某地下车库基坑支护设计总说明
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第一部分:基坑支护方案设计综合说明1.1设计依据:1)设计原则:“安全可靠、经济合理、技术可行、施工方便”;2)地下室设计有关图纸和基坑周边环境;3)《龙津路西关锦里勘察报告》;4)有关设计计算规范及规程:①《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)②《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)③《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)④《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98)1.2工程概况:拟建场地位于广州市荔湾区龙津中路北侧,中山七路南侧,土兴巷西侧。
本次勘察场地为建设用地红线范围,场地内拟建16~34层塔楼(A、B单元)及2层连体裙楼,地下室设计为2层,基坑开挖深度为9m,基坑周长约为236m。
规划总用地面积4720.29平方米,本次勘探范围设计拟建建筑物见表1:表1 拟建建筑物一览表该工程由广州市联成房地产有限公司投资兴建,由广州中煤江南基础工程公司承担广州市荔湾区西关锦里商住楼项目的岩土工程勘察任务。
1.3地质条件:1.3.1区域地质特征根据区域地质资料,场地位于广州断陷盆地中部,本项目所处范围内第四系土层为冲积土(Q al)、沼泽沉积土层(Q h)及残积土(Q el)。
下伏基岩为白垩系上统山塱组(K2d),基岩为褐红色泥质粉砂岩及砂砾岩。
根据《广州市基岩地质图》地质资料显示,场区主要受广从断裂及广三断裂控制,广从断裂属正断层,走向北东25~30°,倾向北西西,倾角50°~55°,位于场地东南侧,为区域控制性断层;广三断裂带位于场区南侧,走向近东西向或略转呈NWW向,倾向南,倾角约50°,为斜冲正断层。
拟建场区未发现大的构造断裂通过,地质构造相对简单,地基稳定性较好。
1.3.2场地地形地貌特征拟建场地位于广州市荔湾区龙津中路北侧,中山七路南侧,土兴巷西侧,毗邻广州卷烟二厂,为闹市居民小区,房屋较密集,周围房屋一般在8~9层,勘察场地较平坦,地面标高在7.27~8.09m。
济南市官扎营棚户区改造11#住宅楼、公寓、配套公建及地下车库基坑支护工程方案设计济南市勘察测绘研究院JINA N GEOTECHNICA L INVESTIGA TIONAND SVR VEYING INSTITVTE二〇一三年七月济南市官扎营棚户区改造11#住宅楼、公寓、配套公建及地下车库基坑支护工程方案设计工程编号:11082017-3院长:审定:审核:设计:基坑工程设计总说明目录一、设计依据二、设计指导思想、基本原则三、工程概况四、场地工程环境五、水文地质与工程地质条件六、基坑设计方案与详细说明七、施工检测与验收八、应急措施九、其他说明十、设计计算书设计图件清单目录济南市勘察测绘研究院JINA N GEO TEC HNICA L INVE STIG A TIONA ND SVR V EYING INS TITVTE 二〇一三年七月1、设计依据1.1 岩土工程勘察报告、设计文件:1.1.1《济南市棚户区改造安置房建设工程官扎营片区F地块11#楼、公寓及周边车库岩土工程勘察报告》,济南市勘察测绘研究院;1.1.2 11#住宅楼、公寓及周边车库项目相关设计图纸(电子版):(1)11#楼和车库基槽开挖示意图,山东省建筑设计研究院,2012.05(2)11#楼和地下车库基础平面图1.2 规范、标准(1)《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;(2)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;(3)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010;(4)《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ/T111-98;(5)《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;(6)《济南市工程质量与安全生产监督站文件》济建质安站字【2013】1号1.3 11#楼、公寓及周边车库其它设计依据性文件和资料。
2、基坑工程设计指导思想、基本原则2.1 设计指导思想在充分掌握场地现状、地层岩土力学特性、场地水文地质条件和分布,以及基坑周边环境的基础上,因地制宜、因势利导,使基坑工程结构具有针对性和适用性,以合理的投入获得理想的社会、经济和环境效益。
基坑斜撑支护设计概述及解释说明1. 引言1.1 概述基坑斜撑支护设计是在建筑工程中常见的一种土木结构设计方案,用于解决基坑开挖过程中的土体侧推力和垂直下沉等问题。
该设计方案通过设置斜撑来提供水平和垂直支撑,以确保基坑周边的土岩层能够稳定地承受卸荷压力,并保证基坑内部工作区域的安全。
1.2 文章结构本文将从几个方面对基坑斜撑支护设计进行详细概述和解释说明。
首先,我们将介绍基坑斜撑支护设计的定义和原理,包括如何选择合适的斜撑形式以及其原理机制。
接着,我们将详细描述施工时对基坑斜撑支护设计的要求和步骤,包括材料选择、安装要点等内容。
然后,我们将讨论影响基坑斜撑支护设计的考虑因素,并提供相关实例进行分析。
此外,本文还将探讨常见的斜撑支护材料以及相应的工艺选择与对比分析,并结合施工案例进行经验总结。
最后,我们将介绍基坑斜撑支护设计的流程与方法论,并以典型案例为例进行设计分析和评价。
1.3 目的本文旨在提供有关基坑斜撑支护设计的全面概述和解释,帮助读者了解该设计方案的原理、要求和步骤,以及材料选择和工艺对比等内容。
通过本文的阅读,读者将能够掌握基坑斜撑支护设计的基本知识,并了解其中存在的问题及可能的改进方向。
此外,本文还将通过实际案例分析,提供一些有关基坑斜撑支护设计经验与教训,以期为相关领域的从业人员提供参考和借鉴。
2. 基坑斜撑支护设计:2.1 定义和原理:基坑斜撑支护设计是指在土木工程中,通过采用斜撑结构来支撑土体,从而增加基坑的稳定性。
斜撑的主要作用是分担土壤和水压力,并提供临时支撑以确保基坑工程的安全。
斜撑结构主要由横向水平杆件、竖向立柱和倾斜的拉杆组成。
其原理在于通过设置合理的角度和长度,使得斜杆承受土体侧压力,并将其传递到地面或其他承重点上。
2.2 施工要求和步骤:基坑斜撑支护设计需要满足以下几个方面的要求:- 预测并评估可能遇到的土体侧压力大小,确保施工过程中能够有效地承载土压力。
- 确定合适的斜撑类型、数量和布置方案,根据具体情况选择合适的设计参数。
目录............................................ 错误!未定义书签。
第一部分基坑支护设计方案说明 . (4)1 工程概况 (4)1。
1 一般概况.................................. 错误!未定义书签。
1.2 项目概况 (4)1.3 环境概况 (4)1。
4 基坑安全等级 (4)2 地质资料 (5)2.1 地形地貌 (5)2.2 工程地质 (5)2.3 水文概况 (5)2。
4 不良地质条件 (5)2.5 地质参数 (5)3 支护方案设计 (6)3。
1设计使用规范 (6)3.2设计资料依据 (6)3.3 支护方案 (6)4 基坑支护结构设计计算 (6)4。
1 计算方法 (7)4.2 计算条件 (7)4。
3 计算结果 (7)5 支护结构施工技术要求 (7)5。
1 施工流程 (7)5。
2 水泥土搅拌桩施工技术要求 (8)5.3 喷射混凝土施工技术要求 (7)5.4 土方开挖技术要求 (9)5。
5 基坑降排水 (10)6 其它注意事项 (10)7 监测要求及内容 (11)7.1 监测技术要求 (11)7.2 监测内容 (11)7.3监测要求 (12)8 质量检测 (12)9 应急措施 (12)9.1支护结构体系方面的应急处理措施 (12)9.2地下水方面的应急处理措施 (13)9。
3环境保护方面的应急处理措施 (13)9。
4应急资源 (13)10 备注 (14)第二部分基坑支护设计计算书 (15)1.AB段剖面计算 (15)2。
BC段剖面计算 (17)3。
CD段剖面计算 (19)4.DE段剖面计算 (21)5.EA段剖面计算 (23)第一部分基坑支护设计方案说明1 工程概况1.2 项目概况⑴主体建筑总用地面积约11654。
00m2左右,总建筑面积约54193.66m2左右,拟建建筑物共有5栋,地上6~34层,地下一层,结构形式为钢筋混凝土框架结构.⑵基坑规模基坑大致呈矩形。
地下车库基坑支护工程设计方案1.工程概况1.1建筑工程概况拟建国家安全部行政管理局地下车库基坑支护工程位于北京市朝阳区酒仙桥南十里居亮马河南侧60 m处。
设计为两层地下车库,采用钢筋混凝土框架结构、基础形式为筏板基础,无上部结构。
车库开挖深度11.4m,基坑长约108m、宽约88m,建筑面积约14551m2,属民用建筑。
拟建车库所属院内,一条宽约5 m的马路环形于距基坑开挖线四周7~10m处。
开挖轴线西侧无邻近建筑物,东侧距轴线17 m处分布有11层办公楼、南侧、北侧距轴线16 m处分布有3层办公楼(详见图集A3-1)。
1.2工程地质条件根据北京城乡建设勘察院提供的《国家安全部行政管理据地下车库工程地质勘察报告》,拟建场地地形较平坦,地面标高为34.98m~35.27m之间。
地下管线分布较多。
地基土按沉积年代、成因类型分为人工堆积层和第四纪沉积层。
表层为人工堆积土层,层中分布有杂填土①1层,0.7~2.4m有粘质粉土填土层①2层;②层以粘质粉土、砂质粉土为主,层中有粉砂②1层、重粉质粘土、粉质粘土②2层,层厚约1.6~2.8m;③层为粉质粘土,土质较软,结构较敏感,层中夹有粘质粉土、砂质粉土③1层,细、粉砂③2层,层厚约2.1~3.6m;④层为细砂,厚度约为1.0~2.2m;⑤层为粉质粘土,层厚约5.1~7.5m;⑥层为粉质粘土,层中分布有粘质粉土、砂质粉土⑥1层、重粉质粘土⑥2层、砂质粉土⑥3层等夹层,厚度约为6.8~8.0m。
(详见图集A3-5)表1.1 各岩层物理力学指标统计表1.3 水文地质概况根据工程勘察报告,本场区测得第一层地下水静止水位32.68~34.47m,平均水位埋深3.50m,含水土层为粘质粉土②层;第二层地下水静止水位28.04~30.13m,水位埋深5.28~5.40m,含水土层为细砂④层和细、粉砂③2层,本层水为承压水。
根据岩土工程勘察报告提供的资料表明,拟建地实测到三层地下水,其类型及埋深、标高如下表:表1.2各岩层水文地质概况统计表地下水对混凝土无腐蚀性,对钢筋以及钢结构具有弱腐蚀性。
基坑支护设计总说明一、工程概况本工程为新川科技园污水泵站提升泵房项目基坑支护施工图设计。
(一)基坑位置及建设规模场地位于污水泵站提升泵房位于新川科技园二组团内,东临洗瓦堰及B线道路,北面为规划220KV变电站,西面为地铁一号线红星站场站用地,之间有规划10m宽防护绿地,南面为规划市政绿地及华阳大道,该建筑物为1F,设一层地下室,设计+0.00=480.30m。
(二)使用年限本工程场地地面标高在481.0m左右,因此基坑设计时高度按481.0m考虑,地下室基坑开挖深度西边按16.5m考虑(即基坑开挖底面标高为464.50m),东边按13.8m考虑(即基坑开挖底面标高为467.2m)。
基坑安全等级为一级,结构重要性系数为1.1。
本项目基坑支护结构设计使用年限为一年,从基坑开挖之日起算。
超过使用年限后未回填,支护体系需进行安全鉴定。
(三)基坑对周边影响本工程地下室开挖深度为场地面标高(481.0m)以下13.8-16.5m,基坑开挖底面标高为464.5-467.2m。
根据业主提供的周边道路及地下管线资料及现状周边建(构)筑物情况,场地周边环境情况如下:1、周边建构筑物及市政道路基坑现在场地周围无建筑物分布。
2、地下管线基坑的东侧和南侧有军用电缆分布电缆埋深约3m,距离本工程地下室边线约10~16.7m,不会对其造成影响。
3、地面沉降本工程拟采用管井降水与明排水相结合。
明挖顺作法施工时,工程施工可能引起地面不均匀沉降,应预防周边建(构筑)物下沉、倾斜、开裂,甚至造成破坏性影响。
施工前应对周边进行摄像取证,并在建筑物周边布设观测点,进行系统、全面的跟踪测量,信息化施工。
根据监测结果及时调整施工方案,如出现异常情况,应立即停止施工,及时采用补救措施,确保建(构)筑物安全。
二、设计依据1、《新川创新科技园污水泵站及配套管网市政工程岩土工程勘察报告》2、业主提供的《新川创新科技园污水泵站建筑设计图》3、设计采用的规范:《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2010)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2013)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《工程测量规范》(GB50026--2007)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204--2002)《混凝土质量控制标准》(GB50164--2011)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46--2009)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--2011)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300--2013)《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328--2011)《四川省建筑地基基础检测技术规范》(DBJ51/T014-2013)4、设计采用的计算软件:北京理正《深基坑支护结构设计软件F-SPW》7.0版三、工程地质与水文地质条件1、地形地貌拟建场地位于成都市天府新区,现高新区境内新川创新科技园。
基坑支护设计总说明设计总说明1、工程概况项目概况1 项目名称:济阳县王奎楼居等城中村改造项目(东区)基坑支护与降水设计2 项目地点:济南市济阳县新元大街南侧、龙海路东侧、闻韶街北侧、经六路西侧3 建设单位:济南创盈置业有限公司项目与基坑概况拟建工程17层住宅楼30栋、地下车库组成。
本次支护范围为楼座及周边整体地下车库。
基坑形状大体呈倒U形,南北长约,东西宽约,基坑支护总长度约。
场地现状地面标高~,基底标高为~。
基坑开挖深度为~。
2、设计依据《济阳县王奎楼居等城中村改造项目及地下车库岩土工程勘察报告》,山东惠裕土木工程有限公司,;济阳县王奎楼居等城中村改造项目结构图、建筑图,济南创盈置业有限公司;《建筑地基基础设计规范》GB50007-20XX;《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20XX;《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB 50739-20XX;《岩土工程勘察规范》GB50021-20XX;《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-20XX;《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ111-20XX;《建筑边坡与基坑工程设计文件编制标准》DBJ/T14-081-20XX;《建筑基坑支护结构构造》11SG814;《混凝土结构设计规范》GB50010-20XX;《混凝土工程施工质量验收规范》GB 50204-20XX;《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-20XX;《复合土钉墙施工及验收规范》DB/J14-047-20XX 《工程建设地下水控制技术规范》DB/J13468-20XX;《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号;《济南市房屋建筑及轨道交通工程安全专项施工方案编制审查与专家论证实施办法》济建发[20XX]18号。
3、基坑周边条件基坑周边环境条件拟建项目周边环境条件较简单,根据业主所提供的地形图,场地周围环境情况如下:场区外围基坑北侧坡顶距离建筑红线~、距离新元大街~东侧坡顶距离建筑红线、经六路~,东北侧坡顶距离管道~南侧坡顶距离建筑红线、闻韶街~,西侧坡顶距离建筑红线、龙海路~,西侧坡顶距离污水管道~。
皇都豪庭临时消防泵房基坑支护施工组织设计第一章工程概况一、概述本工程场地地面较平〔平面尺寸为:m,西侧为6层楼房,距消防基坑3米,南侧为道路。
工程技术数据及工程量自然地坪:m〔暂定〕室内正负零:28m〔暂定〕槽底深度:米不等土方工程量:立方米基槽边坡周长:约75米土钉墙面积:约100平方米护坡面积:约500平方米二、地质情况1、人工填土①第二章编制依据1、临时总平面图施工图;2、现场踏勘情况;3、我公司施工类似土钉墙支护工程施工经验;4、现行国家施工标准、标准及规程《建筑基坑工程技术标准》〔TB9258-97〕《土钉支护设计与施工技术标准》《工程测量标准》〔GB50026-93〕《钢筋焊接及验收规程》〔JGJ18-96〕《建筑机械使用安全技术规程》〔JGJ33-96〕《施工现场临时用电技术标准》〔JGJ46-88〕北京市建筑施工现场安全防护基本标准〔91〕京建施字第124号。
北京市建设工程现场管理环境保护工作基本标准〔91〕京建施字第126号。
北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准〔91〕京建施字第127号。
第三章施工准备1、根据总包提供的建筑红线控制桩、轴线桩和水准点,进行场地自然地面标高的测量和支护结构位移观测点的埋设工作,并做好初测记录。
2、总包提供现场出入口的位置,以便确定行车路线。
3、施工用电:根据施工用电量计算,用电量需100KVA,在基坑开挖及护坡施工阶段用水量为10~15L/S,需设置2~3个供水点、以满足用水需求。
4、办理交通、城建、市政、市容、环卫等有关手续。
第四章设计方案该工程槽底标高分多种类型〔见平面图〕,西坡槽底标高6.1m,土钉孔径100mm,锚筋直径Ф20mm,锚体为M20水泥浆。
土钉〔锚杆〕呈梅花型布置,土钉〔锚杆〕上下排要错开1/2。
钢筋网Ф6.5@200X200mm,外锚头为4根L300Ф16螺纹钢,井字形焊于每根土钉侧面。
喷射混凝土厚度100 mm,混凝土强度等级为C20。
基坑支护设计总说明一、设计依据1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;2、《基坑工程技术规程》(湖北省地方标准)DB42/159-2012;3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;5、《钢结构设计规范》GB50017-2003;6、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;7、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;8、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;9、《武汉市深基坑工程设计文件编制规定》WBJ-1-2001;10、武建{2005}273号文件;11、融建家园岩土工程勘察报告。
12、《融建家园总平面图》(电子版)13、《融建家园地下室承台基础结构布置图》(电子版)二、工程概况1、本项目设计000=25.90m,场地绝对标高整平至24.90(-1.00m),基坑周边标高为-5.70~-5.90m,开挖深度4.50-4.70m,基坑周长约202.8m,地下室开挖面积约2369.4㎡。
根据湖北省地方标准《基坑工程技术工程》(DB42/T159-2012)的规定,确定本项目基坑重要性等级为东北角AB段、南侧和西侧为一级,其余为二级。
本项目基坑工程有效使用期为12个月。
三、支护形式及地下水控制措施1、支护形式本项目地下室基坑坑段采用桩撑、悬臂桩和二级放坡+搅拌桩增强加固支护。
2、地下水控制措施上层滞水控制措施为埋管引流,明沟抽排和喷射混凝土止水,搅拌桩帷幕止水。
四、主要材料1、混凝土强度等级a、喷射混凝土:C20。
b、垫层及地下室周边回填混凝土:C15。
c、支护桩、立柱桩位C30,冠梁、围檩和支撑梁:C30。
2、钢材a、钢筋:φ-HPB235(原I级钢);-HRB335(原II级钢);-HRB400(原III级钢)。
b、钢筋性能和质量必须符合国家现行标准和行业标准的规定,并应有各项性能的质量证明书或检验报告。
基坑支护设计说明基坑支护设计是指在建筑工程施工过程中,为了保证基坑的安全稳定,减少地面沉降和地质灾害的发生,采用相应的工程措施和设计方法,对基坑进行支护的一项重要工作。
下面将从基坑支护的目的、流程和设计方法等方面进行详细说明。
一、基坑支护的目的1.保证施工现场的安全:基坑作为施工的起点,对后续的施工安全影响重大。
通过合理的支护设计,可以有效地减少基坑塌方、下沉等事故的发生,保障施工过程中人员和设备的安全。
2.保护周围建筑物和地下管线的稳定:基坑开挖对周围的建筑物和地下管线会产生一定的影响。
通过支护设计,可以减少地面沉降和损害,保证周围建筑物和地下管线的安全稳定。
3.提高土体的抗剪强度:基坑周围土体的抗剪强度较低,容易产生土体失稳和滑坡等地质灾害。
支护设计可以通过改善土体工程性质,提高土体的抗剪强度,防止地质灾害的发生。
二、基坑支护设计的流程1.地质勘察和力学参数确定:首先需要进行地质勘察,获取地质情况及土体的力学参数。
根据勘察结果,确定基坑的开挖范围、深度和倾斜度等设计参数。
2.支护结构的选择:根据基坑的特点和支护的要求,选择合适的支护结构。
常见的支护结构包括土方开挖法、土钉墙、钢支撑、预应力锚杆等。
3.基坑开挖和土体处理:按照设计要求进行基坑的开挖,同时进行土体处理,如砂浆灌注、地下注浆等。
土体处理可以改善土体的工程性质,提高土体的抗剪强度。
4.支护结构的施工:根据支护结构的设计图纸进行支护结构的施工。
施工过程中需要确保支护结构的稳定性和密实性,以保证其正常使用。
5.监测和调整:在基坑支护施工的各个阶段,进行施工监测,对支护结构的变形和位移进行实时监测。
根据监测结果,及时调整支护设计方案,确保支护结构的安全稳定。
三、基坑支护设计的方法1.基于经验的设计方法:根据以往类似工程的经验进行设计,结合实际情况进行合理调整。
2.基于数值模拟的设计方法:通过使用有限元分析等数值方法,对基坑开挖过程进行模拟,分析基坑及支护结构的受力情况,从而优化设计方案。
****提质改造项目基坑支护工程设计说明***设计研究院有限公司2020年*月*日一、编制依据及技术标准(1)《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)”(2)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)(3)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)(4)《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)(5)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)(6)《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)(7)《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)(8)《工程测量规范》(GB50026-2007)(9)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)(10)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)(11)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)(12)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)(13)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)(14)《长沙市边坡及基坑支护设计文件编制深度要求》(长沙市建设委员会) (15)《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)(16)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2016)(17)“****某社区提质改造项目岩土工程详细勘察任务书”二、工程概况2.1基坑工程概况受长沙市雨花区某业主单位的委托,按照***设计研究院有限公司提出的勘察任务书及布点图要求,由化工部长沙设计研究院承担某社区提质改造项目岩土工程详细勘察任务。
该工程位于长沙市雨花区***与***交汇处***院内。
根据勘察任务书,拟建项目由一栋1层辅助用房及1层地下室组成。
拟建建筑物高度为5.1m,设计地坪标高为75.750m,地下室开挖深度为4.32~8.25m左右。
本次设计为拟建建筑物地下室的施工基坑支护设计。
拟建项目按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)划分,建筑物工程重要性等级为三级,场地复杂程度为三级,地基复杂程度为三级,岩土工程勘察等级丙级。
基坑安全等级取二级,侧壁重要系数取1.0。
该基坑支护工程为临时性支护工程,基坑使用年限为2年。
本设计采用AutoCAD软件进行绘图,采用理正深基坑6.0进行支护结构计算。
三、基坑周边环境条件拟建场地位于长沙市雨花区***与***交汇处东北角,交通便利。
场地原始地貌为丘陵及坡地,现场地平坦,地势起伏较小,勘察期间测得各钻孔孔口高程介于74.32~78.52m之间。
该工程位于长沙市雨花区***与***交汇处***院内。
南侧紧临院内道路,无重要建(构)筑物;东侧紧临院内道路, 离国税局办公楼(7层)10~15m左右,与办公楼下的一层地下车库相接,地下车库深度为6.0~6.5m左右,基础形式为桩基础;北侧紧临院内道路,离院内住宅区15~20m左右;西侧紧临院内道路,离院内住宅区15~20m左右。
四、场地工程地质条件概述4.1 场地位置及地形、地貌特征拟建场地位于长沙市雨花区***与***交汇处东北角。
场地原始地貌为丘陵及坡地,现场地平坦,地势起伏较小,勘察期间测得各钻孔孔口高程介于74.32~78.52m之间。
4.2 地质构造拟建场地地处长沙盆地,属早~晚期新华夏系构造拗陷带,根据本次勘察成果分析,原始地貌为丘陵及坡地。
场地内局部回填土较厚,基底由白垩系泥质粉砂岩组成,从区域地质结构图上分析,该区未见断裂带及褶皱等不良地质作用,未受大的构造运动,次一级构造发育一般。
场地区域稳定性较好,宜于一般建(构)筑物建筑。
4.3 场地岩土分层及特征根据钻探揭露,场地内埋藏的地层自上而下主要由第四系人工堆积(Q ml)素填土及白垩系(K)泥质粉砂岩组成,其野外特征自上而下分叙如下:a)素填土(Q ml)①:褐红色,松散~稍密,稍湿~湿,主要成分以黏性土为主,局部含有少量风化基岩块石及砖渣、混凝土块等,为人工新近堆积而成。
该层在拟建场区所有钻孔都有揭露,层厚为9.60~10.50m,层底标高63.92~68.72m。
b)白垩系(K)泥质粉砂岩:紫红色,粉砂质结构,中厚层状构造,本场地内根据风化程度不同可分为:1)强风化泥质粉砂岩(K)②:褐红色,粉砂质结构,中厚层状构造,节理裂隙极发育,岩芯呈短柱状、块状,柱长15~30cm,最长50cm,岩石极软,岩块手捏易碎,遇水浸泡易软化,岩体基本质量等级为Ⅴ级。
该层分布于整个场区,层厚0.90~2.50m,层底标高62.12~67.52m。
2)中风泥质粉砂岩(K)③:褐红色,粉砂质结构,中厚层状构造,节理裂隙较发育,岩芯较完整,呈柱状,一般柱长25~40cm,最长60cm,岩石锤击易碎,风干易开裂,遇水浸泡易软化,属极软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。
该层分布于整个场区,为拟建场区的下伏稳定基岩,未揭穿,层顶标高67.52~62.12m。
上述各地层的野外特征及分布规律详见《钻孔柱状图》和《工程地质剖面图》。
4.3水文地质条件(1)地表水拟建场地周边未见河流及水域,地表水系不发育。
(2)地下水勘察期间,仅钻孔ZK2、ZK3及ZK8见有地下水。
地下水类型主要为上层滞水及少量基岩裂隙水,上层滞水主要赋存于素填土①中,直接接受大气降水及地表水的补给,水量较大,水位因季节变化而异,水位变化幅度1~2m左右,本层无稳定水位,勘察期间测得该层水位埋深为5.20~6.40m,相当于标高69.48~70.23m。
基岩裂隙水主要赋存于强风化泥质粉砂岩②及中风化泥质粉砂岩③裂隙中,其水量大小、径流、补给及空间分布均受节理裂隙发育程度、连通性和构造控制,其地下水压力场和渗流状态具明显的各向异性,该层地下水主要受地下水径流侧向补给,且未形成稳定连续的水位面。
由于拟建场区整体地势呈现北侧高南侧低,开挖后,基坑内易受周边地表水的流入汇集,根据钻探揭露的工程地质条件和拟建场地及周边地形地貌综合考虑,拟建长沙市****提质改造项目地下室建议设计抗浮水位按71.80m考虑。
4.4地震安全性评价根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2016)附录A “我国主要城镇设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”及《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)的有关规定:该场地抗震设防烈度为6度区,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组,设计特征周期为0.35s。
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2016)第4.1.3条第3款规定及长沙地区实测土层剪切波速经验值,计算场地等效剪切波速值见下表(表1)。
表1 土层的等效剪切波速计算表通过计算:场地内的土层等效剪切波速(Vse)小于150m/s,根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2016)判定:拟建场地土类型为软弱土,建筑场地类别为II类,为可进行建设的一般场地。
4.5不良地质作用、不利埋藏物及特殊性岩土勘察期间,场地内未发现断层破碎带、岩溶及滑坡等对场地稳定性有影响的不良地质作用及地质灾害;未见河道、暗滨、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。
根据钻探揭露地层情况,拟建场地内特殊性岩土为素填土①及风化岩。
a)素填土①:该层未完成自重固结,局部含有少量的杂物,土质不均匀,具有高压缩性。
b)风化岩:该层水理性质较差,遇水易软化、膨胀与崩解,失水干裂的特点。
岩石的软化特性可造成岩体强度变化,强度降低。
同时岩石与水作用后,由于吸水使体积膨胀,从而降低了颗粒问的联结力,使岩石产生崩解,长时间暴露遇水后将产生软化崩解,对地基的均匀性和稳定性均可产生较大的影响。
五、基坑支护设计5.1 基坑设计原则(1)本设计方案是根据甲方提供的岩土工程勘察报告和周边环境条件及基坑开挖深度确定。
(2)该设计以保证安全的前提下,结合经济与环保的原则进行设计。
(3)支护结构平面布置见总平面布置图。
(4)基坑支护结构安全等级:根据《建筑基坑支护技术规程》的相关规定,本设计将该基坑分为AB段(东面)、BC、CD段(东南面)、DE段(南面)、EE1、E1F段(西面)、FF1、F1G、GH、HI、IA段(北面)共11段基坑进行支护。
地下室底板高程为70.50m,基坑底开挖标高为70.00m,基坑开挖深度为4.32~8.25m。
基坑安全等级取二级,侧壁重要性系数取1.0。
地下室外边线与基坑底开挖边线距离取值统一为1.5m,具体取值见总平面布置图。
(5)坐标和高程系:本基坑工程设计坐标系同建筑总图一致,高程采用相对高程系统。
(6)坑顶标高:坑顶标高现状地形图,详见各段剖面图。
(7)坑顶荷载:坑顶荷载取一般超载q≤20kPa。
在基坑使用期内,基坑周边施工材料、施工或车辆载荷严禁超过设计荷载限制,距离基坑放坡顶边线不小于2.0m。
(8)岩土设计参数:根据勘察报告并结合地区工程经验,本工程基坑支护相关地层的岩土物理力学参数见表2。
(9)为了保证基坑的安全,计算断面选取设计图中各段最不利剖面图及钻孔参数。
设计所需参数是根据勘察报告并结合工程经验确定。
(10)本设计为信息化动态控制变形设计。
(11)本次设计采用类比动态设计,根据施工现场开挖的工程地质条件、施工情况和变形等的反馈信息,必要时对设计进行校核、修改和完善。
注:a)若采用锚杆支护表中土体与锚固体极限摩阻力标准值q sik值应进行锚杆基本试验来校核b)地基土水平抗力系数的比例系数应进行桩基水平静载试验校核。
5.2 基坑支护结构设计方案(1)基坑支护方式综合考虑地质、环境、挖深等诸方面因素,本着“安全可靠、经济合理、技术可行、方便施工”的原则,本基坑采用的支护方案为:放坡+桩锚支护、土钉墙支护和放坡开挖。
(2)支护结构设计(详见基坑支护剖面图)AB和IA段基坑:采用自然放坡处理,坡比采用1:1.75,坡角为29.74°。
全段挂Ф8@200×200钢筋网喷射80mm厚C20混凝土面层。
若填土层中打设土钉时,出现钻孔塌孔现象,可采用套管跟管钻进方式成孔;坑顶设截水沟,坑底设排水沟,基坑内设集水井。
DE段基坑:采用放坡+桩锚支护,支护桩采用旋挖成孔,泥浆护壁,桩径1.0米,桩中心距1.8米,砼强度等级为C30。
支护桩主筋采用热轧HRB400钢筋,主筋接长点必须焊接,同一截面内主筋接长点必须错开。
丁字插筋采用单根直径14二级钢,水平间距、竖向间距见剖面图;钢筋与坡面垂直,坡面挂φ6@200,喷射砼C20,厚度80mm;桩顶放坡,坡比1:1。
若填土层中打设锚索时,出现钻孔塌孔现象,可采用套管跟管钻进方式成孔;支护桩间挂Ф6.5@200×200钢筋网喷射100mm厚C20混凝土面层,全段设置Ф50PVC泄水孔,水平孔距1.8米,竖向孔距2米,坑底设排水沟将水导入集水井排出基坑。