钢板桩支护计算
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挡土钢板桩支护计算挡土钢板桩根据基坑挖土深度、土质情况、地质条件和邻近建筑管线情况,选用多锚(支撑)板桩形式,对坑壁支护,以便基坑开挖。
根据现场实际情况分析,以基坑平均深度2.5m~6米,现按开挖最深度6米,宽3米的基坑支护计算。
(1)多锚支撑式板桩计算,钢板桩选用拉森Ⅲ型钢板桩,每延长米截面矩W=2270cm3/m,[f]=200Mpa,取基坑深H=6.0m,距板桩外2m地面附加荷载q=30KN/㎡。
根据地质资料,不同深度层土的密度r,内摩擦角Ф及粘聚力C的值,求得其加权平均值为r1=(18.75×1.5+4.5×19.8+4×20.5)/6=33.204kN/m3φ1=(10º×1.5+18º×4.5+25˚×4.0)/6=32.4ºC1=(5×1.5+22×1)/6=4.92kpar2=(19.8×1.5+20.5×4.5)/6=20.325 kN/m3φ2=(18º×1.5+20.5º×4.0)/6=18.1ºC2=(22×1.5+28×4.0)/6=24.2kpa故该土层为上软下硬土层的情况计算作用于板桩上的土压力强度,土压力分布Ka1= tan2 (45º-32.4º/2)=0.549Ka2= tan2 (45º-18.1º/2)=0.725Kp2= tan2 (45º+18.1º/2)=1.379考虑钢板桩与土间的摩擦力作用,取墙前K=1.666得K.Kp2=1.666×1.379=2.297K.Kp2- Ka2=1.572eAq=qka1=30×0.549=16.47kN/㎡yq= tan(45º+32.4º/2)×2=3.64meAh= r1HKa1-2c1√(ka1)+[(H-3.7)-(H-3.7)Ka1] rw=33.204×6×0.549-2×4.92×√(0.549)+(2.3-2.3×0.549) ×10=109.37-7.291+10.373=112.452kN/ m2B点上 Pb上= eAq + eAh =16.47+112.452=128.922kN/ m2B点下Pb下= r1HKa2-2c2√(ka2)+[(H-3.7)-(H-3.7)Ka2] rw+qka2=33.204×6×0.725-2×24.2×√(0.725)+(2.3-2.3×0.725) ×10+30×0.725=144.437-41.211+6.325+21.75=131.301 kN/ m2eAc=r1Ka1×2.5=33.204×0.549×2.5=45.572 kN/ m2(2)计算板桩墙上土压力强度等于零的点离控土面的距离y,在y处板桩墙前的被动土压力等于板桩墙后的被动土压力,即y=Pb下/{(r2- rw)(kkp2-ka2)+2c2[(√kkp2)+√(ka2)]}=71.853/[(20.325-10)×1.572+2×24.2×[√(2.297)+√(0.725)]=71.853/(16.231+114.565)=0.55m(3)确定支撑层数及间距按等弯矩布置法确定各层支撑的间距,板桩顶部悬臂的最大允许跨度为:h=3√[(6[f]w)/( r1ka1)]= 3√[(6×200×105×2270)/(33.204×103×0.549)]=246cm=2.5m取h0=1.5m h1=1.11×1.5≈1.66m 取h1=1.5m(4)计算钢板桩的最小入土深度t0。
南三路基坑工程计算书1 工程概况该基坑设计总深7.2m,按一级基坑、选用《浙江省标准—建筑基坑工程技术规程(DB33/T1008-2000)》进行设计计算。
1.1 土层参数续表地下水位埋深:2.00m。
1.2 基坑周边荷载地面超载:0.0kPa2 开挖与支护设计基坑支护方案如图:南三路基坑工程基坑支护方案图2.1 挡墙设计·挡墙类型:钢板桩;·嵌入深度:7.700m;·露出长度:0.300m;·型钢型号:Q295bz-400×170;·桩间距:800mm;2.2 放坡设计2.2.1 第1级放坡设计坡面尺寸:坡高3.20m;坡宽2.00m;台宽3.10m。
放坡影响方式为:一。
2.3 支撑(锚)结构设计本方案设置1道支撑(锚),各层数据如下:第1道支撑(锚)为平面内支撑,距墙顶深度1.500m,工作面超过深度0.300m,预加轴力0.00kN/m。
该道平面内支撑具体数据如下:·支撑材料:钢支撑;·支撑长度:8.000m;·支撑间距:4.000m;·与围檩之间的夹角:90°;·不动点调整系数:0.800;·型钢型号:钢管300*8;·根数:1;·松弛系数:1.000。
计算点位置系数:0.500,围檩数据:围檩型钢型号:300*300*10*15、根数:1。
2.4 工况顺序该基坑的施工工况顺序如下图所示:3 内力变形计算3.1 计算参数水土计算(分算/合算)方法:按土层分/合算;水压力计算方法:静止水压力,修正系数:1.0;主动侧土压力计算方法:朗肯主动土压力,分布模式:三角形,调整系数:1.0,负位移不考虑土压力增加;被动侧基床系数计算方法: "m"法,土体抗力不考虑极限土压力限值;墙体抗弯刚度折减系数:1.0。
3.2 计算结果3.2.1 水土压力计算结果计算宽度:0.80m。
钢板桩支护计算书采用12m的拉森钢板桩进行基坑围护,围护示意图如下:沿钢板桩深度方向设立二道斜角400×400H型钢支撑,相应位置见上图。
根据地质勘探报告,得各土层物理参数如下:①层平均层厚为2.4m,容重取20kN/m3,粘结力c=0,主动侧压力系数取0.2;②层平均层厚为 3.0m,容重取20.3kN/m3,粘结力c=0,内摩擦角为33.33°,主动土压力系数Ka=tan2(45-33.33/2)=0.29,被动土压力系数Kp= tan2(45+33.33/2)=3.44;③层平均层厚为2.6m,容重取20.2kN/m3,粘结力c=51.3,内摩擦角为9.9°,主动土压力系数Ka=tan2(45-9.9/2)=0.71,被动土压力系数Kp= tan2(45+9.9/2)=1.42;④层平均层厚为7.4m,容重取19.7kN/m3,粘结力c=33.2,内摩擦角为11.4°,主动土压力系数Ka=tan2(45-11.4/2)=0.67,被动土压力系数Kp= tan2(45+11.4/2)=1.49;⑤层平均层厚为8.15m,容重取20.1kN/m3,粘结力c=68,内摩擦角为13.7°,主动土压力系数Ka=tan2(45-13.7/2)=0.62,被动土压力系数Kp= tan2(45+13.7/2)=1.62;一、钢板桩最小入土深度(根据C点支撑反力为零计算出最小入土深度)基坑开挖深度6m,取钢板桩单位长度为计算单元。
钢板桩为拉森III型钢板桩,围囹、支撑、锚桩均采用400×400的H型钢,相应的截面性能参数见计算书后附件。
按上图的支护方式,计算图式可简化为三点支撑的连续梁,结构简图及荷载分布图如下(采用结构力学求解器进行求解):结构弯矩图如下:剪力图如下:在此支撑模式下,坑底最小入土深度为1.2m。
此时支撑点C的反力为零。
出于安全考虑,钢板桩入土深度实际施工时按3m施工。
支护钢板桩的长度计算公式支护钢板桩是一种常用的地基支护工程材料,用于支撑和保护土体,防止其发生滑坡、坍塌等地质灾害。
在工程设计中,确定支护钢板桩的长度是非常重要的一步,它直接影响到工程的稳定性和安全性。
本文将介绍支护钢板桩的长度计算公式,并对其应用进行详细说明。
支护钢板桩的长度计算公式一般可以分为静力计算和动力计算两种方法。
静力计算方法主要是根据土体的力学性质和支护结构的要求来确定支护钢板桩的长度,而动力计算方法则是根据土体的振动特性和支护结构的动力响应来确定支护钢板桩的长度。
下面将分别介绍这两种方法的计算公式。
静力计算方法:在进行静力计算时,首先需要确定土体的力学参数,包括土的内摩擦角和土的内聚力等。
然后根据支护结构的要求,确定支护钢板桩的抗弯强度和抗剪强度。
最后根据土体的力学参数和支护结构的要求,可以得到支护钢板桩的长度计算公式如下:L = K H tan(φ)。
其中,L为支护钢板桩的长度,K为土的系数,H为土的高度,φ为土的内摩擦角。
这个公式是根据土的力学性质和支护结构的要求推导出来的,它可以很好地满足工程的需求。
动力计算方法:在进行动力计算时,首先需要确定土体的振动特性,包括土的动力参数和土的振动频率等。
然后根据支护结构的动力响应要求,确定支护钢板桩的长度。
最后根据土体的振动特性和支护结构的动力响应要求,可以得到支护钢板桩的长度计算公式如下:L = 2π H / λ。
其中,L为支护钢板桩的长度,H为土的高度,λ为土的振动波长。
这个公式是根据土的振动特性和支护结构的动力响应要求推导出来的,它可以很好地满足工程的需求。
在实际工程中,根据具体的情况可以选择使用静力计算方法或者动力计算方法来确定支护钢板桩的长度。
同时,还需要考虑到施工的可行性和经济性等因素,综合考虑后确定最终的支护钢板桩的长度。
总之,支护钢板桩的长度计算是一个复杂的工程问题,需要综合考虑土体的力学性质、振动特性和支护结构的要求等因素。
深基坑钢板桩支护计算背景深基坑是指建筑物或其他工程建设需要在地下较深部位开挖出来的坑洞,通常深度在10米以上属于深基坑。
在基坑施工过程中,需要进行支护,以防止坑壁倒塌引发安全事故和工期延误。
其中,钢板桩是较为常用的支护方式之一。
本文将介绍深基坑钢板桩支护的设计计算方法,包括设计原则、计算方法、应力分析等内容。
设计原则安全性原则深基坑钢板桩支护的设计原则首先是安全,确保施工过程中人员和设备的安全,防止工地事故的发生。
稳定性原则支护结构必须保证足够的稳定性,使其在地基基础上承受荷载并保持稳定。
经济性原则在保证安全和稳定性的基础上,采用最小安全施工成本的方案。
设计计算方法先期调查在进行深基坑施工前,需要进行先期调查,包括调查地层、开挖深度、建筑物附近的地下管线及其他障碍物等。
在调查中应注意垂直于坑边的附加荷载,包括地震荷载和突然堵塞排水管道等荷载的影响。
应力分析深基坑钢板桩的应力分析是支护设计的关键。
设计时需要考虑不同地层的强度、受力面积和受力方式。
钢板桩的安装方式和间距、钢板桩的长度、在钢板桩之间加设钢筋网和混凝土墙等因素都对其应力分析产生影响。
在计算时应考虑地基的支持和作用面积的大小、坑深、失稳面及边缘效应等因素。
填土压力分析填土压力是深基坑中最常见的荷载,需要进行填土压力的计算和应对。
填土压力的计算方法可以根据“离散力计算法”和“连续位移计算法”两种方法进行。
两种方法在计算结果上略有不同,具体采用哪种方法需要根据具体情况来确定。
填土压力计算需要考虑多种因素,包括填土高度、填土的松散程度、土壤的压缩性、钢板桩的间距等。
稳定性分析深基坑钢板桩支护的稳定性是该设计的核心问题之一。
稳定性分析的方法主要包括计算和实验两种方法,计算方法主要有弹性计算和塑性计算两种方法,实验方法主要分为物理模型和数值模拟两种方法。
具体采用哪种方法需要根据实际情况和经济效益来决定。
最后总结深基坑的设计计算是建筑施工过程中非常重要的一部分,其中钢板桩的支护是常用的一种施工方式。
钢板桩支护设计计算1 主要计算内容钢板桩支护设计中主要进行以下计算:(l)钢板桩内力计算。
(2)支撑系统内力计算。
(3)稳定性验算。
(4)变形估算。
各项计算内容又包含多个子项,下面逐个阐述其计算方法及步骤。
2 计算方法及步骤2.1 钢板桩内力计算对钢板桩进行内力分析的方法很多,设计时应根据支护的构造形式选择合适的分析方法,本文仅对等值梁法进行介绍,计算步骤如下。
(l)计算反弯点位置。
假定钢板桩上土压力为零的点为反弯点,设其位于开挖面以下y 处,则有:整理得:(1)式中,,——坑内外土层的容重加权平均值;H——基坑开挖深度;K a——主动土压力系数;K pi——放大后的被动土压力系数。
(2)按简支梁计算等值梁的最大弯矩和支点反力。
等值梁法计算简图如图1所示。
(3)计算钢板桩的最小人土深度。
由等值梁BG求算板桩的人土深度,取,则由上式求得(2)桩的最小人土深度:t0=y+x (3)如桩端为一般的土质条件,应乘以系数1.1~1.2 ,即t= (1.1~1.2)t0对于多层支点的支护体系,常采用等弯矩布置的形式以充分利用钢板桩的抗弯强度,减少支护体系的投人量。
其计算步骤为:a.根据所选钢板桩型号由以下公式确定最大悬臂长度h 。
(4)式中,f——钢板桩抗弯强度设计值;W——截面抗弯模量;、K a——同前b.根据表1确定各支撑跨度。
2.2 支撑系统内力计算多层支撑点布置见图2支撑内计算主要是分析围檩和撑杆(或拉锚)的内力,围檩为受均布荷载作用的连续梁,均布荷载的大小可按下式计算:(5)式中,q k——第k层围凛承受的荷载;H—―围檩至墙顶的距离;——相临两跨度值。
撑杆按偏心受压构件计算其内力即可,作用力为:(6)式中,——相临两支撑间距。
2.3 稳定性验算支护体系的稳定性验算是基坑工程设计计算的重要环节,主要包括整体稳定性分析、抗倾覆或踢脚稳定性分析、基底抗隆起稳定分析和抗管涌验算等。
(1)整体稳定性分析。
深基坑支护钢板桩计算钢板桩支护的计算主要涉及以下几个方面:钢板桩的承载力计算、钢板桩垂直位移的计算、基坑变形的计算。
一、钢板桩的承载力计算钢板桩的承载力计算主要包括以下几个方面:钢板桩的水平抗拔承载力、钢板桩的滚压承载力、钢板桩的斜拉承载力。
下面以一个典型的直立式钢板桩为例进行说明。
1.钢板桩的水平抗拔承载力计算钢板桩的水平抗拔承载力计算可以通过查表或者进行有限元分析来进行。
常用的计算方法是利用桩的长细比进行计算。
根据经验公式,可以得到钢板桩的承载力与钢板桩的面积、宽度、桩长和土壤的黏聚力等参数有关。
2.钢板桩的滚压承载力计算钢板桩的滚压承载力计算是指钢板桩在地下水压作用下,产生的滚压力。
根据经验公式,可以得到钢板桩的承载力与土壤的内摩擦角、钢板桩的摩擦力等参数有关。
3.钢板桩的斜拉承载力计算钢板桩的斜拉承载力计算是指钢板桩在施工过程中产生的地下水压、土压力等作用下,钢板桩受力情况的计算。
根据结构力学的基本原理,可以得到钢板桩的受力情况,进而计算钢板桩的斜拉承载力。
二、钢板桩垂直位移的计算在钢板桩支护中,垂直位移是一个重要的考虑因素。
钢板桩的垂直位移计算主要涉及以下几个方面:钢板桩与土壤的相互作用、钢板桩的滚压位移、土壤的压缩变形等。
1.钢板桩与土壤的相互作用钢板桩与土壤之间存在着相互作用,钢板桩在施工过程中会对土壤产生挤压作用,从而引起土体的变形。
根据土力学的基本原理,可以计算出土壤的变形情况,进而得到钢板桩的垂直位移。
2.钢板桩的滚压位移钢板桩的滚压位移是指钢板桩在地下水作用下,由于土壤的变形而引起的钢板桩的位移。
根据基本原理,可以通过计算地下水的压力、土壤的变形等参数,得到钢板桩的滚压位移。
3.土壤的压缩变形土壤的压缩变形是指土壤在外力作用下产生的变形现象。
在深基坑支护中,土壤的压缩变形对钢板桩的垂直位移有一定影响。
通过考虑土壤的力学性质,可以计算土壤的压缩变形,进而得到钢板桩的垂直位移。
精心整理支护计算书一.设计资料该项目的支护结构非主体结构的一部分;开挖深度为9.7m<10m;在等于开挖深度的水平距离内无临近建筑物。
故可以认为该坑的安全等级为二级。
重要性系数取γ0=1.0。
地面标高:-0.5m基础底面标高:-10.2m开挖深度:9.7m2.支点力T c1设支点位于地面以下4m ,即支点处标高为-4,5m对反弯点处弯矩为03.嵌固深度h d求最小h d ,用软件解如下方程161.66*(x+5.7)+(29.45*x+41.04)*(x-1.8)*(x-1.8)/6+19.296*(x-1.39)-1.2*(15.19+275.74+4.125)*x-1.2*845.57=0解得h d =7.500m五.弯矩计算 119.73kPa根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的规定按下列规定计算其设计值: 截面弯矩设计值MM =1.25γ0M c式中γ0——重要性系数,取1.01. 锚固点弯矩设计值2. 剪力为0处弯矩设计值(开挖面上方)设地面到该点距离为2h3. 剪力为0处弯矩设计值(开挖面下方)1231231.2.设锚杆锚固长度为10m ,其中点到地面距离为8.31m ,直径为14cm 。
水平分力kN T T c d 49.2425.115.1=⨯=若取K=1.50,则修正为12m最后确定的锚固段长度为12m 。
3.钢拉杆截面选择取361φ,则其抗拉强度设计值:满足要求。
七.围檩受力计算围檩受到拉锚和钢板桩传来作用力,可按简支梁计算。
选用两排[18的槽钢,333104.2411027.120mm W ⨯=⨯⨯= 满足要求。
共需要376m 的[18热轧轻型槽钢。
七.抗倾覆验算满足要求。
支护计算书一.设计资料该项目的支护结构非主体结构的一部分;开挖深度为9.7m<10m ;在等于开挖深度的水平距离内无临近建筑物.故可以认为该坑的安全等级为二级.重要性系数取γ0=1.0. 地面标高:-0.5m基础底面标高:-10.2m开挖深度:9.7m地下水位:-1.5m地面均布荷载:20kN/m 2土层:地表层有1m 厚的杂填土,其下为均质粉质粘土基坑外侧的粘土都看做饱和粘土;基坑内侧因为排水,看做有1.8m 深含水量16%的粘土,其下为饱和粘土.二.选择支护形式由于土质较好,水位较高,开挖深度一般,故选择钢板桩加单层土层锚杆支护.三.土压力计算1.竖向土压力的计算公式:j mj rk z γσ=基坑外侧:基坑内侧:2.主动土压力的计算取0'2 a e主动土压力零点:主动土压力示意图3.被动土压力的计算4.土压力总和开挖面以上只有主动土压力.开挖面以下:再往下,每米增加29.45kpa 的负向土压力.1m 条带中,土压力分块的合力 压力区块压力合力kN 距上端距离m 距下端距离m 1 15.19 0.58 0.42119.73k四.嵌固深度计算1.反弯点解得h=0.569m2.支点力Tc1设支点位于地面以下4m,即支点处标高为-4,5m对反弯点处弯矩为03.嵌固深度hd用软件解如下方程求最小hd,161.66x+5.7+29.45x+41.04x-1.8x-1.8/6+19.296x-1.39-1.215.19+275.74+4.125x -1.2845.57=0=7.500m解得hd五.弯矩计算根据建筑基坑支护技术规程JGJ120-99的规定按下列规定计算其设计值:截面弯矩设计值MM=1.25γ0M c式中γ——重要性系数,取1.01.锚固点弯矩设计值2.剪力为0处弯矩设计值开挖面上方设地面到该点距离为h23.剪力为0处弯矩设计值开挖面下方设开挖面到该点距离为h3选用FSP-Ⅲ型钢板桩日本产拉森钢板桩.钢板桩所受最大弯曲应力为:满足允许应力要求.基坑四角采用0.2×0.2的角桩.则钢板桩的支护面积为:该型号钢板桩每平米的质量为150kg 钢板桩总重:t kg 6.50150155268.3343150==⨯六.锚杆计算根据规范JGJ120-994.6.9锚杆长度设计应符合下列规定:1锚杆自由段长度不宜小于5m 并应超过潜在滑裂面1.5m ;2土层锚杆锚固段长度不宜小于4m ;3锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求.锚杆布置应符合以下规定:1锚杆上下排垂直间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;2锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m ;3锚杆倾角宜15°-25°,为且不应大于45°.选用25°倾角.1.锚杆自由段长度锚杆自由段长度取5.2m,外伸长度0.5m.2.锚杆锚固长度设锚杆锚固长度为10m,其中点到地面距离为8.31m,直径为14cm.水平分力kN T T c d 49.2425.115.1=⨯=若取K=1.50,则修正为12m最后确定的锚固段长度为12m.3.钢拉杆截面选择取361φ,则其抗拉强度设计值:满足要求.七.围檩受力计算围檩受到拉锚和钢板桩传来作用力,可按简支梁计算.选用两排18的槽钢,33310⨯=⨯=W⨯10120mm2414.7.2满足要求.共需要376m的18热轧轻型槽钢.七.抗倾覆验算满足要求.。
钢板桩支护清单计算规则
以下是 6 条关于钢板桩支护清单计算规则:
1. 计算钢板桩的数量,那可不是简单的数数就完啦!比如说要围一个大基坑,你得仔细考虑每一处需要多少钢板桩。
就像搭积木一样,得把每一块都安排得妥妥当当的,不然出了问题可咋整啊!
2. 入土深度可得算清楚呀!你想啊,如果入土太浅,那不就像根基不稳的大楼,随时可能摇摇欲坠嘛!这可不是开玩笑的。
3. 钢板桩的长度也是关键呀,难道随便弄个长度就行?那可不行!就像你穿衣服,不合身能好看吗?要根据实际需求选对长度啊!
4. 支撑系统也别忘了计算呢!这就好比人要走路得有两条腿来支撑呀,没有合适的支撑,钢板桩怎么能发挥最大作用呢?
5. 施工过程中的损耗也得考虑进去啊!总不能想着一点损耗都没有吧,那也太天真了!好比你去买东西,总会有点零头的损耗呀。
6. 最后的总价计算更是重中之重啊!这就像是算总账,每一项都得精确,不然多花钱了怎么办呀!
我的观点结论:钢板桩支护清单计算规则可真不简单,每一项都得认真对待,才能确保工程的顺利进行和成本的合理控制啊!。
深基坑钢板桩支护计算在进行深基坑施工的过程中,钢板桩常常作为一种常用的施工支护材料。
其主要作用是承受地下水、土壤和地下建筑结构等作用,并且稳定支撑深基坑壁面。
本文将介绍深基坑钢板桩支护计算的基本方法和步骤。
一、基础资料的准备在进行深基坑钢板桩支护计算之前,需要先准备好以下的基础资料:1.工程地质调查资料,包括地层分布、土层厚度、地下水水位等。
2.施工场地平面图和剖面图,包括基坑开挖深度、坑壁倾斜度、坑角以及地下管道接口等。
3.要使用的钢板桩材料参数和技术要求等。
二、钢板桩的选择和计算在进行钢板桩的选择和计算时,需要考虑以下的因素:1. 工程地质条件工程地质条件是影响钢板桩选择的重要因素之一。
需要注意的是,土的性质和地质状况对钢板桩的选择和计算都有较大的影响。
如果土壤较强,钢板桩的长度可以较短,如果土壤较松散,钢板桩的长度可以较长。
2. 材料参数钢板桩材料参数也是影响钢板桩选择的重要因素之一。
需要考虑的参数包括桩型、桩长、板厚、板间距等。
不同参数的钢板桩承受扭矩和轴向力的能力不同。
3. 设计要求深基坑施工需要满足一些基础的设计要求,比如最大允许变形量、最大允许应力和最大允许变化率等。
根据这些设计要求,可以确定钢板桩的尺寸、数量和间距等。
4. 实际情况在进行钢板桩选择和计算时,还需要考虑一些实际情况,例如工程进度、资源投入、施工难度等等。
三、钢板桩支护计算钢板桩支护计算的主要目的是确定钢板桩的长度、数量以及信号点位置。
在进行计算时,可以采用简单的力学分析和应力计算方法。
1. 钢板桩工作状态的确定在进行钢板桩支护计算时,需要根据钢板桩的工作状态确定支护范围。
这需要根据土壤的力学特性、地下水位等因素进行考虑。
2. 土体的受力分析在进行钢板桩支护计算时,需要对土体进行受力分析。
这包括考虑土体与钢板桩之间的相互作用以及土体的承载能力。
3. 钢板桩的受力计算在进行钢板桩支护计算时,需要对钢板桩的受力情况进行计算。
深基坑钢板桩支护计算深基坑钢板桩支护是指在基坑开挖过程中,利用钢板桩组成的支撑结构,以抵抗土壤和地下水的侧向压力,保证基坑的稳定性和安全性。
深基坑钢板桩支护的计算是设计工程师在设计过程中必须进行的重要工作之一,下面将详细介绍深基坑钢板桩支护计算的内容。
在进行深基坑钢板桩支护计算时,需要进行以下几个方面的考虑:1.土壤力学参数的确定:包括土壤的黏聚力、内摩擦角、土壤重度等参数的确定。
这些参数可以通过现场调查和实验室试验来获取,以确保计算的准确性。
2.桩身受力的分析:根据土壤的侧向压力和桩身的几何形状,采用弹性理论或弹塑性理论进行桩身受力的分析。
桩身受力分析的结果将用于确定钢板桩的尺寸和支护结构的设计。
3.桩间距和桩长的确定:根据基坑的尺寸和土壤力学参数,通过计算得出合适的桩间距和桩长。
桩间距和桩长的确定关系到钢板桩的数量和总体结构的稳定性,需要根据实际情况进行评估和调整。
4.护土面的稳定性分析:钢板桩支护结构的稳定性主要取决于护土面的稳定性。
通过进行护土面的稳定性分析,确定土壤侧向稳定性的系数和稳定性的要求,以便设计和选择合适的支撑结构。
5.水平位移和竖向变形的控制:在深基坑开挖过程中,水平位移和竖向变形是需要控制的重要指标。
通过计算和分析,确定合理的支撑结构和施工方法,以控制水平位移和竖向变形。
通过以上几个方面的考虑,工程师可以进行深基坑钢板桩支护的计算和设计工作。
计算的准确性和合理性对于确保基坑的稳定性和施工安全至关重要。
因此,在进行深基坑钢板桩支护计算时,需要结合实际情况和专业知识,进行全面的分析和评估,以确保设计的合理性和可行性。
品茗钢板桩支护计算教程首先,进行品茗钢板桩支护计算,首先需要确定设计变量,包括土体参数、钢板桩和支撑间距、桩的抗弯强度以及挠度要求等。
其中,土体参数包括土体的自重、摩擦角、内摩擦角、土体饱和系数等;钢板桩和支撑间距需要根据实际工程情况进行确定,一般应满足间距小于等于土体锁定长度的要求;桩的抗弯强度和挠度要求一般根据实际工程情况和规范进行选择确定。
在确定了设计变量后,进行桩的计算。
品茗钢板桩的计算主要分为两个方面,即桩的变形计算和桩的承载力计算。
首先,进行桩的变形计算。
桩的变形计算主要包括桩的竖向压缩变形和水平变形。
在竖向压缩变形计算中,需要考虑土体均布压力作用下的桩身变形。
通常,可以通过理论计算和有限元分析进行计算,计算出桩身的变形。
桩身的水平变形计算一般采用刚度平衡法,在这个方法中,桩身的刚度被假定为弹性,土体的刚度可以根据实际情况进行选择。
在计算中,需要考虑到土体与桩身之间的摩擦作用以及桩身的弯曲刚度,通过平衡土体的水平外力和桩身的抵抗力来计算桩身的水平变形。
计算的结果一般可以得到桩身的水平位移。
其次,进行桩的承载力计算。
桩的承载力计算是桩工程设计中的一个重要部分。
在计算中,需要考虑桩的弯矩和剪力作用,以及土体对桩身的反力。
首先,需要确定桩身的质量和外力作用点的位置,同时根据桩的抗弯强度和挠度要求来计算桩的设计承载力。
其次,通过假定土体与桩身之间的摩擦作用来计算土体的反力,并将这个反力作为土体对桩身的支持力来计算桩的实际承载力。
最后,将桩的设计承载力和实际承载力进行对比,判断支护结构是否满足承载力要求。
在进行品茗钢板桩支护计算时,需要注意以下几点:1.确保输入参数准确。
包括土体参数、桩的抗弯强度和挠度要求等。
2.层间摩擦力的考虑。
在计算中,考虑土体与桩身之间的摩擦力对桩身挠度和受力的影响。
3.桩身的非线性特性。
由于桩身具有一定的非线性特性,所以在进行计算时需要考虑桩身的非线性变形。
4.桩身的连接方式。
品茗钢板桩支护计算教程1.品茗钢板桩的选择品茗钢板桩的选择是支护计算的第一步,主要根据工程的土质条件、施工深度和受力情况等因素确定。
一般常用的品茗钢板桩有Larsen钢板桩和Hot rolled steel sheet pile等,选用时应考虑其截面形状、尺寸和材质等因素。
2.桩长的确定桩长的确定是品茗钢板桩支护计算的关键,一般需要根据土体的力学性质和受力情况来确定。
桩长的确定主要包括静力计算和安全系数的考虑。
静力计算是根据土体的内摩擦角和抗剪强度等参数来计算标准桩长,安全系数的考虑是为了保证工程的稳定性和安全性。
3.桩的间距和排布品茗钢板桩的间距和排布主要根据土体的力学性质和受力情况来确定。
一般来说,品茗钢板桩的间距应根据土体的支撑能力和桩的受力分布来确定,以保证桩与桩之间的相互作用力能够有效传递,并且在受力均匀的情况下增加桩的受力能力。
4.土体力学参数的确定土体力学参数的确定是品茗钢板桩支护计算的基础,主要包括土体的内摩擦角、抗剪强度和侧限土压力等参数。
这些参数的确定需要通过原位试验、室内试验或者参考相似工程的经验数据来确定,以保证计算结果的准确性和可靠性。
5.支撑结构的稳定性分析品茗钢板桩支撑结构的稳定性分析是支护计算的重点和难点之一、一般来说,支撑结构的稳定性主要包括整体稳定性和局部稳定性两个方面。
整体稳定性是指支撑结构在整个施工过程中的稳定性,主要需要考虑桩体的受力和变形情况;局部稳定性是指支撑结构在临界状态下的稳定性,主要需要考虑桩头和土体之间的交互作用力和稳定性。
6.支护结构的验算和修正钢板桩支护结构的验算和修正是支护计算的最后一步,主要是根据计算结果和实际情况来对支撑结构进行验算和修正,以保证其稳定性和安全性。
一般来说,验算主要包括桩体的受力、变形和稳定性等方面的计算和分析,修正主要是对支撑结构的尺寸、形状和材质等进行调整和优化,以提高其受力性能和使用寿命。
综上所述,品茗钢板桩支护计算是土木工程中重要的施工技术之一,涉及到土体力学、结构力学和施工动力学等多个学科的知识。
《简明施工计算手册》(第三版)板桩支护类型与打入深度计算打入深度计算一、支护类型与荷载板桩是在深基坑开挖时打入土中,用来抵抗图和水所产生的水平压力,并依靠它打入土内的水平阻力,以及设在钢板桩上部的拉锚或支撑来保持其稳定。
板桩使用的材料有木材、钢筋混凝土、钢材等,其中钢板桩由于强度高,打设方便,应用最为广泛。
板桩的支护形式,根据基坑挖土深度、土质情况、地质条件和相邻近建筑、管线的情况,可选用悬臂式、单锚(支撑)式或多锚(支撑)式等。
作用在板桩上的土侧压力,与土的内摩擦角ϕ、黏聚力c和重度γ有关,应由工程地质勘查报告提供,如基坑内打桩降水后,土质有挤密、固结或扰动情况,应作调整,或再进行二次勘查测定。
如土质不同时,应分层计算土侧压力,对于不降水一侧,应分别计算地下水位以下的土侧压力和水对=板桩的侧压力。
地面荷载包括静载(堆土、堆物等)和活载(施工活载、机械及运输汽车等),按实际情况折算成均布荷载计算。
二、悬臂式板桩悬臂式板桩是指顶端不设支撑或锚杆,完全依靠打入足够的深度来维持其稳定性的板桩。
悬臂式板桩的如图深度和最大弯矩的计算,一般按以下方法步骤进行:1、试算确定埋入深度t1。
先假定埋入深度t1,然后将净主动土压力acd 和净被动土压力def 对e 点取力矩,要求由def 产生的抵抗力矩大于由acd 所产生的倾覆力矩的2倍,即使防倾覆的安全系数不小于2;2、确定实际所需入土深度。
将通过试算求得的t1增加15%,以确保板桩的稳定;3、求入土深度t2处剪力为零的点g,通过试算求出g 点。
该店净主动土压力acd 应等于净被动土压力dgh;4、计算最大弯矩。
此值应等于acd 和dgh 绕g 点的力矩之差值;5、选择板桩截面。
根据求得的最大弯矩和板桩材料的容许应力(钢板桩取钢材屈服应力的1/2),即可选择板桩的截面、型号。
对于中小型工程,长4m 内悬臂板桩,如土层均匀,已知土的重度γ、内摩擦角ϕ、和悬臂高度h,亦可参靠表4-12来确定最小入土深度tmin 和最大弯矩Mmax图1 悬臂式板桩计算简图三、单锚浅埋式钢板桩与单锚深埋式钢板桩单锚板桩按入土深度的深或浅,分别以下两种计算方法:1、单锚浅埋板桩计算假定上端为简支,下端为自由支撑。