地下连续墙设计计算书
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第一部分概述(1)本工程基坑面积约为48860m2,周长约为950米,基坑开挖深度详见以下开挖信息表。
表1 各分区开挖信息表图1 地下连续墙平面布置图基坑总体方案如下::“前阶段整体逆作,后阶段塔楼先顺作、纯地下室后逆作”方案普遍区域采用1200 厚“两墙合一”地下连续墙;塔楼顺作区内部采用1000厚临时隔断地下连续墙,塔楼顺作区域坑内设置五道钢筋混凝土支撑。
本工程根据基坑挖深及周边环境情况,地下连续墙分为A、B、C、D、E、F及G七种槽段型式,不同槽段型式的地下连续墙相关信息如下表所示:本工程地下室周边地下连续墙在临时施工阶段作为基坑围护结构,在正常使用阶段普遍区域地下连续墙作为永久结构外墙,而且在临时施工阶段和正常使用阶段,墙外水土压力分布、主体结构梁板对地下连续墙的约束条件及二者的持续时间均存在较大差别,致使两个阶段墙体计算边界条件不同,因此需分别对两个阶段下地下连续墙的受力进行计算。
下文计算书包括各型“两墙合一”地下连续墙在开挖阶段与永久使用工况下的受力及配筋计算。
第二部分 施工临时工况下地下连续墙计算一、施工临时工况下地下连续墙计算模式(1)计算模式根据上海市标准《基坑工程设计规程》的规定,在施工临时工况下,地下连续墙的计算采用规范推荐的竖向弹性地基梁法(“m ”法)。
弹性地基梁法取单位宽度的挡土墙作为竖向放置的弹性地基梁,支撑简化为与截面积、弹性模量、计算长度有关的弹簧单元,如图1为弹性地基梁法典型的计算简图。
图1 竖向弹性地基梁法计算简图基坑开挖面或地面以下,水平弹簧支座的压缩弹簧刚度H K 可按下式计算:h b k K h H ..= z m k h .=式中,H K 为土弹簧压缩刚度(kN/m);h k 为地基土水平向基床系数(kN/m 3);m 为基床系数的比例系数;z 为距离开挖面的深度;b 、h 分别为弹簧的水平向和垂直向计算间距(m)。
基坑内支撑的刚度根据支撑体系的布置和支撑构件的材质与轴向刚度等条件有关,按下式计算:BL AE K ....2α=式中:K ——内支撑的刚度系数(kN/m/m);α——与支撑松弛有关的折减系数,一般取0.5~1.0;混凝土支撑或钢支撑施加预压力时,取1.0;E ——支撑构件材料的弹性模量(kN/m 2);A ——支撑构件的截面积(m 2); L ——支撑的计算长度(m);S ——支撑的水平间距(m)。
***广场基坑方案:地下连续墙方案设计计算书设计依据:《上海市标准—基坑工程技术规范(DG/TJ08-61-2010)》(采用同济启明星基坑软件计算)1 工程概况该基坑设计总深16.8m,按二级基坑、选用《上海市标准—基坑工程技术规范(DG/TJ08-61-2010)》进行设计计算,计算断面编号:1。
1.1 土层参数续表地下水位埋深:1.00m。
地面超载:20.0kPa2 开挖方案基坑支护方案如图:XX基坑工程基坑支护方案图2.1 挡墙设计·挡墙类型:地下连续墙;·嵌入深度:11.200m;·露出长度:0.000m;·厚度:600mm;·混凝土等级:C30;2.2 坑内加固设计第1层,加固深度:16.800m;加固厚度:3.500m;加固范围:全面积加固。
加固土的物理指标:c=25.00kPa;φ=25.00°;γ=19.0kN/m3; m=5.0MN/m4; Kmax=0.0MN/m3;2.3 支撑(锚)结构设计本方案设置5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0.500m,工作面超过深度0.300m,预加轴力55.00kN/m,对挡墙的水平约束刚度取100000.0kN/m/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:20.000m;·支撑间距:5.000m;·与围檩之间的夹角:90.000°;·不动点调整系数:0.500;·型钢型号:@609*16;·根数:1;·松弛系数:1.000。
计算点位置系数:0.000。
第2道支撑(锚)为平面内支撑,距墙顶深度3.800m,工作面超过深度0.300m,预加轴力190.00kN/m,对挡墙的水平约束刚度取100000.0kN/m/m。
该道平面内支撑具体数据如下:·支撑材料:钢筋混凝土撑;·支撑长度:30.000m;·支撑间距:5.000m;·与围檩之间的夹角:90.000°;·不动点调整系数:0.500;·混凝土等级:C30;·截面高:800mm;·截面宽:600mm。
6667设计计算已知条件:(1)土压力系数计算主动土压力系数:22 =0.84/2)=tan=0.70 (45°—10°K=tan)(45°—φ/2a1a1122=0.72=0.52 45°—18°/2K=tan)(45°—φ/2)=tan(a22a222=0.71°—19.2°/2K=tan)(45°—φ/2)=tan=0.64 (45a33a322=0.70—18.9/2)=tan (45°—φ/2)=tan=0.52 (45°K a4a4422=0.72=0.41 φ/2)=tan (45°—19.2/2K=tan)(45°—a5a55被动土压力系数:22=1.40 )=tan (45°+19.2°/2)=1.98 K=tan (45°+φ/2p1p15(2)水平荷载和水平抗力的计算水平荷载计算:=20×0.59-2×10×0.84=-5kPa e=qk-2C a1a0c=(20+18×2.5)×0.59-+2-2×10×0.84=21.55kPah)Kqe=(1a10ab1a1上c=(20+18×2.5)×0.36-K-22×19×0.6=0.6kPa(e=q)+h2a20ab1a2下c=+(20+18×2.5+19.9×1.1)×0.36=e(q+-h)hK-22×19×2a2aca2012上0.6=8.48kPac =(20+18×2.5+19.9×1.1)×h)K-20.64-2×44q=(e×+h0.8=+3a321aca30下14.79kPa-c)×)++qh+hh×1.418.81.119.92.520+18=-K2(×+×+(=e3a321a3ad03-2×44×0.8=2.05kPa上0.64c =(20+18×2.5+19.9×1.1+18.8×1.4)×e=(q+h-+h+h)K24a402a41ad3下0.34-2×21×0.59=13.71kPac (20+18×2.5+19.9×1.1h+)K-2+18.8×1.4q=e(h+h+h+=4a42aea44031上+19.9×0.5)×0.34-2×21×0.59=17.09kPac (20+18×2.5+19.9×-K)++++(=eqhhhh21.1+18.8×1.4=5a5a5ae43210下+19.9×0.5)×0.41-2×20×0.64=24.9kPac (20+18×2.5+19.9×h)K-21.1=e(q++h+h18.8+h+h=+5a524a51af5301.4+19.9×0.5+19.9×0.96)×0.41-2×20×0.64=32.73kPa上×水平抗力计算:c=2×20×e=21.57=58.8kPa5p1p上地面超载q=20kpaa素填土0.34m0.6kpa22.95kpa b粘性土h=6.460m c8.48kpa粘性13.71kp2.05kp粉24.90kp17.09kp基坑底粘性32.73kp62.8kp粘性147.98kp46.93kpa?E(3)墙后净土压力?E=×22.95×2.16+×(0.6+8.48)×1.1+×2.05×1.4+×(13.71+17.09)×0.5+×(24.90+32.73)×0.96+×0.8×62.8=91.70kPa?E作用点离地面的距离)4(.121121222221.4?2.05????1.1??+?8.48??22.95?2.161.1??0.63223232?h??222167.?00.0.?5?294.10.?5+??091?3.971?13.7?2322?a91.70112191.70122??0.96?(32.73?24.90)32?=0.6m91.70?hk?2ck?1.74?19.9?2.46?2=e?20?1.57?147.9815p1p上p1?hk?2ck?18.5?1.74?1.5=e1?2?43?1.23?154.392ppp1下2565?hk?2ck?18.5?(h?1.74)?1.51?2?43?1.23?27.935h=e?57.17d26d6pp2上???E=62.8?1.74?(?1.74?hh?1.74)?(147.98?62.8)?1.74h1.2E??p211dpaap220112??(27.94h?57.17?154.39)7154.394)?(h??(1.74)?1.74?h1.?+ddd231112??1.2?1.0?[?22.95?2.16?(?2.16?h?5.7)?0.6?1.1?1.74)h?(?dd3321111(?1.1?4.6?h)??(8.48?0.6)?1.1?(?1.1?4.6?h)??1.4?2.05dd2232111?(?1.4?h?3.2)?13.71?0.5?(?0.5?h?2.7)?(17.09?13.71)?0.5dd322111?(?0.5?2.7?h)?24.9?0.96?(?0.96?1.74?h)??(32.73?24.9)dd32211?0.96?(?0.96?1.74?h)?32.73?1.74?(?1.74?h?1.74)?46.93?dd3212?1.74)]?(hd232h?3h?2.25h?36.11?0=ddd解得h=2.72m 取2.8md??E?E有pa1?(62.8?48.554h?62.8)?h?66.58?32.73h0002解得h=1.15m0.=254.82-53.94=200.88kN·m所以最大弯矩M= h-h pamax8102?M????0.025s22?fbh14.3?600?96501c?=0.9873查表得s=A2mm700??所以S?965?300h?f0.98738M102?0ys2)mm?7633?18(A选用S2?163?18地下连续墙的稳定性分析(1)墙体内部稳定性验算土层的按土层厚度的加权平均值:γ=m=19.13KN/=C k=17.87kPaφ=k=20.39°采用圆弧滑动简单条分法进行验算,经试算确定最危险滑裂面的半径为r=20m,取土条宽度b=0.1r=2m.计算稳定安全系数如下:在excel中?????tanqb?lc?)cos(223.09?1628.99iki0iiii?1.73?1.3?K=???1069.285)sinq(b?ii0i满足整体稳定性要求。
6667设计计算已知条件:(1)土压力系数计算主动土压力系数:22 =0.84/2)=tan=0.70 (45°—10°K=tan)(45°—φ/2a1a1122=0.72=0.52 45°—18°/2K=tan)(45°—φ/2)=tan(a22a222=0.71°—19.2°/2K=tan)(45°—φ/2)=tan=0.64 (45a33a322=0.70—18.9/2)=tan (45°—φ/2)=tan=0.52 (45°K a4a4422=0.72=0.41 φ/2)=tan (45°—19.2/2K=tan)(45°—a5a55被动土压力系数:22=1.40 )=tan (45°+19.2°/2)=1.98 K=tan (45°+φ/2p1p15(2)水平荷载和水平抗力的计算水平荷载计算:=20×0.59-2×10×0.84=-5kPa e=qk-2C a1a0c=(20+18×2.5)×0.59-+2-2×10×0.84=21.55kPah)Kqe=(1a10ab1a1上c=(20+18×2.5)×0.36-K-22×19×0.6=0.6kPa(e=q)+h2a20ab1a2下c=+(20+18×2.5+19.9×1.1)×0.36=e(q+-h)hK-22×19×2a2aca2012上0.6=8.48kPac =(20+18×2.5+19.9×1.1)×h)K-20.64-2×44q=(e×+h0.8=+3a321aca30下14.79kPa-c)×)++qh+hh×1.418.81.119.92.520+18=-K2(×+×+(=e3a321a3ad03-2×44×0.8=2.05kPa上0.64c =(20+18×2.5+19.9×1.1+18.8×1.4)×e=(q+h-+h+h)K24a402a41ad3下0.34-2×21×0.59=13.71kPac (20+18×2.5+19.9×1.1h+)K-2+18.8×1.4q=e(h+h+h+=4a42aea44031上+19.9×0.5)×0.34-2×21×0.59=17.09kPac (20+18×2.5+19.9×-K)++++(=eqhhhh21.1+18.8×1.4=5a5a5ae43210下+19.9×0.5)×0.41-2×20×0.64=24.9kPac (20+18×2.5+19.9×h)K-21.1=e(q++h+h18.8+h+h=+5a524a51af5301.4+19.9×0.5+19.9×0.96)×0.41-2×20×0.64=32.73kPa上×水平抗力计算:c=2×20×e=21.57=58.8kPa5p1p上地面超载q=20kpaa素填土0.34m0.6kpa22.95kpa b粘性土h=6.460m c8.48kpa粘性13.71kp2.05kp粉24.90kp17.09kp基坑底粘性32.73kp62.8kp粘性147.98kp46.93kpa?E(3)墙后净土压力?E=×22.95×2.16+×(0.6+8.48)×1.1+×2.05×1.4+×(13.71+17.09)×0.5+×(24.90+32.73)×0.96+×0.8×62.8=91.70kPa?E作用点离地面的距离)4(.121121222221.4?2.05????1.1??+?8.48??22.95?2.161.1??0.63223232?h??222167.?00.0.?5?294.10.?5+??091?3.971?13.7?2322?a91.70112191.70122??0.96?(32.73?24.90)32?=0.6m91.70?hk?2ck?1.74?19.9?2.46?2=e?20?1.57?147.9815p1p上p1?hk?2ck?18.5?1.74?1.5=e1?2?43?1.23?154.392ppp1下2565?hk?2ck?18.5?(h?1.74)?1.51?2?43?1.23?27.935h=e?57.17d26d6pp2上???E=62.8?1.74?(?1.74?hh?1.74)?(147.98?62.8)?1.74h1.2E??p211dpaap220112??(27.94h?57.17?154.39)7154.394)?(h??(1.74)?1.74?h1.?+ddd231112??1.2?1.0?[?22.95?2.16?(?2.16?h?5.7)?0.6?1.1?1.74)h?(?dd3321111(?1.1?4.6?h)??(8.48?0.6)?1.1?(?1.1?4.6?h)??1.4?2.05dd2232111?(?1.4?h?3.2)?13.71?0.5?(?0.5?h?2.7)?(17.09?13.71)?0.5dd322111?(?0.5?2.7?h)?24.9?0.96?(?0.96?1.74?h)??(32.73?24.9)dd32211?0.96?(?0.96?1.74?h)?32.73?1.74?(?1.74?h?1.74)?46.93?dd3212?1.74)]?(hd232h?3h?2.25h?36.11?0=ddd解得h=2.72m 取2.8md??E?E有pa1?(62.8?48.554h?62.8)?h?66.58?32.73h0002解得h=1.15m0.=254.82-53.94=200.88kN·m所以最大弯矩M= h-h pamax8102?M????0.025s22?fbh14.3?600?96501c?=0.9873查表得s=A2mm700??所以S?965?300h?f0.98738M102?0ys2)mm?7633?18(A选用S2?163?18地下连续墙的稳定性分析(1)墙体内部稳定性验算土层的按土层厚度的加权平均值:γ=m=19.13KN/=C k=17.87kPaφ=k=20.39°采用圆弧滑动简单条分法进行验算,经试算确定最危险滑裂面的半径为r=20m,取土条宽度b=0.1r=2m.计算稳定安全系数如下:在excel中?????tanqb?lc?)cos(223.09?1628.99iki0iiii?1.73?1.3?K=???1069.285)sinq(b?ii0i满足整体稳定性要求。
1.设计参数:弯矩设计值:M=370KN.m 弯矩值(标准组合):M k =264.28571KN.m 板厚:h=600mm 设计板宽:b=1000mm 保护层厚度:cover=70mm 混凝土强度等级:C 30混凝土抗压强度设计值:fc=14.3N/mm 2混凝土抗拉强度设计值:ft= 1.43N/mm 2混凝土抗拉强度标准值:f tk = 2.01N/mm 2钢筋抗拉强度设计值:fy=300N/mm 2纵筋的弹性模量:Es=200000N/mm 2混凝土极限压应变:εcu =0.0033系数:α1 = 1.0β1 =0.802.正截面承载力验算:有效高度:h 0=519mm αs =M/α1f c bh 02 =0.096ξ=1-√(1-2*αs ) =0.101<ξb =0.550需配钢筋面积:As=ξα1f c bh 0/f y =2503mm 2选用钢筋排数n =1采用钢筋:φ22@100实配钢筋面积:As=3801mm 2OK!3.裂缝宽度验算:有效受拉混凝土截面面积:A te =0.5bh =300000mm2按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋佩筋率:ρte = A s / A te =0.0127相对粘结特性系数:νi = 1.0等效直径:d eq = ∑n i d i 2/∑n i νi d i =22.0mm σsk = M k / 0.87h 0A s =154.0N/mm 2纵向受拉钢筋应变不均匀系数:ψ=1.1-0.65f tk / ρte σsk =0.430构件受力特征系数:αcr = 2.1(钢筋混凝土受弯构件)最外层钢筋外边缘至受拉区底边的距离:c =65mm最大裂缝宽度:ωmax = αcr *ψ*σsk /E s *(1.9c+0.08d eq /ρte )=0.183mm最大裂缝宽度限值:[ωmax ] =0.2mm OK1.设计参数:弯矩设计值:M=97KN.m 弯矩值(标准组合):M k =75.78125KN.m 板厚:h=600mm 设计板宽:b=1000mm 保护层厚度:cover=70mm 混凝土强度等级:C 30混凝土抗压强度设计值:fc=14.3N/mm 2混凝土抗拉强度设计值:ft= 1.43N/mm 2混凝土抗拉强度标准值:f tk = 2.01N/mm 2钢筋抗拉强度设计值:fy=300N/mm 2纵筋的弹性模量:Es=200000N/mm 2混凝土极限压应变:εcu =0.0033系数:α1 = 1.0β1 =0.802.正截面承载力验算:有效高度:h 0=525mm αs =M/α1f c bh 02=0.025ξ=1-√(1-2*αs ) =0.025<ξb =0.550需配钢筋面积:As=ξα1f c bh 0/f y =624mm2选用钢筋排数n =1采用钢筋:φ10@100实配钢筋面积:As=785mm 2OK!3.裂缝宽度验算:有效受拉混凝土截面面积:A te =0.5bh =300000mm2按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋佩筋率:ρte = A s / A te =0.0100相对粘结特性系数:νi =0.7等效直径:d eq = ∑n i d i 2/∑n i νi d i =7.0mmσsk = M k / 0.87h 0A s =211.2N/mm2纵向受拉钢筋应变不均匀系数:ψ=1.1-0.65f tk / ρte σsk =0.482构件受力特征系数:αcr = 2.1(钢筋混凝土受弯构件)最外层钢筋外边缘至受拉区底边的距离:c =65mm最大裂缝宽度:ωmax = αcr *ψ*σsk /E s *(1.9c+0.08d eq /ρte )=0.192mm最大裂缝宽度限值:[ωmax ] =0.2mm OK1.设计参数:弯矩设计值:M=97KN.m 弯矩值(标准组合):M k =77.6KN.m 板厚:h=600mm 设计板宽:b=1000mm 保护层厚度:cover=70mm 混凝土强度等级:C 30混凝土抗压强度设计值:fc=14.3N/mm 2混凝土抗拉强度设计值:ft= 1.43N/mm 2混凝土抗拉强度标准值:f tk = 2.01N/mm 2钢筋抗拉强度设计值:fy=210N/mm 2纵筋的弹性模量:Es=210000N/mm 2混凝土极限压应变:εcu =0.0033系数:α1 = 1.0β1 =0.802.正截面承载力验算:有效高度:h 0=525mm αs =M/α1f c bh 02=0.025ξ=1-√(1-2*αs ) =0.025<ξb =0.614需配钢筋面积:As=ξα1f c bh 0/f y =891mm2选用钢筋排数n =1采用钢筋:φ10@100实配钢筋面积:As=785mm 2NO GOOD!3.裂缝宽度验算:有效受拉混凝土截面面积:A te =0.5bh =300000mm2按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋佩筋率:ρte = A s / A te =0.0100相对粘结特性系数:νi =0.7等效直径:d eq = ∑n i d i 2/∑n i νi d i =7.0mm σsk = M k / 0.87h 0A s =216.3N/mm2纵向受拉钢筋应变不均匀系数:ψ=1.1-0.65f tk / ρte σsk =0.496构件受力特征系数:αcr = 2.1(钢筋混凝土受弯构件)最外层钢筋外边缘至受拉区底边的距离:c =65mm最大裂缝宽度:ωmax = αcr *ψ*σsk /E s *(1.9c+0.08d eq /ρte )=0.193mm最大裂缝宽度限值:[ωmax ] =0.2mm OK1.设计参数:弯矩设计值:M=97KN.m 弯矩值(标准组合):M k =77.6KN.m 板厚:h=600mm 设计板宽:b=1000mm 保护层厚度:cover=70mm 混凝土强度等级:C 30混凝土抗压强度设计值:fc=14.3N/mm 2混凝土抗拉强度设计值:ft= 1.43N/mm 2混凝土抗拉强度标准值:f tk = 2.01N/mm 2钢筋抗拉强度设计值:fy=210N/mm 2纵筋的弹性模量:Es=210000N/mm 2混凝土极限压应变:εcu =0.0033系数:α1 = 1.0β1 =0.802.正截面承载力验算:有效高度:h 0=525mm αs =M/α1f c bh 02=0.025ξ=1-√(1-2*αs ) =0.025<ξb =0.614需配钢筋面积:As=ξα1f c bh 0/f y =891mm2选用钢筋排数n =1采用钢筋:φ10@100实配钢筋面积:As=785mm 2NO GOOD!3.裂缝宽度验算:有效受拉混凝土截面面积:A te =0.5bh =300000mm2按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋佩筋率:ρte = A s / A te =0.0100相对粘结特性系数:νi =0.7等效直径:d eq = ∑n i d i 2/∑n i νi d i =7.0mmσsk = M k / 0.87h 0A s =216.3N/mm2纵向受拉钢筋应变不均匀系数:ψ=1.1-0.65f tk / ρte σsk =0.496构件受力特征系数:αcr = 2.1(钢筋混凝土受弯构件)最外层钢筋外边缘至受拉区底边的距离:c =65mm最大裂缝宽度:ωmax = αcr *ψ*σsk /E s *(1.9c+0.08d eq /ρte )=0.193mm最大裂缝宽度限值:[ωmax ] =0.2mm OK。
地下连续墙计算书一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、周围建筑物情况:周边20米范围内无其他建筑物。
4、本工程±0.000相当于绝对标高+5.700m,自然地面标高即设计时地面标高-0.700m,即+5.000m。
基坑底标高-10.000m~-10.500m。
二、设计思路为减少土方开挖量,保证地下连续墙施工垂直度,同时也可增加取水箱涵的水量,我单位设计思路如下:1、采用理正深基坑7.0进行设计计算。
2、设计时按最不利情况考虑,设计基坑深度-10.500m。
3、基坑上部1.80m按1:1放坡,进行喷护施工;与地下连续墙冠梁顶预留1.00m的工作面。
4、基坑下部8.0m采用地下连续墙进行基坑支护(墙宽1.00m)。
5、地下连续墙首先采取单元计算,故第一道内支撑在计算书中显示为锚索。
6、地下连续墙嵌固深度:土方开挖时嵌固深度10.00m;土方回填箱涵内没有注入水时嵌固深度12.80m。
综上,按最不利情况设计,地下连续墙嵌固深度12.80m。
则地下连续墙整体深度为20.80m(加冠梁1.00m),有效长度为19.80m。
5、地下连续墙内侧、外侧主筋均为Φ32@150,混凝土强度为C30。
---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ]地下连续墙开挖时工况---------------------------------------------------------------------- 连续墙支护---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 超载信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 附加水平力信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ]---------------------------------------------------------------------- [ 支锚信息 ]---------------------------------------------------------------------- [ 土压力模型及系数调整 ]---------------------------------------------------------------------- 弹性法土压力模型: 经典法土压力模型:---------------------------------------------------------------------- [ 工况信息 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 设计结果 ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ 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 ]----------------------------------------------------------------------钢筋类型对应关系:d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500---------------------------------------------------------------------- [ 锚杆计算 ]----------------------------------------------------------------------[ 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:有效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 K s = 2.350圆弧半径(m) R = 17.068圆心坐标X(m) X = -2.634圆心坐标Y(m) Y = 6.677----------------------------------------------------------------------[ 抗倾覆稳定性验算 ]----------------------------------------------------------------------抗倾覆安全系数:p, 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。
项目基坑支护设计说明一、工程概况拟建场地位于,东面靠近。
本场地地貌属于珠江三角洲冲积平原地貌单元,后经人工填土,建房再拆除,现地形平坦,相对标高为7.26~7.38m,相对高差为0.12m(本工程采用广州高程系,下同)。
拟建工程为一幢住宅楼,建筑层数为地上6层、地下1层,基础型式采用钻(冲)孔灌注桩。
地下室基坑总占地1065m2,基坑边周长约为140m,基坑开挖深度相对标高为-6.10m (局部-6.40m、-7.10mm),其中考虑地下室底板面标高为-5.70m(局部-6.00m、-6.70m),地下室底板厚度为0.30m,垫层厚度为0.10m。
本基坑形状近似呈长方形,本工程±0.00标高相当于广州高程7.60m,场地开挖前对场地适当平整到7.30m,因此基坑实际开挖深度为5.80m(局部6.10m、6.80m);由于基坑东侧靠近中学两层高砖混结构的厕所和一座四层高框架结构的建筑,对变形要求严格,因而基坑东侧A区域支护安全等级为一级,侧壁重要性系数取1.10。
对于其它区域,基坑安全等级定为二级,侧壁重要性系数取1.00。
二、建筑场地周边环境建筑场地地处,东面靠近广州市荔湾区立贤学校。
周边环境条件如下:东面为,地下室边线距离用地红线最近约2.10m,距离两层高砖混结构厕所约3.10m,距离学校一座四层高框架结构建筑约4.2m,基础为天然基础。
南面为巷,地下室边线距离用地红线最近约10.20m,巷道建筑多为2~3层砖墙瓦顶结构或砖混结构的民居,距离最近约13.00m,基础为天然基础。
西面为空地,地下室边线距离用地红线约13.50m,距离西面9层高框架结构住宅楼约19.00m,基础为钻(冲)孔桩基础。
北面为,地下室边线距离用地红线约3.10m~5.00m,距离巷道对面一层砖混结构建筑约6.50m,基础为天然基础。
建筑场地周边管线情况:东侧:无管线。
南侧:下面铺设有给水管线,呈东西走向,地下室边线距离给水管线最近约11.50m,给水管线直径为100mm,材料为铸铁,管顶埋深约500mm。
目录一工程概况................................................................................................................................ - 1 - 二工程地质条件........................................................................................................................ - 1 - 三支护方案选型........................................................................................................................ - 1 - 四地下连续墙结构设计............................................................................................................ - 2 -1 确定荷载,计算土压力:............................................................................................ -2 -γ,平均粘聚力c,平均内摩檫角ϕ..... - 2 -1.1计算○1○2○3○4○5○6层土的平均重度1.2 计算地下连续墙嵌固深度................................................................................... - 2 -1.3 主动土压力与水土总压力计算........................................................................... - 3 -2 地下连续墙稳定性验算................................................................................................ - 5 -2.1 抗隆起稳定性验算............................................................................................... - 5 -2.2基坑的抗渗流稳定性验算.................................................................................... - 6 -3 地下连续墙静力计算.................................................................................................... - 7 -3.1 山肩邦男法........................................................................................................... - 7 -3.2开挖计算................................................................................................................ - 9 -4 地下连续墙配筋.......................................................................................................... - 11 -4.1 配筋计算............................................................................................................. - 11 -4.2 截面承载力计算................................................................................................ - 12 - 参考文献.................................................................................................................................... - 12 -一工程概况拟建的钦州市妇幼保健医院住院大楼,项目地址位于钦州市安州大道与南珠东大街交叉路口东南侧。
嵌固深度20m地下连续墙计算书下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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圆形地下连续墙计算书1 工程概述前庄铁路大洋河特大桥100#-109#墩位于主河槽中,主墩承台为二层,一层平面尺寸为11.3×7.3米,高度为2.5米,二层平面尺寸为9×5,高度为1米,主墩桩基为10根Φ1.25米钻孔桩。
承台底标高为-4.44m、-4.94m、-5.44m,按筑岛顶标高为4.0m考虑,开挖深度在8.64m—9.64m之间,以上10个承台开挖深度大,采用混凝土沉井为围护结构的方式施工。
承台、墩身具体布置如下:100-103、109号墩平面图104-105、108号墩平面图106-107号墩平面图各墩具体参数表2 基坑土特性及取值本计算中土层参数根据设计图提供的土层资料,按经验取值如下:各层土特性取值表本工程土压力计算对于粘性土采用水土合算法,对于砂性土采用水土分算法,基坑外考虑有长臂挖掘机作用(参考机型:ZE230LC),荷载按条形荷载考虑,取值为挖掘机接地比压40Kpa。
钢板桩承受孔隙水压力、有效主动土压力及有效被动土压力。
主、被动土压力系数:粘土:Ka=tg2(45-252)=0.406,ka=0.637Kp=tg2(45+252)=2.463,kp=1.57中砂:Ka=tg2(45-282)=0.361,ka=0.601Kp=tg2(45+282)=2.605,kp=1.613 沉井结构本沉井作为承台及墩身施工的围护结构,考虑后续施工方便,沉井内壁距承台外缘线留1.0米工作面,沉井壁厚600mm,顶部高出筑岛顶面300mm,底部比承台底面底1.5m,刃脚踏面宽300mm,斜面高700mm。
沉井结构高度分别10.5m、11.0m、11.5m,本次计算选取其中高度最大的沉井进行计算,其他墩位参考施工。
4 沉井设计及检算过程根据施工工序,分为6个工况,找出构件在不同工况下的不利结果,检算构件的尺寸是否符合要求,并根据受力情况配置钢筋;工况1:第一节沉井制作工况2:第一节沉井下沉完成工况3:第二节沉井制作工况4:第二节沉井下沉完成,浇筑封底混凝土工况5:排水至封底混凝土顶面工况6:承台及墩身施工完成4.1 井壁计算4.1.1 下沉过程井壁计算下沉过程中井壁最不利工况为下沉到预定标高时,岛顶标高为4.2m,外侧水位为3.6m,内外侧有不利水位差,计算按内外水位差1.0m考虑,如施工时大于该水位差要采取措施提高内侧水位。
地连墙导墙模板计算书
以下是一个地连墙导墙模板计算书的示例:
1. 工程概述
本工程为某地铁站地连墙导墙施工工程,地连墙导墙采用钢筋混凝土
结构,高度为2.5m,宽度为1.0m,深度为2.0m。
该工程包括导墙模板的制作、安装、拆除等施工内容。
2. 模板设计
2.1 模板材料
导墙模板采用厚度为12mm的胶合板制作,背楞采用50mm×100mm方木,支撑采用直径为48mm的钢管。
2.2 模板尺寸
导墙模板高度为2.5m,宽度为1.0m,长度根据现场需要确定。
2.3 模板安装
导墙模板安装前,应对模板进行清理、修整,并涂刷脱模剂。
安装时,应保证模板垂直、平整、稳固,避免出现漏浆、胀模等现象。
支撑采
用钢管和方木配合使用,确保模板稳固。
3. 荷载计算
3.1 模板自重
模板自重按照0.3kN/㎡计算。
3.2 混凝土自重
混凝土自重按照24kN/m³计算。
3.3 施工荷载
施工荷载按照2.0kN/㎡计算。
3.4 荷载组合
根据《建筑施工计算手册》,导墙模板荷载组合为:模板自重+混凝土
自重+施工荷载。
计算结果如下:
模板自重:0.3kN/㎡+24kN/m³×1.0m×2.5m+2.0kN/㎡
×1.0m×2.5m=69.5kN/㎡。
4. 强度计算
4.1 计算公式
导墙模板强度计算采用以下公式:
σ=Mmax/W≤[σ] (4.1)。
地下连续墙结构设计计算1.地下忍受连续墙承受侧向压力计算(1)砖墙承受侧向压力抵挡包括土压力、水压力及基坑周围的建筑物与施工过程中的荷载所引起的侧向压力。
对有人防要求的地下室还需考虑核爆等效静荷载外侧压力。
(2)计算地下连续墙结构的整体稳定性,确定外立面入土深度时。
作用在墙体上十压力瓦片分布模式∶墙外侧(即迎土侧)可取主动土压力,墙内侧(即开挖侧)基坑开挖面以下可取被动土压力。
(3)计算地下室"逆作法"施工阶段的地下连续墙内力与变形时,墙外侧在基坑三角形开挖面以上一般适于主动土压力按直线增加的三角形分布计算,基坑开挖面以下取基坑开挖土的主动面处压力计算值按矩形分布。
栅栏内侧在基坑开挖面以下被动土体锐角以十体弹性抗力的弹簧刚度代替。
(4)计算发展阶段使用地下室的地下连续墙与内衬墙组成复合式外墙内力与变形时,墙外侧在地下室底板面以上可取静止土压力,按直线增加的三角形分布,地下室底板面以下取地下室底板面处静止压力计算值按矩形分布。
栏杆内侧地下室底板底面以下被动土体仍以土体弹性抗力的弹簧刚度代替。
对于有人防要求的地下室还需外侧核战等效静荷载的考虑压力。
(5)主动土压力、被动土压力、静止土压力及水压力等按本手册第2.6章中土压力计算理论公式计算。
核爆等效静荷载晓的外侧压力按人民防空地下室设计规范(GB50038--94)规定取值。
2.地下连续墙人土深度的确定通过基坑的抗倾覆(即踢脚)、抗隆起、抗渗流及基坑底抗水蒸汽稳定性验算,确认墙体入土深度(即嵌固深度),上述验算,按本手册第2章和第6章有关内容进行,同时考虑到连续墙作为地下室结构的一部分,可需与建筑物的沉降相协调,墙底端一般要埋设在压缩性小的硬土层上。
当压缩性小的硬土层埋置较深、软弱土层较厚时,在地底满足地下连续墙整个稳定性人土深度要求下,也可采取一部分墙段埋置在压缩小埋置的硬土层上,另一部分墙段按整个稳定性要求入土深度确定墙埋置深度,此时必须间隔布置,钢筋其转角处槽段墙体必须落置在硬土层上,且在地下连续墙顶部设置吊挂压顶梁,吊挂墙顶压顶梁需按未落至硬土层上的墙段传来的荷载,计算确定其截面尺寸与配筋。
排桩(地下连续墙)规范计算本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。
1.地质勘探数据如下:序号 h(m)(kN/m3) C(kPa) (°) m(kN/m4) 计算方法土类型1 5.00 19.00 10.00 12.00 35000 水土合算填土2 5.00 19.20 27.30 23.70 35000 水土合算填土3 5.00 19.00 16.00 27.00 35000 水土合算填土4 5.00 19.20 12.00 32.00 35000 水土合算填土5 5.00 20.40 89.00 19.00 35000 水土合算填土表中:h为土层厚度(m),为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa),为内摩擦角(°)。
基坑外侧水标高-0.50m,基坑内侧水标高-10.30m。
2.基本计算参数:地面标高0.00m,基坑坑底标高-9.30m,支撑分别设置在标高-2.00m、-5.00m处,计算标高分别为-2.50m、-5.50m、-9.30m处。
侧壁重要性系数1.00。
桩墙顶标高0.00m,桩墙嵌入深度5.70m,桩墙计算宽度1.18m。
桩墙顶标高以上放坡级数为0级坡。
——————————————————————————序号坡高m 坡宽m 坡角°平台宽m——————————————————————————3.地面超载:—————————————————————————————————————————序号布置方式作用区域标高m 荷载值kPa 距基坑边线m 作用宽度m —————————————————————————————————————————一、第一阶段,挖土深2.50m,挡土桩(墙)呈悬臂状,计算过程如下:第1阶段主动、被动水土压力合力图1.作用在桩(墙)的主动土压力分布:第1层土上部标高0.00m,下部标高-0.50mE a1上 = (19.00×0.00)×tg2(45-12.00/2)-2×10.00×tg(45-12.00/2)= -16.19kN/m2(取0.0)E a1下 = (19.00×0.50)×tg2(45-12.00/2)-2×10.00×tg(45-12.00/2)= -9.97kN/m2(取0.0)第2层土上部标高-0.50m,下部标高-2.50mE a2上 = (19.00×0.50+19.00×0.00)×tg2(45-12.00/2)-2×10.00×tg(45-12.00/2) = -9.96kN/m2(取0.0)E a2下 = (19.00×0.50+19.00×2.00)×tg2(45-12.00/2)-2×10.00×tg(45-12.00/2) = 14.95kN/m2第3层土上部标高-2.50m,下部标高-5.00mE a3上 = (19.00×0.50+19.00×2.00)×tg2(45-12.00/2)-2×10.00×tg(45-12.00/2) = 14.95kN/m2E a3下 = (19.00×0.50+19.00×2.00)×tg2(45-12.00/2)-2×10.00×tg(45-12.00/2) = 14.95kN/m22.作用在桩(墙)的被动土压力分布:第3层土上部标高-2.50m,下部标高-5.00mE p3上 = (19.00×0.00)×tg2(45+12.00/2)+2×10.00×tg(45+12.00/2)= 24.70kN/m2E p3下 = (19.00×2.50)×tg2(45+12.00/2)+2×10.00×tg(45+12.00/2)= 97.13kN/m23.土压力为零点距离坑底距离d的计算:桩的被动、主动土压力差值系数为:B = ((97.13-24.70)-(14.95-14.95))/2.50=28.97kN/m3d = 0.00 = 0.00m4.D点以上土压力对D点的力矩与合力计算:D点以上土压力对桩(墙)土压力的合力:E a = (0.00+14.95)×2.00/2.0= 14.95kN/mD点以上土压力对D点的力矩(梯形转为矩形与三角形计算):M a = (0.00-0.00)×0.50/2.0×(2.00+0.50/3.0)+(14.95-0.00)×2.00/2.0×(0.00+2.00/3.0)= 9.97kN.m/m5.悬臂桩嵌入D点以下距离t的计算:合力E a到D点的距离:y = 9.97/14.95 = 0.67m根据规范4.1.1条得到桩(墙)需要的总长度为4.00m6.最大弯矩的计算:而经过积分运算得到最大正弯矩M umax= 0.00kN.m/m,发生在标高-7.15m处;最大负弯矩M dmax= -16.40kN.m/m,发生在标高-3.25m处。
山肩帮男法计算简图A +Bx3.2.2地下连续墙方案 (一):地下连续墙厚度的确定地下连续墙厚度可通过与钻孔灌注桩刚度相等的原则转化得到,已知钻孔、灌注桩的直径为D=600mm ,桩净距为d=600mm ,则单根桩等价为长度的地下连续墙,通过二者刚度相等的原则得到等价后的墙厚h 可由下式确定:(D+d )h 3/12=ΠD 4/64带人数据:(600+600)×h 3/12=3.14×6004/64 h=399mm,取h=450mm (二):山肩帮男近似法假定墙体视为下端自由的弹性体; 主动土压力在开挖面以上为三角形,在开挖面以下为矩形;被动土压力为开挖线以下的被动土压力,其中为被动土压力减去静止土压力之值;横撑设置后,即为不动支点;下道横撑设置后,认为横撑轴力不变,而且下道撑以上墙体保持原来的位置;把开挖面以下墙体弯矩为零处视为铰,并忽略下不墙体对上部墙体的剪力传递。
计算公式根据以上假定,只需静力平衡条件0=∑N 和0=∑kM,即可入土深度和横撑轴力: 由=∑N 得(1)式:21122121mmk i i m ok kAxBxNx h N---⨯=∑-=η式中η—— 主动土压力与地面均不荷载共同引起的侧压力合力的斜率,即()pokokKh q h +=γη;h ok ——开挖总深度;γ、q 、K a —分别为土的重度、地面均布荷载、主动土压力系数;mX——地下墙入土深度;∑-=11K i iN——计算点以上各撑轴力之和;A 、B ——按朗肯土压力公式计算被动土压力强度时的两个系数。
由对弯矩零点(即假想的铰点)处力矩为零,即有0=∑kM,则经化简后得(2)式:()()06121213111321123=⎥⎦⎤⎢⎣⎡-+-------∑∑-=-=k i ok ok kk i kkik k i i mkk ok mkkokmh h h N h h N x h B h x AhB h Axηηηη土压力计算主动土压力不考虑粘聚力:主动土压力系数: K a =tg 2(45-2φ)=tg (45-276.12)=0.64主动土压力及地面荷载引起侧压力合力的斜率:()pokokKh q h +=γη=2.6150.19)3.52.6(15.34.191.1815.2+⨯-+⨯+⨯×0.45=9.59被动土压力系数:kp=tg 2(45+2Φ)=1.57按朗肯土压力公式计算被动土压力强度时的两个系数A 、B 为:A=γkp=18.89×1.57=29.66KN/M 3 B=2ckp=59.32×1.25=74.33假定设有顶支撑,开挖到3.5米。
排桩(地下连续墙)规范计算书一、计算基本数据本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。
1.地质勘探数据如下:———————————————————————————————————————————序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) m(kN/m4) 计算方法土类型1 3.00 19.00 10.00 12.00 35000 水土合算填土2 5.00 19.20 27.30 23.70 35000 水土合算填土3 5.00 19.00 16.00 27.00 35000 水土合算填土———————————————————————————————————————————表中:h为土层厚度(m),为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa),为内摩擦角(°)。
基坑外侧水标高-0.12m,基坑内侧水标高-9.92m。
2.基本计算参数:地面标高-0.38m,基坑坑底标高-2.40m,支撑分别设置在标高计算标高分别为-2.40m处。
侧壁重要性系数1.10。
桩墙顶标高0.00m,桩墙嵌入深度3.00m,桩墙计算宽度0.08m。
桩墙顶标高以上放坡级数为0级坡。
——————————————————————————序号坡高m 坡宽m 坡角°平台宽m——————————————————————————3.地面超载:—————————————————————————————————————————序号布置方式作用区域标高m 荷载值kPa 距基坑边线m 作用宽度m1 均布荷载基坑外侧 0.00 20.00 -- --—————————————————————————————————————————二、计算结果—————————————————————————————————————计算方法最大正弯矩kN.m位置(m) 最大负弯矩kN.m位置(m) 剪力(kN) 位置(m)经典法 2.00 2.02 1.00 3.00 -0.38 -0.50——————————————————————————————————————————————————————————————————————————支撑道号标高(m) 支撑内力(kN)第1道 0.00 0.00第2道 0.00 0.00—————————————————————————————————————RichTextBox1。
地下连续墙设计计算书深基坑课程设计一、工程概况本工程是一座深基坑工程,位于城市中心区域,占地面积约2000平方米,深度约30米。
工程主要包括基坑支护和地下连续墙结构设计。
二、工程地质条件该地区地质条件复杂,主要由泥岩、砂岩、砾岩等岩石组成。
地下水位较高,需要采取相应的措施进行处理。
三、支护方案选型根据地质条件和工程要求,我们选择了混凝土桩和钢支撑作为基坑支护方案。
同时,为了减小对周围环境的影响,我们还采用了垂直排水井和水平排水井等技术手段。
四、地下连续墙结构设计1.确定荷载,计算土压力:我们首先计算了○1○2○3○4○5○6层土的平均重度γ,平均粘聚力c,平均内摩檫角φ,并根据这些参数计算出地下连续墙的嵌固深度。
2.主动土压力与水土总压力计算:在计算主动土压力和水土总压力时,我们考虑了地下水位的影响,并采用了有限元分析方法进行计算。
最终,我们得到了合理的支护结构设计方案。
2.地下连续墙稳定性验算2.1 抗隆起稳定性验算在地下连续墙的设计中,抗隆起稳定性是非常重要的一项指标。
通过对地下连续墙的稳定性进行验算,可以保证其在使用过程中的稳定性和安全性。
2.2 基坑的抗渗流稳定性验算除了抗隆起稳定性外,地下连续墙的抗渗流稳定性也是需要进行验算的。
在地下连续墙的设计中,需要考虑地下水的渗透和压力对墙体的影响,以保证墙体的稳定性和安全性。
3.地下连续墙静力计算3.1 山肩邦男法在地下连续墙的静力计算中,山肩邦男法是一种常用的计算方法。
该方法通过对地下连续墙的受力分析,计算出墙体的承载力和变形情况,以保证墙体的稳定性和安全性。
3.2 开挖计算在地下连续墙的设计中,需要进行开挖计算,以确定开挖深度和墙体的尺寸。
开挖计算需要考虑地下水位、土壤的力学性质和墙体的受力情况等因素,以保证墙体的稳定性和安全性。
4.地下连续墙配筋4.1 配筋计算在地下连续墙的设计中,配筋计算是非常重要的一项工作。
配筋计算需要考虑墙体的受力情况和墙体材料的力学性质等因素,以确定墙体的钢筋配筋方案,保证墙体的稳定性和安全性。
本文介绍了XXX住院大楼的工程概况和地质条件,并探讨了三种支护方案的选型问题。
一、工程概况XXX住院大楼位于钦州市安州大道与南珠东大街交叉路口东南侧,总用地净面积为.98㎡,使用面积为.73㎡,地上总建筑面积为.94㎡,地下总建筑面积为7857.64㎡,总建筑基底面积为3815.92㎡。
该项目为一栋楼高22~23F的住院大楼,下设两层地下室,详细尺寸及布局见总平面图和建筑物和勘探点平面位置图。
由于未确定建筑的荷载、上部结构及室内整平标高,以及基础类型,因此需要进行岩土工程详细勘察工作。
二、地质条件拟建工程场地位于钦州市安州大道与南珠东大街交叉路口东南侧,北临南珠东大街,西侧为安州大道,南面为已建的XXX门诊、办公楼。
场地经过填土整平,原有较多旧建筑物,部分已经拆除,现况场地总体地形平坦,相对高差不大,约1.21m。
场地地貌上属于低丘缓坡地貌。
在钻探深度范围内揭露的地层有素填土①、第四系(Q3)洪冲积粘土②、粗砂③、粉砂④;下伏基岩为侏罗系中统(J2)的强风化砂岩⑤和中风化砂岩⑥。
各层土的物理力学性质如下:表格:各种土的力学参数三、支护方案选型在工程建设过程中,需要采取适当的支护措施,以保证工程的安全和稳定。
本文提出了三种支护方案,包括钢支撑、预制桩和悬挂墙体。
在选择支护方案时,需要考虑多种因素,如工程地质条件、施工工艺、经济性等。
因此,需要综合考虑各种因素,选择最为合适的支护方案。
拟建工程场地位于钦州市安州大道与南珠东大街交叉路口东南侧,北临南珠东大街,西侧为安州大道,南面为已建的XXX门诊、办公楼。
场地几年前经过填土整平,部分旧建筑物已拆除,现场地总体地形平坦,相对高差约1.21m,地貌属于低丘缓坡地貌。
在考虑施工对周围的振动和沉降的影响时,该工程需要进入强分化岩层,因此深基坑支护结构的设计至关重要。
最佳的支护方案是选择内支撑的地下连续墙围护。
地下连续墙工艺具有刚度大、整体性好、适用于各种地质条件、减少施工对环境的影响、可进行逆筑法施工等优点。
在地下连续墙结构设计中,首先需要确定荷载,计算土压力。
考虑地表超载q为10KN/M,地下水距地面3.3米,用水土分算法计算主动土压力和水压力。
其次,需要计算地下连续墙的嵌固深度。
根据经验公式法,嵌固深度的计算公式为D1=H-H0.04-0.542H[0.08(δ)+2.33+0.γH'-0.051γc(tanφ)],其中D为墙体嵌固深度,H为基坑开挖深度,H'为地下水位以下的深度,δ为容许变形量,根据《建筑基坑工程技术规范》有δ=0.1H/100.根据计算,该工程的嵌固深度为10.47m。
10 + 21.36×3.3 + 11.36×10.5)tan2(45-3.8/2) - 2×27×tan(45-3.8/2) = 156kN/m2pwγwh210×10.5 = 105kN/m2p = papw261kN/m2根据计算,主动土压力和水土总压力在不同深度下的数值已经得出。
在实际工程中,需要根据这些数据来设计和选择合适的支护结构。
同时,需要注意施工过程中的安全措施,以确保工人的人身安全和工程的顺利进行。
2.地下连续墙稳定性验算2.1 抗隆起稳定性验算为了同时考虑地基的承载力和土体的抗剪强度,采用普朗特尔地基承载力公式进行验算。
验算公式为:$K_L=\frac{\gamma(H+D)+q}{2DN_q+cN_c}$,其中$\gamma_1$为坑外地表至墙底,各土层天然重度的加权平均值,$\gamma_2$为坑内开挖面以下至墙底,各土层天然重度的加权平均值,$N_q$、$N_c$为地基极限承载力的计算系数,$K_L$为抗隆起稳定安全系数。
验算结果表明,地下连续墙埋深$D=4.5m$满足要求。
2.2 抗渗流稳定性验算为了抵抗渗透压力,需要计算土体水肿重量$W$和全部渗流压力$J$。
根据试验结果,流砂发生的范围$B$首先发生在离坑壁大约等于挡墙插入深度一半范围内,即$B\approx D/2$。
若满足$W>J$的条件,则管涌就不会发生。
抗管涌的安全系数$K_s$一般取$K_s\geq 1.5$。
地下连续墙作为深基坑开挖的挡土结构,其受力情况随着开挖和支撑的设置而逐步变化。
传统的荷载结构法不能反映这一变化,因此山肩邦男等提出了修正荷载结构法。
该方法假定土压力已知,并引入了一些简化假设,如下道横支撑设置后,上道横支撑的轴力不变,下道横支撑支点以上的墙体仍保持原位置等。
在此基础上,山肩邦男法分成三个区域进行计算,即第k道横支撑到开挖面的区域、开挖面以下的塑性区域和弹性区域。
通过建立弹性微分方程式,并根据边界条件及连续条件,可以得出第k道横支撑轴力的计算公式及其变位和内力公式,该方法称为山肩邦男的精确解。
为简化计算,山肩邦男又提出了近似解法,其中地下连续墙作为底端自由的有限长梁,在粘土地层中采用线性分布的被动土压力。
开挖面以下地下连续墙假设为一个铰点,忽略铰以下挡土结构对铰以上挡土结构的剪力传递。
由地下连续墙前后所有水平作用力合力为零的平衡条件,可推导出计算Nk及xm的公式。
根据静力平衡条件,可得:k11212112N k XXX kxm XXX ok wx mvxm XXX i XXX okxmXXXm2222其中,各符号的意义见图5山肩邦男法近似解法的计算简图。
为求解支撑轴力Nk需先求得墙前被动土压力Pp计算公式为:Ppx tan2(45)2ctan(45)根据计算公式,可得到w和v的值,进而求解出xm的值。
最后,代入支撑轴力计算公式,即可得到支撑轴力Nk的值。
本文为地下连续墙的配筋计算,首先给出了墙体弯矩的计算公式和结果,然后分别对开挖侧和迎土侧的配筋进行了计算。
在开挖侧的配筋计算中,根据公式计算出了受弯杆件强度设计安全系数K和αs的值,并查表得出γs的值,最终计算出了实配直径为32的HRB335钢筋9根,配筋率为1.05%。
而在迎土侧的配筋计算中,同样根据公式计算出了αs的值,并查表得出γs的值,最终计算出了实配直径为18的HRB335钢筋6根,配筋率为0.35%。
需要注意的是,文章中存在明显的格式错误和段落缺失,需要进行修正和补充。
同时,对于公式的表述也可以进行更加简明扼要的改写,以提高文章的可读性和易懂性。
本文介绍了一项深基坑的课程设计,涉及到配筋和截面承载力计算等方面。
首先,根据实际情况,计算了钢筋的配筋率,并确定了水平配筋的数量。
其次,根据规范计算了混凝土受压区高度和截面承载力,并检查了构件是否符合规定。
最后,列出了参考文献。
参考文献:1.建筑基坑支护技术规程(120-99),XXX,XXX,1999.2.建筑桩基技术规范(94-94),XXX,XXX,1994.3.建筑地基基础设计规范(GBJ-2002),XXX,XXX,2002.。