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文檔簡介

1,建筑深基坑支護(hù)工程技術(shù)的發(fā)展,同濟(jì)大學(xué),2,1.基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理論與實(shí)踐 2.基坑施工技術(shù)的發(fā)展,3,1.1 設(shè)計(jì)理念的變化,基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念 早期的僅考慮承載能力極限狀態(tài) 現(xiàn)今注重位移控制要求。,4,基坑變形控制標(biāo)準(zhǔn),h 基坑開挖深度,5,1.2 設(shè)計(jì)荷載,水土壓力,6,1.2 設(shè)計(jì)荷載,土壓力分布及取值,7,透水性較小的軟土中,重力式支護(hù)結(jié)構(gòu)(水泥土墻) 水土合算、三角形荷載,1.2 設(shè)計(jì)荷載,板式支護(hù)結(jié)構(gòu)(排樁、地下連續(xù)墻等) 水土分算、矩形荷載,8,1.3 設(shè)計(jì)方法,平面求解 支護(hù)墻的變形與支撐變形的協(xié)調(diào)及兩者的相互作用? 彈性地基梁法 土彈簧的模擬(常用的“m”法)。具有很強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)性。,9,1.3 設(shè)計(jì)方法,發(fā) 展 整體三維建模 從整體上分析支護(hù)結(jié)構(gòu)及周圍土體 的應(yīng)力與位移性狀。 有限單元法 動態(tài)的模擬基坑的施工工況 模擬土體支護(hù)結(jié)構(gòu)之間相互作用 水土之間的耦合等因素,10,1.4 幾種支護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),1.4.1 土釘墻 1.4.2 水泥土攪拌樁 1.4.3 排樁、地下連續(xù)墻,11,1.4.1 土釘墻,12,1.4.1 土釘墻,13,1.4.1 土釘墻,土釘墻邊塔吊 基礎(chǔ)的設(shè)置,14,1.4.1 土釘墻,15,1.4.1 土釘墻(計(jì)算簡圖),1噴射混凝土面層;2土釘,1噴射混凝土面層;2土釘,16,1.4.1 土釘墻,在軟土中應(yīng)用的發(fā)展 規(guī)范提出的適用性: 僅適用于地下水以下或經(jīng)過人工降水后的粘性土、粉土、雜填土及非松散砂土卵石土,17,1.4.1 土釘墻,在軟土中應(yīng)用的發(fā)展 實(shí)際工程: 淤泥質(zhì)土中采用土釘支護(hù)的基坑一般開挖深度可達(dá)56m,最大為78m,18,1.4.1 土釘墻,在軟土中應(yīng)用的問題 1. 土釘?shù)目拱瘟π?試驗(yàn)結(jié)果 每米土釘極限抗拉力平均值在 6.738.57kN之間 影響內(nèi)部穩(wěn)定,19,1.4.1 土釘墻,在軟土中應(yīng)用的問題 1. 土釘?shù)目拱瘟π?解決方法 加長土釘長度、減小間距, 保證降水的有效性,20,1.4.1 土釘墻,在軟土中應(yīng)用的問題 1. 軟弱下臥層 外部整體失穩(wěn)是軟土中土釘墻事故的主要形式 原因照搬規(guī)范 (適用性、驗(yàn)算項(xiàng)目),21,22,23,24,1.4.1 土釘墻,土釘墻外部整體破壞的幾種形式,25,1.4.1 土釘墻,某工程地基土勘察的物理力學(xué)指標(biāo),26,1.4.1 土釘墻,某工程地基土勘察的物理力學(xué)指標(biāo),27,1.4.1 土釘墻,28,1.4.1 土釘墻,必須進(jìn)行外部整體穩(wěn)定驗(yàn)算,防止深部滑移破壞。,29,1.4.1 土釘墻,一般認(rèn)為,在硬土層中土釘墻的整體位移不大,而且土釘墻支護(hù)結(jié)構(gòu)僅適用于二、三級基坑,所以通常設(shè)計(jì)對土釘墻不進(jìn)行位移計(jì)算,有關(guān)規(guī)范也未對土釘墻位移計(jì)算作出具體規(guī)定。,30,1.4.1 土釘墻,在軟土中土釘墻位移較大, 它包括 開挖階段初始滑動造成的位移、 各工況下產(chǎn)生的位移 成型的土釘整體結(jié)構(gòu)位移 三部分的疊加。,31,1.4.1 土釘墻,在軟土中土釘結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)中應(yīng)增加土釘墻位移計(jì)算項(xiàng)目,使土釘墻的總位移控制在基坑周邊環(huán)境許可的變形范圍內(nèi)。,32,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),33,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),34,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),35,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),36,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),大型環(huán)形支撐體系的應(yīng)用 目前我國直徑最大的單環(huán)環(huán)形支撐 100m 直徑最大的雙環(huán)環(huán)形支撐 216m,,37,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),大型環(huán)形支撐體系,38,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),大型環(huán)形支撐體系,39,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),大型環(huán)形支撐體系,40,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),大型環(huán)形支撐體系,41,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),42,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),坑邊逆作法 問題的提出 超大面積與超深基坑 周邊環(huán)境保護(hù),43,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),坑邊逆作法 插入蘇州工程CAD坑邊逆作法施工 流程圖,44,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),全逆作法 充分發(fā)揮逆作法的優(yōu)越性,45,第一步:開挖土方至地下室二樓樓板底標(biāo)高,46,第二步:施工四周區(qū)域二樓樓板(形成支撐),47,第三步:開挖四周區(qū)域土方至基坑底,48,第四步:施工四周區(qū)域地下室二層主體結(jié)構(gòu),49,第五步:開挖四周區(qū)域土方至基坑底,50,第六步:施工地下室三層主體結(jié)構(gòu),51,第七步:開挖中央?yún)^(qū)域土方至坑底,52,第八步:施工中央?yún)^(qū)域地下室二層三層主體結(jié)構(gòu),53,第九步:施工地下室一層主體結(jié)構(gòu),54,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),55,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),56,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),57,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),58,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),全逆作法 尚需解決的問題 立柱樁的承載力與沉降 立柱狀的安裝精度,59,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),60,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),61,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),62,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),63,1.4.2 板式支護(hù)結(jié)構(gòu),64,2.基坑施工技術(shù)的發(fā)展,65,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,66,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,67,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,68,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,69,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,70,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,71,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,72,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,73,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,74,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,75,2.1 SMW(Soil Mixing Wall)工法施工,76,77,78,79,80,81,82,83,2.2 加筋水泥土,84,2.2 加筋水泥土,85,2.2 加筋水泥土,86,2.2 加筋水泥土,87,2.2 加筋水泥土,88,2.2 加筋水泥土,89,2.2 加筋水泥土,90,2.3 蓋挖法,91,2.3 蓋挖法,92,2.3 蓋挖法,93,2.3 蓋挖法,94,2.3 蓋挖法,95,2.3 蓋挖法,96,2.3 蓋挖法,97,2.3 蓋挖法,98,2.3 蓋挖法,99,2.3 蓋挖法,100,2.3 蓋挖法,101,2.3 蓋挖法,102,2.3 蓋挖法,103,2.3 蓋挖法,104,2.4 施工機(jī)械 2.4.1 地下連續(xù)墻嵌巖 銑削鉆 成槽機(jī),105,2.4.1 地下連續(xù)墻嵌巖 銑削鉆,106,2.4.1 地下連續(xù)墻 嵌巖 銑削鉆,107,2.4.2 筒狀鉆,108,2.

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