殊情况)使用人工挖孔桩申请表一份。
二、工程勘察单位提供的地质勘察报告复印件一式八份,加盖建设单位公章,并提供相应电子文件一份。
地质勘察报告内容应满足《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98)的要求。
三、设计文件文本一式八份,加盖建设单位、设计单位、注册师等相关印章,并提供相应电子文件一份。
设计文件文本内容如下:(一)扉页(签字、盖章)签字包括设计院的院长、总工、项目负责人、设计、校核、审核人等,前面为打印名字,后面为本人签字。
盖章包括设计单位出图章、建设单位公章,深度超过5m的基坑应由注册土木工程师(岩土)和一级注册结构师签字盖章。
(二)目录(三)批文批文包括规划部门的批文(建筑设计方案的复函或修建性详细规划或建设工程规划许可证),基坑位于地铁保护范围内的,须提交广州市地下铁道总公司地铁设施保护办公室关于该项目基坑支护工程设计的复函,不在地铁保护范围内的,建设单位应出具书面证明一份。
(四)设计说明1.工程概况2.环境条件,应说明基坑外3倍坑深范围内的周围建(构)筑物及地下管线的情况。
吉林市中心医院深基坑支护设计 1-1剖面支护方案:排桩+锚索基本信息土层参数支锚信息土压力模型经典法土压力模型:工况信息结构计算各工况:内力位移包络图:地表沉降图:冠梁选筋结果截面计算:截面参数内力取值锚杆计算:锚杆参数锚杆自由段长度计算简图整体稳定验算计算方法:瑞典条分法应力状态:总应力法条分法中的土条宽度: 0.50m滑裂面数据整体稳定安全系数 K s = 1.578圆弧半径(m) R = 10.595圆心坐标X(m) X = -3.545圆心坐标Y(m) Y = 5.750抗倾覆稳定性验算抗倾覆安全系数:M p——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力决定;对于锚杆或锚索,支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。
M a——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。
注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。
工况1:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。
序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索 0.000 0.0002 锚索 0.000 0.0003 锚索 0.000 0.0004 锚索 0.000 0.000K s = 24.127 >= 1.200, 满足规范要求。
工况2:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。
序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索 144.667 75.2672 锚索 0.000 0.0003 锚索 0.000 0.0004 锚索 0.000 0.000K s = 24.909 >= 1.200, 满足规范要求。
工况3:注意:锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。
序号支锚类型材料抗力(kN/m) 锚固力(kN/m)1 锚索 144.667 75.2672 锚索 0.000 0.0003 锚索 0.000 0.0004 锚索 0.000 0.000K s = 5.683 >= 1.200, 满足规范要求。
常见问题基坑支护1.基坑因各边土质条件不同,基坑深度不同,则产生土压力不同,软件在整体计算中如何考虑?答:划分成不同计算单元即可。
2.版比版计算结果有差异,为什么?答:造成这一现象的原因有以下五点:(1)版的验算过程中没有考虑土钉本身的抗拉强度,而版中是考虑了。
所以如果该工程正好是由这一条件为控制,所算结果自然不同,如要对比两个版本的计算结果,应该把版钢筋直径加到足够大;(2)版土条宽度是软件内部设定的,不能交互,而这一设定值是,所以如要对比两个版本的计算结果,应把版中土条宽度也设成;(3)版只用了全量法,所以如要对比两个版本的计算结果,版中也应用全量法;(4)版没有考虑“搜索最不利滑面是否考虑加筋” ,所以如要对比两个版本的计算结果,在版中该选项应该选否;(5)由于新规范中调整了钢筋的抗拉强度,这也是原因之一。
3.基坑软件整体计算,单元分区中是否加锚杆,对计算结果有影响吗?答:没有影响。
锚杆只在单元计算里起作用。
如要在整体计算中起作用,要在建模时在锚杆的位置加弹性支撑。
4.在基坑支护设计中,遇到主动区土体加固的情况,在计算中能否将主动区与被动区土体的C、①值分开输入?答:根据C、①值换算出被动土压力调整系数,在其他规范算法中输入此系数。
5.基坑软件排桩按《建筑基坑支护技术规程》计算时,地面超载何时对排桩计算不起作用?答:通常是当超载距坑边距离较大时,通常为距排桩1 倍桩长以外的超载,由于应力的传递影响不到桩,所以对排桩内力没有影响。
6. 基坑软件中锚杆的刚度如何取?答:有四种方法:(1) 试验方法(2) 用户根据经验输入(3) 公式计算方法(见规程附录)(4) 软件计算。
具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中, 再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可, 一般迭代2~3次即可。
7. 答:单元计算中,内支撑的支锚刚度如何计算? 水平刚度系数kT 计算公式:(基坑支护技术规程附录 C ) 匕=rL s 式中:k T ——支撑结构水平刚度系数;―― 与支撑松弛有关的系数,取〜;E ——支撑构件材料的弹性模量(N/mm );A ——支撑构件断面面积(mf );L —— 支撑构件的受压计算长度( m ;s —— 支撑的水平间距(m ),在软件中交互;S a —— 计算宽度(m ,排桩用桩间距,地下连续墙用1。
钢板桩基坑支护验算书一、开挖深度及地质情况各井自上而下穿越土层地质情况表(单位:m)编号基坑深度①层杂填土厚②2层粉质粘土厚③层粉质粘土厚A中雨2 5.0 2.4 1.4 1.2A中雨3 5.50.8 1.7 3.0A中雨4 5.80.00.5 5.3二、基坑支护形式最大深度5.8m,采用Ⅲ型拉森钢板桩支护,桩底埋入基坑底以下2.7m,顶部出地面0.5m,内加一道支撑,钢板桩支护的围檩采用22#槽钢,支撑采用Φ152×5mm钢管,距坑顶2m,顺沟槽方向的间距为2.5m。
钢板桩支护示意图(单位:m)三、相关参数钢材弹性模量E:206×103N/mm222a槽钢截面积A:31.8cm2;惯性矩I:2394cm4;抵抗矩218cm3,单位重量:25kg/m。
Φ152×5mm钢管截面积A:23.091cm2;惯性矩I:624.43cm4;抵抗矩164.323cm3,单位重量:18.126kg/m,回转半径i:5.2cm。
钢板桩:选用的拉森Ⅲ型钢板桩,每延米截面积A:191cm2;每延米惯性矩I:16800cm4;每延米抵抗矩1340cm3。
内撑刚度:=2×0.9×206×103×106×23.091×10-4/2.2=389.188MN/m四、计算书(一)5m基坑支护验算----------------------------------------------------------------------[支护方案]----------------------------------------------------------------------连续墙支护----------------------------------------------------------------------[基本信息]----------------------------------------------------------------------内力计算方法增量法规范与规程《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99基坑等级一级基坑侧壁重要性系数γ0 1.10基坑深度H(m) 5.000嵌固深度(m) 2.700墙顶标高(m)0.000连续墙类型钢板桩├每延米板桩截面面积A(cm2)191.00├每延米板桩壁惯性矩I(cm4)16800.00└每延米板桩抗弯模量W(cm3)1340.00有无冠梁无放坡级数0超载个数1支护结构上的水平集中力0----------------------------------------------------------------------[超载信息]----------------------------------------------------------------------超载类型超载值作用深度作用宽度距坑边距形式长度序号(kPa,kN/m)(m)(m)(m)(m) 130.000-------------------------------------------------------------------------------------[附加水平力信息]----------------------------------------------------------------------作用类型水平力值作用深度是否参与是否参与水平力序号(kN)(m)倾覆稳定整体稳定----------------------------------------------------------------------[土层信息]----------------------------------------------------------------------土层数4坑内加固土否内侧降水最终深度(m)25.000外侧水位深度(m)50.000内侧水位是否随开挖过程变化是内侧水位距开挖面距离(m)0.000弹性计算方法按土层指定ㄨ弹性法计算方法m法----------------------------------------------------------------------[土层参数]----------------------------------------------------------------------层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角(m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(度)1杂填土 2.4018.0---15.0013.002粘性土 1.4019.6---51.3017.803粘性土 1.2020.2---85.7022.304粘性土10.0020.2---85.7022.30层号与锚固体摩粘聚力内摩擦角水土计算方法m,c,K值抗剪强度擦阻力(kPa)水下(kPa)水下(度)(kPa) 118.0---------m法1000.00---259.0---------m法4000.00---376.5---------m法5000.00---476.5---------m法5000.00-------------------------------------------------------------------------[支锚信息]----------------------------------------------------------------------支锚道数1支锚支锚类型水平间距竖向间距入射角总长锚固段道号(m)(m)(°)(m)长度(m)1内撑 2.500 1.500---------支锚预加力支锚刚度锚固体工况锚固力材料抗力材料抗力道号(kN)(MN/m)直径(mm)号调整系数(kN)调整系数10.00389.19---2~---496.47 1.00----------------------------------------------------------------------[工况信息]----------------------------------------------------------------------工况工况深度支锚号类型(m)道号1开挖 2.000---2加撑--- 1.内撑3开挖 5.000-------------------------------------------------------------------------[结构计算]----------------------------------------------------------------------各工况:内力位移包络图:----------------------------------------------------------------------[整体稳定验算]----------------------------------------------------------------------计算方法:瑞典条分法应力状态:总应力法条分法中的土条宽度:0.40m滑裂面数据整体稳定安全系数Ks= 4.259圆弧半径(m)R=8.934圆心坐标X(m)X=-0.454圆心坐标Y(m)Y= 6.193----------------------------------------------------------------------[抗倾覆稳定性验算]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:M p——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩。
1、建筑基坑是指什么?基坑:为建筑物地下部分的施工由地面向下开挖出的空间2、基坑支护是指什么?包括哪些类型?为保护地下主体结构施工和基坑周边环境的安全,对基坑采用的临时性支挡、加固、保护和地下水控制的措施工程;支挡式结构双排桩、咬合桩土钉墙和复合土钉墙重力式水泥土墙3、基坑支护设计计算包括哪些内容?哪些计算方法?基坑支护设计计算包括水压力和土压力计算、基坑稳定性计算、支挡结构内力计算及基坑变形估算、地下水的控制计算等内容4、基坑失稳包括哪些形式?土体与支护结构的失稳主要表现为两种形态,其一是因为基坑土体强度不足、地下水渗流作用造成的失稳,包括基坑整体失稳、基坑底土隆起失稳、突涌、管涌以及流土(砂)失稳等等;其二是因支护结构(包括支护桩、墙、锚杆、支撑等)的承载力、刚度或稳定性不足引起的失稳,如支锚结构松弛失效或被拔出、桩墙底部向基坑内产生较大位移、桩墙弯曲或断裂等,见图1.2。
5、基坑工程有哪些特点?设计及施工中应做到的是什么?基坑工程特点:(1)基坑支护通常是作为临时性结构,与永久性结构相比安全储备相对较小,风险较大(2)基坑工程与周边环境是一种相互影响和相互制约的关系(3)基坑工程的每一个工况对支护结构具有不同的要求(4)支护设计计算理论至今还不完善,理论计算结果和实测结果大多情况下是不吻合的基坑支护工程的设计和施工应该做到以下几点:(1)在勘察与调查的基础上,结合工程与水文地质条件、周边环境要求以及当地经验制订出经济合理的支护方案,提出支护结构的水平位移和周边环境变形控制标准(2)根据工程勘察报告以及周边环境条件、施工要求,结合经验综合选取岩土计算参数和坑边荷载取值(3)在分析支护结构受力和变形时,应充分考虑施工的每一阶段支护结构体系和外荷载的变化,同时要考虑施工工艺的变化,挖土次序和位置的变化,支撑和留土时间的变化等第二章1.基坑工程设计需要资料有哪些?(1)岩土工程地质勘察报告;(2)建筑总平面图、用地红线图;(3)建筑物地下结构设计资料,以及桩基础或地基处理设计资料;(4)基坑环境调查报告,包括基坑周边建筑物、地下管线、地下设施及地下交通工程等的相关资料2.支护结构承载力极限状态和正常使用极限状态设计有哪些方法?3.基坑工程设计基本规定(设计年限、设计等级、设计要求、设计参数)4.基坑工程地质、水文勘察的范围、深度、勘探点布置、内容是?(1)勘察阶段初步勘察、详细勘察、施工勘察阶段(2)勘察范围、深度及勘探点的布置平面范围:开挖深度的2-3倍;深度:一般地质;深厚软土;需要满足降水截水要求;基坑内遇到微风化岩基勘探点数量、间距(3)勘察要求地质、水文条件有关指标参数、各地质类型和水文类型分布等(4)基坑工程评价要求对潜在稳定性、变形、降水影响的风险分析5.基坑工程周边环境调查的范围、方法、内容是?基坑周边环境调查(1)调查范围:2-4倍基坑开挖深度(2)调查方法:查询档案资料、对建筑物的房屋结构质量检测与鉴定、对管线的开挖、物探、专用仪器探测(3)调查内容:P18-19: 1)2)3)4)5)6.支护结构如何选型?支挡式结构、土钉墙和复合土钉墙、重力式水泥土墙、放坡以及上述方式的各类组合第三章作业:看:例3-1、3-3做:习题3.8(下周地基处理课交)第四章• 1.古典法——静力平衡法• 2.平面数值分析法——平面竖向弹性地基梁法/弹性支点法•通过以上方法,把内力M、V;支护结构水平位移(变形)v;内支撑力Ph;坑内土反力ps求解出来第五章稳定性验算包括有:(1)嵌固深度稳定性验算(抗倾覆稳定性验算)(2)整体滑动稳定性验算(3)抗隆起稳定性验算(4)地下水渗透稳定性验算(突涌稳定性验算和流土稳定性验算和管涌可能性判别)5.2 挡土结构计算要求:由于不同工况对于支挡结构设计有不同要求,所以要结构计算,首先拟定好锚杆、支撑和基坑开挖的关系、设计好步骤(工况);然后对每一工况进行支挡结构的受力与变形计算,这称为按工况进行设计。
同济启明星深基坑支挡结构设计计算软件FRWS 8.2工程名称:1-1一、工程概况基坑设计深度15.8m, 基坑安全等级为一级。
1.土层参数(26#)续表地下水位埋深:9.5m。
2.荷载工作荷载邻近荷载3.放坡4.挡土墙挡墙类型: 灌注桩;嵌入深度: 5.2m;混凝土等级: C30;桩径: 0.8m;桩间距: 1.6m;截水帷幕嵌入深度: 4.75m截水帷幕桩径: 0.85m截水帷幕搭接长度: 0.25m截水帷幕排数: 15.支撑和锚杆2018设0806.工况工况示意图工况信息表二、计算依据采用《北京市建筑基坑支护技术规程DB11/489-2016》进行设计计算。
并且1.整体稳定验算采用总应力法三、变形内力1.各工况变形内力7.开挖到15.8m 2.变形内力包络图四、整体稳定验算圆心(-6.32,-9.5),半径13.53m,滑动力51.4kN/m,抗滑力43.8kN/m圆心(-2.75,0),半径25.33m,滑动力1285.4kN/m,抗滑力7244.1kN/m圆心(-3.01,0),半径25.3m,滑动力2313.3kN/m,抗滑力6437.3kN/m圆心(-3.29,0),半径25.54m,滑动力3045kN/m,抗滑力5997.4kN/m圆心(-3.42,0),半径26.02m,滑动力3550.6kN/m,抗滑力5884.3kN/m 五、配筋M=1.25×1.1×Mk, V=1.25×1.1×Vk。
1.灌注桩0~19m六、锚杆承载力验算Rk/Nk应达到: 1.8;七、地表沉降计算方法: 同济抛物线模式1.各工况地表沉降7.开挖到15.8m八、渗透稳定性验算1.流土稳定性验算′应达到1.6同济启明星深基坑支挡结构设计计算软件FRWS 8.2工程名称:1a-1a一、工程概况基坑设计深度19.25m, 基坑安全等级为一级。
1.土层参数(26#)续表地下水位埋深:9.5m。
基坑支护设计手册
《基坑支护设计手册》是一本关于基坑支护工程设计的专业书籍,它提供了全面的设计和计算方法,以及实用的工程案例和经验总结。
以下是一些关于这本手册的详细介绍:
1. 内容全面:手册涵盖了基坑支护工程设计的各个方面,包括土压力计算、支护结构选型、稳定性分析、施工监测等方面的内容。
2. 实用性强:手册提供了大量的工程案例和经验总结,对于实际工程中遇到的问题和解决方法进行了详细的阐述。
3. 图表丰富:手册中包含了大量的图表和数据,方便读者进行查阅和计算。
4. 规范性强:手册中的设计和计算方法符合国家相关规范和标准,具有很高的规范性和权威性。
总的来说,《基坑支护设计手册》是一本非常实用的专业书籍,对于从事基坑支护工程设计和施工的工程师和技术人员来说是一本必备的参考书。
一.深基坑工程设计计算基坑工程设计计算包括三个部分的内容,即稳定性验算、结构内力计算和变形计算。
稳定性验算是指分析土体或土体与围护结构一起保持稳定性的能力,包括整体稳定性、重力式挡墙的抗倾覆稳定及抗滑移稳定、坑底抗隆起稳定和抗渗流稳定等,基坑工程设计必须同时满足这几个方面的稳定性。
结构内力计算为结构设计提供内力值,包括弯矩、剪力等,不同体系的围护结构,其内力计算的方法是不同的;由于围护结构常常是多次超静定的,计算内力时需要对具体围护结构进行简化,不同的简化方法得到的内力不会相同,需要根据工程经验加以判断;变形计算的目的则是为了减少对环境的影响,控制环境质量,变形计算内容包括围护结构的侧向位移、坑外地面的沉降和坑底隆起等项目。
稳定性验算整体稳定性边坡稳定性计算重力式围护结构的整体稳定性计算抗倾覆、抗滑动稳定性抗倾覆稳定性计算抗水平滑动稳定性计算抗渗透破坏稳定性边坡稳定性验算假定滑动面为圆弧用条分法进行计算不考虑土条间的作用力最小安全系数为最危险滑动面重力式围护结构的整体稳定性重力式围护结构的整体稳定性计算应考虑两种破坏模式,一种是如图所示的滑动面通过挡墙的底部;另一种考虑圆弧切墙的整体稳定性,验算时需计算切墙阻力所产生的抗滑作用,即墙的抗剪强度所产生的抗滑力矩。
重力式围护结构可以看作是直立岸坡,滑动面通过重力式挡墙的后趾,其整体稳定性验算一般借鉴边坡稳定计算方法,当采用简单条分法时可按上面的公式验算整体稳定性。
上海市标准《基坑工程设计规程》规定,验算切墙滑弧安全系数时,可取墙体强度指标内摩擦角为零,粘聚力c=(1/15~1/10)qu。
当水泥搅拌桩墙体的无侧限抗压强度qu>1MPa时,可不考虑切墙破坏的模式。
锚杆支护体系的整体稳定性两种不同的假定一种是指锚杆支护体系连同体系内的土体共同沿着土体的某一深层滑裂面向下滑动,造成整体失稳,如左图所示;对于这一种失稳破坏,可采取上述土坡整体稳定的验算方法计算,按验算结果要求锚杆长度必须超过最危险滑动面,安全系数不小于1.50;另一种是指由于锚杆支护体系的共同作用超出了土的承载能力,从而在围护结构底部向其拉结方向形成一条深层滑裂面,造成倾覆破坏,如右图所示。
基坑支护检测报告————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ受控编号:XXXXXXXX检测报告编号:XX-X-2018-01工程名称:XX市XXX商业中心基坑支护工程施工质量检测报告委托单位:XX省XXXX服务中心建设单位:XX市XXXX有限责任公司设计单位:XXXX设计有限公司施工单位:XXXX设计有限公司监理单位:XXXX监理有限公司检测单位:XXXX工程检测有限公司年月声明1、本检测报告无我单位检测专用章和计量认证专用章无效。
2、本检测报告无骑缝章无效。
3、本检测报告涂改、换页、漏页无效。
4、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。
5、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起十五日内向我单位书面提出,本单位将给予及时的解释或答复。
检测单位:XXXX工程检测有限公司单位地址:邮政编码:联系电话:XXXX工程检测有限公司报告编号:XX-X-2018-01工程名称XX市XXXX基坑支护工程施工质量检测工程地点委托单位XXX询服务中心建设单位XX市XXXX有限责任公司勘察单位XX市XXXX项目设计单位XX市XXXX项目监理单位XXXX监理有限公司施工单位XX市XXXX项目设计要求3-3剖面第一道:锚索轴向拉力标准值88.58kN;3-3剖面增加第一道:锚索轴向拉力标准值164.74kN;4-4剖面第一道:锚索轴向拉力标准值101.98kN(包括4-4区北侧及南侧);4-4剖面变更后增加第一道:锚索轴向拉力标准值220.27kN(包括4-4区北侧及南侧);4-4剖面第二道:锚索轴向拉力标准值262.54kN(包括4-4区北侧及南侧)。
桩间距(包括4-4剖面、3-3剖面)1.2m;桩身混凝土强度C25。
检测目的通过锚索抗拔承载力检测,确定锚索抗拔承载力是否满足设计要求;通过桩间距检测,确定护坡桩施工是否满足设计要求;通过混凝土回弹试验,检测护坡桩混凝土是否满足设计要求。
基坑支护验算书采用6米钢板桩支护,钢板桩入土3米,采用28a#槽钢进行一层纵向支撑。
计算时,单锚深埋板桩上端为简支,下端为固定支撑,其计算采用等值梁法。
1、钢板桩选用及入土深度验算1.1计算作用于钢板桩上的土压力强度并绘出压力分布图Ka为主动土压力系数,Ka=tg2(450-0.5Ф)= tg2(450-0.5*18)=0.528 Kp为被动土压力系数,Kp=tg2(450+0.5Ф)= tg2(450+0.5*18)=1.894e Ah=γhKa=18*3*0.528=28.51KN/M2;式中h为基坑深度。
故P b= e Ah =28.51KN/M21.2计算y值y= P b/((γ*(K*Kp-Ka))=28.51/((18*(1.6*1.894-0.528))=0.632mK为钢板桩的被动土压力修正系数,取1.61.3按简支梁计算等值梁的两支点反力∑Mc=0Po=((0.5*3*28.51*(0.67*3-0.6)+(28.51*1.18)*(3-0.6+1.18/3))/(3-0.6 +1.18)=28.08 KN∑Q=0Ra=0.5*3*28.51+0.5*1.18*28.51-28.08=31.51KN1.4计算钢板桩最小入土深度x=((6*Po/(γ*(K*Kp-Ka))0.5=((6*28.08/(26*(1.6*1.894-0.528))0.5=1.72mt o=x+y=1.72+0.632=2.352mt=1.2t o=1.2*2.352=2.8m钢板桩总长L=h+t=3+2.8=5.8m故钢板桩取6米长。
1.5钢板桩截面验算先求钢板桩所受最大弯矩Mmax。
最大弯矩处即为剪力等于零处,设剪力等于零处距板桩顶为X,则:Ra-0.5*X2*γ*Ka=049.6-0.5*X2*18*0.528=0X=3.23mMmax=Ra*(X-0.6)- 0.5*γ*X2*Ka*X/3= 49.6*(3.23-0.6)- 0.5*18*3.232 *0.528*3.23/3=77.07KN/Mσ= Mmax/W=77070000/433000=178<[σ]=205N/mm2 满足要求[σ]为28a#槽钢抗弯强度设计值,取205N/mm2;W为28a#槽钢抗抵抗力矩,取433cm3。
基坑支护协议书甲方(委托方):_____________________乙方(施工方):_____________________鉴于甲方需进行基坑工程的支护工作,乙方具备相应的资质和能力,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,就基坑支护工程达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程规模:_____________________1.4 工程内容:_____________________1.5 工程期限:自本协议签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
第二条甲方的权利与义务2.1 甲方应提供工程所需的相关资料和文件,确保乙方能够顺利开展工作。
2.2 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
2.3 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付工程款项。
第三条乙方的权利与义务3.1 乙方应按照国家有关法律法规和行业标准,进行基坑支护工程的施工。
3.2 乙方应保证工程质量,确保工程安全,对施工过程中出现的问题负责。
3.3 乙方应按时完成工程任务,并在工程竣工后及时通知甲方进行验收。
第四条工程款支付4.1 工程款支付方式:_____________________4.2 工程款支付时间:_____________________4.3 工程款支付比例:_____________________4.4 工程款支付条件:_____________________第五条工程验收5.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告和相关验收资料。
5.2 甲方应在收到乙方提交的工程竣工报告和验收资料后____天内组织验收。
5.3 工程验收合格后,甲方应向乙方出具验收合格证明。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款,应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
6.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定标准,应承担相应的违约责任。
基坑支护验算书
采用6米钢板桩支护,钢板桩入土3米,采用28a#槽钢进行一层纵向支撑。
计算时,单锚深埋板桩上端为简支,下端为固定支撑,其计算采用等值梁法。
1、钢板桩选用及入土深度验算
1.1计算作用于钢板桩上的土压力强度并绘出压力分布图
Ka为主动土压力系数,Ka=tg2(450-0.5Ф)= tg2(450-0.5*18)=0.528 Kp为被动土压力系数,Kp=tg2(450+0.5Ф)= tg2(450+0.5*18)=1.894
e Ah=γhKa=18*3*0.528=28.51KN/M2;式中h为基坑深度。
故P b= e Ah =28.51KN/M2
1.2计算y值
y= P b/((γ*(K*Kp-Ka))=28.51/((18*(1.6*1.894-0.528))=0.632m
K为钢板桩的被动土压力修正系数,取1.6
1.3按简支梁计算等值梁的两支点反力
∑Mc=0
Po=((0.5*3*28.51*(0.67*3-0.6)+(28.51*1.18)*(3-0.6+1.18/3))/(3-0.6 +1.18)=28.08 KN
∑Q=0
Ra=0.5*3*28.51+0.5*1.18*28.51-28.08=31.51KN
1.4计算钢板桩最小入土深度
x=((6*Po/(γ*(K*Kp-Ka))0.5
=((6*28.08/(26*(1.6*1.894-0.528))0.5=1.72m
t o=x+y=1.72+0.632=2.352m
t=1.2t o=1.2*2.352=2.8m
钢板桩总长L=h+t=3+2.8=5.8m
故钢板桩取6米长。
1.5钢板桩截面验算
先求钢板桩所受最大弯矩Mmax。
最大弯矩处即为剪力等于零处,设剪力等于零处距板桩顶为X,则:
Ra-0.5*X2*γ*Ka=0
49.6-0.5*X2*18*0.528=0
X=3.23m
Mmax=Ra*(X-0.6)- 0.5*γ*X2*Ka*X/3= 49.6*(3.23-0.6)- 0.5*18*3.232 *0.528*3.23/3=77.07KN/M
σ= Mmax/W=77070000/433000=178<[σ]=205N/mm2 满足要求
[σ]为28a#槽钢抗弯强度设计值,取205N/mm2;W为28a#槽钢抗抵抗力矩,取433cm3。
2、基坑底部抗隆起验算
本承台基坑为有桩承台,在7m*7m基坑范围内布置有4根Ф1200钻孔桩,桩长42米,且基坑底部采用集水井降水措施,基本不会发生坑底隆起现象。
将支护结构底平面作为求极限承载力的基准面。
根据公式Ks=(γ*D*Nq+C*Nc)/((γ*(H+D)+q)
式中γ为土容重,取18KN/M2;D为钢板桩入土深度,为3米;H为钢板桩外露长度,为3米;c为土粘聚力,取18KN/M2;q为基坑外荷载,取30KN/M2;
Nq、Nc为地基承载力。
Nq= tg(450+0.5Ф)*e3.14 tgФ= tg(450+0.5*18)*2.7183.14 tg18=3.82
Nc=( Nq-1)/ tgФ=( 3.82-1)/ tg18=8.68
故Ks=(γ*D*Nq+C*Nc)/((γ*(H+D)+q)
=(18*3*3.82+18*8.68)/((18*(3+3)+30))
=1.83>1.15 满足要求。