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文檔簡介
樁墻式圍護結構第一頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六第二頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六板樁是一種防護樁,其形狀長而扁,可用于低邊坡、基坑等的防護,一般采用強夯的辦法打入。鋼筋混凝土板樁具有施工簡單、現場作業(yè)周期短等特點,曾在基坑中廣泛應用,但由于鋼筋混凝土板樁的施打一般采用錘擊方法,振動與噪聲大,同時沉樁過程中擠土也較為嚴重,在城市工程中的應用受到一定限制。3.1.2鋼筋混凝土板樁第三頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六灌注樁是指在工程現場通過機械鉆孔、鋼管擠土或人力挖掘等手段在地基土中形成樁孔,并在其內放置鋼筋籠、灌注混凝土而做成的樁,依照成孔方法不同,灌注樁又可分為沉管灌注樁、鉆孔灌注樁和挖孔灌注樁等幾類。鉆孔灌注樁是按成樁方法分類而定義的一種樁型。3.1.3鉆孔灌注樁第四頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六鉆孔灌注樁的特點如下:同時,鉆孔灌注樁也可結合內支撐或錨桿進行基坑支護。(1)與錘擊法相比,施工噪聲和振動要小得多。(2)能建造比預制樁的直徑大得多的樁。(3)在各種地基上均可使用。(4)施工質量的好壞對樁的承載力影響很大。(5)因混凝土是在泥水中灌注的,因此混凝土質量較難控制。(6)費工費時,成孔速度慢,泥渣污染環(huán)境。第五頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六地下連續(xù)墻是在地面以下用于支承建筑物荷載、截水防滲或擋土支護而構筑的連續(xù)墻體。本法特點是:施工振動小,墻體剛度大,整體性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支護及進行逆作法施工,可用于各種地質條件下,包括砂性土層、粒徑50mm以下的砂礫層中施工等。其適用于建造建筑物的地下室、地下商場、停車場、地下油庫、擋土墻、高層建筑的深基礎、逆作法施工圍護結構,工業(yè)建筑的深池、坑,豎井等。3.1.4地下連續(xù)墻第六頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六SMW工法亦稱勁性水泥土攪拌樁法,即在水泥土樁內插入H型鋼等(多數為H型鋼,亦有插入拉森式鋼板樁、鋼管等),將承受荷載與防滲擋水結合起來,使之成為同時具有受力與抗?jié)B兩種功能的支護結構的圍護墻。SMW支護結構的支護特點主要為:施工時基本無噪聲,對周圍環(huán)境影響小,結構強度可靠,凡是適合應用水泥土攪拌樁的場合都可使用,特別適合于以黏土和粉細砂為主的松軟地層;擋水防滲性能好,不必另設擋水帷幕,可以配合多道支撐應用于較深的基坑;此工法在一定條件下可代替作為地下圍護的地下連續(xù)墻,在費用上如果能夠采取一定施工措施成功回收H型鋼等受拉材料,則大大低于地下連續(xù)墻,因而具有較大發(fā)展前景。3.1.5SMW支護結構第七頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六
圍護墻結構的內力及變形計算的古典方法計算思路為:通過引入假設,將原本較為復雜的問題簡化為靜定問題進行計算。
其中懸臂式擋土結構的計算方法較為簡單,可直接按靜力平衡條件確定;自撐式擋土結構內力有很多種計算方法,如:適用于底端自由支承的單錨式擋土結構和懸臂式擋土結構的平衡法(亦稱自由端法)、一般適用于底部嵌固的單錨式擋土結構的彈性曲線法(對底端自由支承的單錨和無錨擋土結構,其圖解法的原則同樣適用)及假想鉸法(亦稱等值梁法)。3.2結構分析3.2.1古典方法第八頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六古典方法有如下幾個特點:(1)(2)(3)(4)(5)荷載—結構法在計算時對實際結構的受力做了較多的簡化,較適用于形式簡單的支護結構。無法得到支護結構的變形及基坑外土體的變形。為使問題可以求解所引入的一些簡化并無理論依據(如等值梁法中的假設,多撐計算中水平支撐力不隨開挖變化等)。所采用的土壓力實際是土體處于極限狀態(tài)時的土壓力。但實際上,在目前結構設計由強度控制轉向變形控制的情況下,土壓力極限狀態(tài)很難達到。此外,也無法考慮結構形式及剛度對土壓力的影響。土對結構的作用簡化為已知的荷載,故計算過程比較簡單。第九頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六3.2.2解析方法擋土結構的解析法主要有三種方法:山肩邦男法、彈性法和彈塑性法。3.2.3有限元方法平面彈性地基梁法和平面連續(xù)介質有限元方法適合于分析諸如地鐵車站等狹長形基坑。對于有明顯空間效應的基坑,采用平面分析方法不能反映基坑的三維變形規(guī)律,可能會得到保守的結果。當基坑形狀不規(guī)則時,采用平面分析方法則無法反映所有支撐結構的受力和變形狀況。因而,對有明顯空間效應的基坑和不規(guī)則形狀的基坑有必要利用三維分析方法進行分析。目前空間彈性地基板法和三維連續(xù)介質有限元方法在一些基坑工程中也得到了實際運用,并成功地指導了基坑工程的設計。第十頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六1.彈性支點法目前我國支護結構設計中常用的方法可分為彈性支點方法與極限平衡法,工程實踐證明,當嵌固深度合理時,具有試驗數據或當地經驗,能夠確定彈性支點剛度時,用彈性支點法確定支護結構內力及變形較為合理。第十一頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六2.空間彈性地基板法空間彈性地基板法是在豎向平面彈性地基梁法的基礎上發(fā)展起來的一種空間分析方法,該方法完全繼承了豎向平面彈性地基梁法的計算原理,建立圍護結構、水平支撐與豎向支承系統(tǒng)共同作用的三維計算模型并采用有限元方法求解這一問題,其計算原理簡單明確,同時又克服了傳統(tǒng)豎向平面彈性地基梁法模型過于簡化的缺點。第十二頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六1.支擋式結構根據具體形式與受力、變形特性等采用下列分析方法。(1)錨拉式支擋結構,可將整個結構分解為擋土結構、錨拉結構(錨桿及腰梁、冠梁)分別進行分析;擋土結構宜采用平面桿系結構彈性支點法進行分析;作用在錨拉結構上的荷載應取擋土結構分析時得出的支點力。3.2.4具體步驟第十三頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(2)支撐式支擋結構,可將整個結構分解為擋土結構、內支撐結構分別進行分析;擋土結構宜采用平面桿系結構彈性支點法進行分析;內支撐結構可按平面結構進行分析,擋土結構傳至內支撐的荷載應取擋土結構分析時得出的支點力;對擋土結構和內支撐結構分別進行分析時,應考慮其相互之間的變形協(xié)調。第十四頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(3)懸臂式支擋結構、雙排樁支擋結構,宜采用平面桿系結構彈性支點法進行結構分析。(4)當有可靠經驗時,可采用空間結構分析方法對支擋式結構進行整體分析或采用數值分析方法對支擋式結構與土進行整體分析。第十五頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六2.錨拉式和支撐式支擋結構的設計工況應包括基坑開挖至坑底的狀態(tài)和錨桿或支撐設置后的開挖狀態(tài)。第十六頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六1.錨拉式支擋結構的整體穩(wěn)定性可采用圓弧滑動條分法進行驗算。2.采用圓弧滑動條分法時,其整體穩(wěn)定性應符合文中規(guī)定。
3.3穩(wěn)定性計算3.3.1整體穩(wěn)定性驗算第十七頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六3.3.2抗隆起穩(wěn)定性驗算1.地基承載力模式的抗隆起穩(wěn)定性分析2.圓弧滑動的抗隆起分析模式3.3.3滲透穩(wěn)定性驗算3.管涌穩(wěn)定性1.流土穩(wěn)定性2.突涌穩(wěn)定性第十八頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六懸臂式支擋結構的嵌固深度應符合下列嵌固穩(wěn)定性要求:單層錨桿和單層支撐的支擋式結構的嵌固深度應符合下列嵌固穩(wěn)定性的要求:3.3.4嵌固穩(wěn)定性驗算第十九頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六1.排樁的樁型與成樁工藝應根據樁所穿過土層的性質、地下水條件及基坑周邊環(huán)境要求等選擇混凝土灌注樁、型鋼樁、鋼管樁、鋼板樁、型鋼水泥土攪拌樁等樁型。2.混凝土支護樁的正截面和斜截面承載力應按文中規(guī)定進行計算。3.4圍護結構設計3.4.1排樁設計第二十頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六1)地下連續(xù)墻的正截面受彎承載力、斜截面受剪承載力應按現行國家標準《混凝土結構設計規(guī)范》(GB50010—2010)的有關規(guī)定進行計算。(2)地下連續(xù)墻的墻體厚度宜按成槽機的規(guī)格,選取600mm、800mm、1000mm或1200mm。(3)一字形槽段長度宜取4~6m。當成槽施工可能對周邊環(huán)境產生不利影響或槽壁穩(wěn)定性較差時,應取較小的槽段長度。必要時,宜采用攪拌樁對槽壁進行加固。3.4.2地下連續(xù)墻設計第二十一頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(4)地下連續(xù)墻的轉角處或有特殊要求時,單元槽段的平面形狀可采用L形、T形等。(5)地下連續(xù)墻的混凝土設計強度等級宜取C30~C40。地下連續(xù)墻用于截水時,墻體混凝土抗?jié)B等級不宜小于P6,槽段接頭應滿足截水要求。當地下連續(xù)墻同時作為主體地下結構構件時,墻體混凝土抗?jié)B等級應滿足現行國家標準《地下工程防水技術規(guī)范》(GB50108—2008)及其他相關規(guī)范的要求。第二十二頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(6)地下連續(xù)墻的縱向受力鋼筋應沿墻身每側均勻配置,可按內力大小沿墻體縱向分段配置,且通長配置的縱向鋼筋不應小于50%;縱向受力鋼筋宜采用HRB335級或HRB400級鋼筋,直徑不宜小于16mm,凈間距不宜小于75mm。水平鋼筋及構造鋼筋宜選用HRB300、HRB335或HRB400級鋼筋,直徑不宜小于12mm,水平鋼筋間距宜取200~400mm。冠梁按構造設置時,縱向鋼筋錨入冠梁的長度宜取冠梁厚度。冠梁按結構受力構件設置時,樁身縱向受力鋼筋伸入冠梁的錨固長度應符合現行國家標準《混凝土結構設計規(guī)范》(GB50010—2010)對鋼筋錨固的有關規(guī)定。當不能滿足錨固長度要求時,其鋼筋末端可采取機械錨固措施。第二十三頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(7)地下連續(xù)墻縱向受力鋼筋的保護層厚度,在基坑內側不宜小于50mm,在基坑外側不宜小于70mm。(8)鋼筋籠兩側的端部與槽段接頭之間、鋼筋籠兩側的端部與相鄰墻段混凝土接頭面之間的間隙應不大于150mm,縱筋下端500mm長度范圍內宜按1:10的斜度向內收口。第二十四頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(9)地下連續(xù)墻的槽段接頭應按下列原則選用:1)地下連續(xù)墻宜采用圓形鎖口管接頭、波紋管接頭、楔形接頭、工字鋼接頭或混凝土預制接頭等柔性接頭。2)當地下連續(xù)墻作為主體地下結構外墻,且需要形成整體墻體時,宜采用剛性接頭;剛性接頭可采用一字形或十字形穿孔鋼板接頭、鋼筋承插式接頭等;在采取地下連續(xù)墻頂設置通長的冠梁、墻壁內側槽段接縫位置設置結構壁柱、基礎底板與地下連續(xù)墻剛性連接等措施時,也可采用柔性接頭。第二十五頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(10)地下連續(xù)墻墻頂應設置混凝土冠梁。冠梁寬度不宜小于墻厚,高度不宜小于墻厚的0.6倍。冠梁鋼筋應符合現行國家標準《混凝土結構設計規(guī)范》(GB50010—2010)對梁的構造配筋要求。冠梁用作支撐或錨桿的傳力構件或按空間結構設計時,尚應按受力構件進行截面設計。第二十六頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六3.4.3錨桿設計(1)錨桿的應用應符合下列規(guī)定:1)錨拉結構宜采用鋼絞線錨桿;當設計的錨桿抗拔承載力較低時,也可采用普通鋼筋錨桿;當環(huán)境保護不允許在支護結構使用功能完成后錨桿桿體滯留于基坑周邊地層內時,應采用可拆芯鋼絞線錨桿。2)在易塌孔的松散或稍密的砂土、碎石土、粉土層,高液性指數的飽和黏性土層,高水壓力的各類土層中,鋼絞線錨桿、普通鋼筋錨桿宜采用套管護壁成孔工藝。第二十七頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六3)錨桿注漿宜采用二次壓力注漿工藝。4)錨桿錨固段不宜設置在淤泥、淤泥質土、泥炭、泥炭質土及松散填土層內。5)在復雜地質條件下,應通過現場試驗確定錨桿的適用性。(2)錨桿的極限抗拔承載力應符合下式要求:(3)錨桿的軸向拉力標準值應按下式計算:第二十八頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(4)錨桿極限抗拔承載力的確定應符合下列規(guī)定:1)錨桿極限抗拔承載力應通過抗拔試驗確定。2)錨桿極限抗拔承載力標準值也可按下式估算,但應按抗拔試驗進行驗證:3)當錨桿錨固段主要位于黏土層、淤泥質土層、填土層時,應考慮土的蠕變對錨桿預應力損失的影響,并應根據蠕變試驗確定錨桿的極限抗拔承載力。第二十九頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(5)錨桿的自由段長度應按下式確定:錨桿自由段長度除應符合上式的規(guī)定外,尚不應小于5.0m。(6)錨桿桿體的受拉承載力應符合下式規(guī)定:(7)錨桿鎖定值宜取錨桿軸向拉力標準值的0.75~0.9倍。
第三十頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(8)錨桿的布置應符合下列規(guī)定:1)錨桿的水平間距不宜小于1.5m;多層錨桿,其豎向間距不宜小于2.0m;當錨桿的間距小于1.5m時,應根據群錨效應對錨桿抗拔承載力進行折減或相鄰錨桿應取不同的傾角。2)錨桿錨固段的上覆土層厚度不宜小于4.0m。3)錨桿傾角宜取15°~25°,且不應大于45°,不應小于10°;錨桿的錨固段宜設置在土的粘結強度高的土層內。4)當錨桿穿過的地層上方存在天然地基的建筑物或地下構筑物時,宜避開易塌孔、變形的地層。第三十一頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(9)鋼絞線錨桿、普通鋼筋錨桿的構造應符合下列規(guī)定:1)錨桿成孔直徑宜取100~150mm。2)錨桿自由段的長度不應小于5m,且穿過潛在滑動面進入穩(wěn)定土層的長度不應小于1.5m;鋼絞線、鋼筋桿體在自由段應設置隔離套管。3)土層中的錨桿錨固段長度不宜小于6m。4)錨桿桿體的外露長度應滿足腰梁、臺座尺寸及張拉鎖定的要求。第三十二頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六5)錨桿桿體用鋼絞線應符合現行國家標準《預應力混凝土用鋼絞線》(GB/T5224—2003)的有關規(guī)定。6)普通鋼筋錨桿的桿體宜選用HRB335、HRB400級螺紋鋼筋。7)應沿錨桿桿體全長設置定位支架;定位支架應能使相鄰定位支架中點處錨桿桿體的注漿固結體保護層厚度不小于10mm,定位支架的間距宜根據錨桿桿體的組裝剛度確定,對自由段宜取1.5~2.0m;對錨固段宜取1.0~1.5m;定位支架應能使各根鋼絞線相互分離。8)鋼絞線用錨具應符合現行國家標準《預應力筋用錨具、夾具和連接器》(GB/T14370—2007)的規(guī)定。第三十三頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六9)普通鋼筋錨桿采用千斤頂張拉后對螺栓進行緊固的鎖定方法,螺栓與桿體鋼筋的連接、螺母的規(guī)格應滿足錨桿拉力的要求。10)錨桿注漿應采用水泥漿或水泥砂漿,注漿固結體強度不宜低于20MPa。第三十四頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(10)錨桿腰梁可采用型鋼組合梁或混凝土梁。錨桿腰梁應按受彎構件設計。錨桿腰梁的正截面、斜截面承載力,對混凝土腰梁,應符合現行國家標準《混凝土結構設計規(guī)范》(GB50010—2010)的規(guī)定;對型鋼組合腰梁,應符合現行國家標準《鋼結構設計規(guī)范》(GB50017—2003)的規(guī)定。當錨桿錨固在混凝土冠梁上時,冠梁應按受彎構件設計,其截面承載力應符合上述國家標準的規(guī)定。第三十五頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(11)錨桿腰梁應根據實際約束條件按連續(xù)梁或簡支梁計算。計算腰梁的內力時,腰梁的荷載應取結構分析時得出的支點力設計值。(12)型鋼組合腰梁可選用雙槽鋼或雙工字鋼,槽鋼之間或工字鋼之間應用綴板焊接為整體構件,焊縫連接應采用貼角焊。雙槽鋼或雙工字鋼之間的凈間距應滿足錨桿桿體平直穿過的要求。第三十六頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(13)采用型鋼組合腰梁時,腰梁應滿足在錨桿集中荷載作用下的局部受壓穩(wěn)定與受扭穩(wěn)定的構造要求。當需要增加局部受壓和受扭穩(wěn)定性時,可在型鋼翼緣端口處配置加勁肋板。(14)錨桿的混凝土腰梁、冠梁宜采用斜面與錨桿軸線垂直的梯形截面;腰梁、冠梁的混凝土強度等級不宜低于C25。采用梯形截面時,截面的上邊水平尺寸不宜小于250mm。第三十七頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(15)采用楔形鋼墊塊時,楔形鋼墊塊與擋土構件、腰梁的連接應滿足受壓穩(wěn)定性和錨桿垂直分力作用下的受剪承載力要求。采用楔形混凝土墊塊時,混凝土墊塊應滿足抗壓強度和錨桿垂直分力作用下的受剪承載力要求,且其強度等級不宜低于C25。第三十八頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六1.內支撐結構可選用鋼支撐、混凝土支撐、鋼與混凝土的混合支撐。2.內支撐結構選型應符合下列原則:3.4.4內支撐結構設計(1)(2)(3)(4)(5)需要時,應考慮內支撐結構作為施工平臺。應利于基坑土方開挖和運輸應與主體地下結構的結構形式、施工順序協(xié)調,便于主體結構施工。宜采用對稱平衡性、整體性強的結構形式。宜采用受力明確、連接可靠、施工方便的結構形式。第三十九頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六3.內支撐結構應綜合考慮基坑平面的形狀、尺寸、開挖深度、周邊環(huán)境條件、主體結構的形式等因素,選用下列內支撐形式:4.內支撐結構設計時,應考慮地質條件的復雜性和基坑開挖步序的變化而出現的偶然狀況,并應在設計上采取必要的防范措施。(1)水平對撐或斜撐,可采用單桿、桁架、八字形支撐。(2)正交或斜交的平面桿系支撐。(3)環(huán)形桿系或板系支撐。(4)豎向斜撐。第四十頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六5.內支撐結構分析應符合下列原則:(1)水平對撐與水平斜撐,應按偏心受壓構件進行計算;支撐的軸向壓力應取支撐間距內擋土構件的支點力之和;腰梁或冠梁應按以支撐為支座的多跨連續(xù)梁計算,計算跨度可取相鄰支撐點的中心距。(2)矩形平面形狀的正交支撐,可分解為縱橫兩個方向的結構單元,并分別按偏心受壓構件進行計算。第四十一頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(3)不規(guī)則平面形狀的平面桿系支撐、環(huán)形桿系或環(huán)形板系支撐,可按平面桿系結構采用平面有限元法進行計算;對環(huán)形支撐結構,計算時應考慮基坑不同方向上的荷載不均勻性;當基坑各邊的土壓力相差較大時,在簡化為平面桿系時,尚應考慮基坑各邊土壓力的差異產生的土體被動變形的約束作用,此時,可在水平位移最小的角點設置水平約束支座,在基坑陽角處不宜設置支座。第四十二頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(4)在豎向荷載作用下內支撐結構宜按空間框架計算,當作用在內支撐結構上的施工荷載較小時,可按連續(xù)梁計算,計算跨度可取相鄰立柱的中心距。(5)豎向斜撐應按偏心受壓桿件進行計算。(6)當有可靠經驗時,宜采用三維結構分析方法,對支撐、腰梁與冠梁、擋土構件進行整體分析。第四十三頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六6.內支撐結構分析時,應考慮下列作用。(1)當簡化為平面結構計算時,由擋土構件傳至內支撐結構的水平荷載。(2)支撐結構自重;當支撐作為施工平臺時,尚應考慮施工荷載。(3)當溫度改變引起的支撐結構內力不可忽略不計時,應考慮溫度應力。(4)當支撐立柱下沉或隆起量較大時,應考慮支撐立柱與擋土構件之間差異沉降產生的作用。第四十四頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六7.混凝土支撐構件及其連接的受壓、受彎、受剪承載力計算應符合現行國家標準《混凝土結構設計規(guī)范》(GB50010—2010)的規(guī)定;鋼支撐結構構件及其連接的受壓、受彎、受剪承載力及各類穩(wěn)定性計算應符合現行國家標準《鋼結構設計規(guī)范》(GB50017—2003)的規(guī)定,鋼支撐的承載力計算應考慮安裝偏心誤差的影響,偏心距取值不宜小于支撐計算長度的1/1000,且對混凝土支撐不宜小于20mm,對鋼支撐不宜小于40mm。8.支撐構件的受壓計算長度應按下列規(guī)定確定。(1)水平支撐在豎向平面內的受壓計算長度,不設置立柱時,取支撐的實際長度;設置立柱時,取相鄰立柱的中心間距。第四十五頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(2)水平支撐在水平平面內的受壓計算長度,對無水平支撐桿件交匯的支撐,取支撐的實際長度;對有水平支撐桿件交匯的支撐,取與支撐相交的相鄰水平支撐桿件的中心間距;當水平支撐桿件的交匯點不在同一水平面內時,其水平平面內的受壓計算長度宜取與支撐相交的相鄰水平支撐桿件中心間距的1.5倍。(3)對豎向斜撐,應按本條第(1)、(2)款的規(guī)定確定受壓計算長度。第四十六頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六9.預加軸向壓力的支撐,預加力值宜取支撐軸向壓力標準值的0.5~0.8倍。10.立柱的受壓承載力可按下列規(guī)定計算:在豎向荷載作用下,當作用在支撐體系上的施工荷載較小時,可按連續(xù)梁計算,計算跨度可取相鄰立柱的中心距。(1)在豎向荷載作用下,內支撐結構按框架計算時,立柱應按偏心受壓構件計算;內支撐結構按連續(xù)梁計算時,可按軸心受壓構件計算。第四十七頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(2)立柱的受壓計算長度應按下列規(guī)定確定:1)單層支撐的立柱、多層支撐底層立柱的受壓計算長度應取底層支撐至基坑底面的凈高度與立柱直徑或邊長的五倍之和;2)相鄰兩層水平支撐間的立柱受壓計算長度應取水平支撐的中心間距;3)立柱的基礎應滿足抗壓和抗拔的要求。第四十八頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六11.內支撐的平面布置應符合下列規(guī)定。(1)內支撐的布置應滿足主體結構的施工要求,宜避開地下主體結構的墻、柱。(2)相鄰支撐的水平間距應滿足土方開挖的施工要求;采用機械挖土時,應滿足挖土機械作業(yè)的空間要求,且不宜小于4m。(3)基坑形狀有陽角時,陽角處的斜撐應在兩邊同時設置。(4)當采用環(huán)形支撐時,環(huán)梁宜采用圓形、橢圓形等封閉曲線形式;并應按使環(huán)梁彎矩、剪力最小的原則布置輻射支撐;宜采用環(huán)形支撐與腰梁或冠梁交匯的布置形式。第四十九頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(5)水平支撐應設置與擋土構件連接的腰梁;當支撐設置在擋土構件頂部所在平面時,應與擋土構件的冠梁連接;在腰梁或冠梁上支撐點的間距,對鋼腰梁不宜大于4m,對混凝土腰梁不宜大于9m。(6)當需要采用相鄰水平間距較大的支撐時,宜根據支撐冠梁、腰梁的受力和承載力要求,在支撐端部兩側設置八字斜撐桿與冠梁、腰梁連接,八字斜撐桿宜在主撐兩側對稱布置,且斜撐桿的長度不宜大于9m,斜撐桿與冠梁、腰梁之間的夾角宜取45°~60°。第五十頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六(7)當設置支撐立柱時,臨時立柱應避開主體結構的梁、柱及承重墻;對縱橫雙向交叉的支撐結構,立柱宜設置在支撐的交匯點處;對用作主體結構柱的立柱,立柱在基坑支護階段的負荷不得超過主體結構的設計要求;立柱與支撐端部及立柱之間的間距應根據支撐構件的穩(wěn)定要求和豎向荷載的大小確定,且對混凝土支撐不宜大于15m,對鋼支撐不宜大于20m。(8)當采用豎向斜撐時,應設置斜撐基礎,但應考慮與主體結構底板施工的關系。第五十一頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六12.支撐的豎向布置應符合下列規(guī)定。(1)支撐與擋土構件之間不應出現拉力。(2)支撐應避開主體地下結構底板和樓板的位置,并應滿足主體地下結構施工對墻、柱鋼筋連接的要求;當支撐下方的主體結構樓板在支撐拆除前施工時,支撐底面與下方主體結構樓板間的凈距不宜小于700mm。(3)支撐至基底的凈高不宜小于3m。(4)采用多層水平支撐時,各層水平支撐宜布置在同一豎向平面內,層間凈高不宜小于3m。第五十二頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六13.混凝土支撐的構造應符合下列規(guī)定。(1)混凝土的強度等級不應低于C25。(2)支撐構件的截面高度不宜小于其豎向平面內計算長度的1/20;腰梁的截面高度(水平方向)不宜小于其水平方向計算跨度的1/10,截面寬度不應小于支撐的截面高度。(3)支撐構件的縱向鋼筋直徑不宜小于16mm,沿截面周邊的間距不宜大于200mm;箍筋的直徑不宜小于8mm,間距不宜大于250mm。第五十三頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六14.鋼支撐的構造應符合下列規(guī)定。(1)構件可采用鋼管、型鋼及其組合截面。(2)受壓桿件的長細比不應大于150,受拉桿件長細比不應大于200。(3)連接宜采用螺栓連接,必要時可采(4)當水平支撐與腰梁斜交時,腰梁上應設置牛腿或采用其他能夠承受剪力的連接措施。(5)采用豎向斜撐時,腰梁和支撐基礎上應設置牛腿或采用其他能夠承受剪力的連接措施;腰梁與擋土構件之間應采用能夠承受剪力的連接措施;斜撐基礎應滿足豎向承載力和水平承載力要求。第五十四頁,共六十一頁,編輯于2023年,星期六15.立柱的構造應符合下列規(guī)定。(5)立柱穿過主體結構底板的部位,應有有效的止水措施。(1)立柱可采用鋼格構、鋼管、型鋼或鋼管混凝土等形式。(2)當采用灌
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