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'地下室核心筒基坑土方开挖施工方案一、工程概况2#商业住宅楼核心筒位于B-D~B-G轴/B-14~B-17轴范围内,坐落于CT10上,CT10的基底标高最深处为▽-8.600。本施工方案针对CT10范围内的基坑土方开挖进行编制。二、地质情况(一)土层分布根据韶关地质勘察院提供的《东莞万科金域华庭勘察报告》,CT10所处的位置的地质情况如下:1、人工填土层(Qml)素填土(层序号①):褐灰色,土黄色,很湿,松散状,由砂质粘性土组成,局部(ZK25、ZK35、ZK36等孔范围)在下部有混凝土及砖块。该层各孔均见。层厚5.30~14.10m,平均10.99m。主要的物理力学性质指标平均值:含水率ω=28.5%,孔隙比e=0.895,液性指数IL=0.49,压缩系数a1-2=0.510MPa-1,压缩模量Es=3.72MPa。2、第四系冲积层(Qal)根据土层的沉积顺序及组成成份不同,可划分为三个亚层淤泥质土(层序号②1):灰黑色,饱和,流塑,主要成份为粘粒,含有机质及粘粒。层厚0.90~1.80m,平均1.15m;层顶埋深5.30~5.50m,平均5.45m,层顶高程5.92~6.39m,平均6.14m。主要的物理力学性质指标平均值:含水率ω=47.1%,孔隙比e=1.252,液性指数IL=1.17,压缩系数a1-2=0.960MPa-1,压缩模量Es=2.35MPa。粉质粘土(层序号②2):浅灰色,湿,可塑,主要成份为粘粒及粉粒,含砂粒。层厚1.40~2.20m,平均1.87m;层顶埋深5.40~6.70m,平均5.87m;层顶高程5.37~6.53m,平均6.08m。主要的物理力学性质指标平均值:含水率ω=27.4%,孔隙比e=0.804,液性指数IL=0.36,压缩系数a1-2=0.345MPa-1,压缩模量Es=5.23MPa。中粗砂(层序号②323
):灰白色,饱和,稍密,主要由中粗粒石英组成,含粘粒。层厚0.50~1.40m,平均0.90m;层顶埋深6.20~7.60m,平均6.80m;层顶高程4.33~5.49m,平均4.86m。3、第四系残积层(Qel)砂质粘性土(层序号③):褐黄色,湿~稍湿,可塑~硬塑,主要成份为粘粒及粉粒,含砂及砾,为花岗片麻岩风化残积而成,残留原岩结构。层厚1.40~10.40m,平均4.76m,层顶埋深7.10~13.80m,平均10.86m,层顶高程-1.36~4.60m,平均1.08m。主要的物理力学性质指标平均值:含水率ω=24.1%,孔隙比e=0.726,液性指数IL=0.18,压缩系数a1-2=0.297MPa-1,压缩模量Es=5.84MPa。(二)水文地质情况地下稳定水位为2.90~3.80m,标高为7.77~9.49m,初见水位与稳定水位基本持平。但其稳定水位受地形及季节性气候影响波动较大,施工时为雨天,但不是雨季高峰,预计雨季高峰期会上升约0.50m左右,旱季时会下降约1.00m。场地地下水主要赋存于①层填土、②3层中粗砂及④层基岩裂隙中。①层填土含水量一般,透水性中等,属上层滞水,受大气降水影响;②1层淤泥质土含水量大,但透水性弱,为隔水层;②3层中粗砂含水量大,透水性强,属孔隙潜水;②2层粉质粘土及③层砂质粘性土含砂及砾,亦具一定的含水量及透水性;④层基岩裂隙水,受上部土层地下水下渗及邻近裂隙水涌入或排出影响。场地地下水以蒸发和下渗方式排泄,本场地地表径流水往北偏西排泄。经过前期的降排水工作,本基坑内的地下水位已有所降低(降低约1m),在本基坑正式开挖前,需要保持持续降水,具体降水方案已编制送审。(三)各岩土层有关力学参数表具体详见下表:各岩土层有关力学参数表地层代号地层序号地层名称承载力特征值fak(kPa)压缩模量(Es1-2)(MPa)土的天然重度γ(kN/m3)凝聚力C(kPa)内摩擦角φ度Qml①填土18.089Qal②1淤泥质土802.217.274②2粉质粘土1405.018.9281523
②3中粗砂1805.319.325Qel③砂质粘性土2205.519.22922Z④1全风化花岗片麻岩28015.5④2强风化花岗片麻岩fa=550kPa三、施工方法的选择(一)基坑支护根据现场实际情况,结合我公司现有的施工机具,决定选用拉森钢板桩进行支护,拉森钢板桩长度选用12m,规格为400*80*8mm。支护钢板桩距离CT10边缘1000mm。根据设计验算,如果就在原地面开始打入拉森钢板桩,不能满足要求,必须先对基坑周边的土方进行卸载处理,即按1:1放坡卸载1000厚的土方,然后再行打入钢板桩,即可满足验算要求。拉森钢板桩的布置具体详见下图。(二)土方开挖机具的选择23
由于本基坑的开挖属于桩间土开挖,结合开挖深度(3.6m)及宽度,以及施工工期的要求,选用KOMARSU120型反铲挖土机,最大挖深5m,斗容量0.7m3,挖斗宽度0.6m。运输车选用12m3自卸车。(三)土方开挖的方式本基坑的土方开挖采用坑端开挖、坑端运土的方式,挖土机在开挖时分段不分层,一次开挖到位(预留200mm人工清底),分段的宽度以挖土机回转半径内(约3m)能挖到底为宜。坑边不堆放土方,挖土机和自卸汽车可以进入拟开挖的即可范围内。具体详见下图。(四)承台砖胎模由于本承台开挖深度较大,且场地土为回填土,故选用的砖胎模厚度为500mm,材质为MU7.5灰砂砖,砂浆为MU7.5水泥砂浆。具体详见下图。23
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四、施工方法(一)施工顺序测量放线→压入拉森钢板桩→土方开挖→降排水→砖胎模砌筑→拔出钢板桩→土方回填至底板底。(一)基坑土方开挖的施工方法本基坑的土方开挖施工方法具体参见已编制的《承台土方开挖方案》,本初不在赘述。(二)基坑钢板桩支护的施工方法1、本基坑支护的具体大样图如下所示。2、拉森钢板桩的施工机械及材料用量23
拉森钢板桩采用反铲挖土机换掉挖土斗,换装钢板桩夹具,挖土机型号为小松300型,数量一台。12m长拉森钢板桩数量为:260条。3、施工方法(1)测量放线根据坐标定位及本方案的平面图,测设处钢板桩的位置线,并采用木桩和白灰做出标记。(2)压入钢板桩根据已测设好的位置线,将拉森钢板桩逐条压入土内。压入钢板桩是要注意保持垂直度、轴线偏差、桩顶标高等。压入钢板桩时,遇到地下障碍物(如下埋的石块、砼块等)时,压桩机要打开震动,震碎障碍物;如遇较大且坚硬的石块,尽量采用挖除的方法处理,难以挖除处理时,则将钢板桩向外转角或弧形通过,避开障碍物。(3)拔出钢板桩咋基坑土方开挖完成,且砖胎模砌筑完成后,拔出钢板桩。拔出钢板桩的设备仍然为压桩机,拔桩是开启震动,缓慢拔出。注意咋拔桩时不要碰撞砖胎模,尽量避免土方坍塌压塌砖胎模。五、质量控制本基坑开挖的质量控制体系必须在本项目的整体质量控制体系内运行,其运行体系此处不赘述。土方开挖的质量验收标准在承台土方开挖方案中已编制,此处不赘述,严格按此标准执行即可。拉森钢板桩的质量标准具体详见下表。垂直度桩顶标高位移1%100mm100mm六、钢板桩的施工中遇到的问题及处理:由于场地内地质结构复杂(属于杂填土),钢板桩打拔施工中常遇到一些难题,常采用如下几点办法解决:①桩过程中有时遇上大的块石或其它不明障碍物,23
导致钢板桩打入深度不够,采用转角桩或弧形桩绕过障碍物。②钢板桩杂填土地段挤进过程中受到石块等侧向挤压作用力大小不同容易发生偏斜,采取以下措施进行纠偏:在发生偏斜位置将钢板桩往上拔l.0m~2.0m,再往下压进,如此上下往复振拔数次,可使大的块石被振碎或使其发生位移,让钢板桩的位置得到纠正,减少钢板桩的倾斜度。③钢板桩沿轴线倾斜度较大时,采用异形桩来纠正,异形桩一般为上宽下窄和宽度大于或小于标准宽度的板桩,异形桩可根据据实际倾斜度进行焊接加工;倾斜度较小时也可以用卷扬机或葫芦和钢索将桩反向拉住再锤击。④在基础较软处,有时发生施工当时将邻桩带入现象,采用的措施是把相邻的数根桩焊接在一起,并且在施打当桩的连接锁口上涂以黄油等润滑济减少阻力。七、文明施工措施1、完善技术和操作管理规程,确保邻近建筑物及管线的安全。2、采取各种措施降低施工噪声,尽量避开夜间22:00时以后施工扰民。3、车辆出场地要对车轮进行冲洗干净,保证车轮干净上路;对车载土进行覆盖,避免洒漏。4、现场设立专职调度,对运土车辆进行合理安排,保证施工的顺利进行。5、成立专门的清洁班,每天对施工场地施工道路及相接的市政道路进行清洁维护。八、应急措施1、在施工过程中要加强对拉森钢板桩的位移观测,观测点设置在每条边的中间位置。2、如发现在土方开挖过程中,发现出现较大位移及其他异常情况时,要及时向上级汇报,并立即停止施工,所有人员和设备撤出基坑范围10m以外。3、钢板桩出现大的位移时,采取加水平斜角撑的方法进行加固处理,即在每个边咋角部采用I16#工字钢,长度为6m,进行焊接加固,焊缝高度8mm满焊。具体如下图所示。23
4、在挖土过程中,要保持降排水,始终保持地下水位位于基坑底部以下500mm处。发现水位异常上涨时,要立即停止施工,撤离所有机械和人员毛病立即上报处理。具体处理方法为,在本基坑四周边增设降水井点(每边增设一个),加强降水工作,待地下水位降至底板以下500mm后方能继续施工。九、附件:拉森钢板桩支护计算书悬臂支护结构设计计算书计算依据:1、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-20122、《建筑施工计算手册》江正荣编著3、《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著4、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著5、《土力学与地基基础》一、参数信息1、基本参数支护桩材料拉森钢板桩支护桩间距ba(m)通长支护桩嵌入土深度ld(m)9.4基坑开挖深度h(m)2.6基坑外侧水位深度ha(m)3.2基坑内侧水位深度hp(m)0.523
支护桩在坑底处的水平位移量υ(mm)12地下水位面至坑底的土层厚度D1(m)0.5基坑内外的水头差△h(m)0.92、土层参数土层类型土厚度h(m)土重度γ(kN/m3)粘聚力c(kPa)内摩擦角φ(°)饱和土重度γsat(kN/m3)水土分算填土10188920否淤泥1.517.27419.2否粘性土818.9281519.9否3、荷载参数类型荷载q(kpa)距支护边缘的水平距离a(m)垂直基坑边的分布宽度b(m)平行基坑边的分布长度l(m)作用深度d(m)满布荷载3////条形局部荷载3.524/0矩形局部荷载435624、计算系数结构重要性系数γ01综合分项系数γF1.25嵌固稳定安全系数Ke1.2圆弧滑动稳定安全系数Ks1.3流土稳定性安全系数Kf1.1二、土压力计算23
土压力分布示意图附加荷载布置图1、主动土压力计算1)主动土压力系数Ka1=tan2(45°-φ1/2)=tan2(45-9/2)=0.729;Ka2=tan2(45°-φ2/2)=tan2(45-9/2)=0.729;Ka3=tan2(45°-φ3/2)=tan2(45-9/2)=0.729;23
Ka4=tan2(45°-φ4/2)=tan2(45-9/2)=0.729;Ka5=tan2(45°-φ5/2)=tan2(45-4/2)=0.87;Ka6=tan2(45°-φ6/2)=tan2(45-15/2)=0.589;2)土压力、地下水产生的水平荷载第1层土:0-2mH1"=[∑γ0h0+∑q1]/γi=[0+3]/18=0.167mPak1上=γ1H1"Ka1-2c1Ka10.5=18×0.167×0.729-2×8×0.7290.5=-11.47kN/m2Pak1下=γ1(h1+H1")Ka1-2c1Ka10.5=18×(2+0.167)×0.729-2×8×0.7290.5=14.774kN/m2第2层土:2-3.2mH2"=[∑γ1h1+∑q1+∑q1b1/(b1+2a1)]/γi=[36+3+1.75]/18=2.264mPak2上=γ2H2"Ka2-2c2Ka20.5=18×2.264×0.729-2×8×0.7290.5=16.047kN/m2Pak2下=γ2(h2+H2")Ka2-2c2Ka20.5=18×(1.2+2.264)×0.729-2×8×0.7290.5=31.794kN/m2第3层土:3.2-5mH3"=[∑γ2h2+∑q1+∑q1b1/(b1+2a1)]/γsati=[57.6+3+1.75]/20=3.118mPak3上=γsat3H3"Ka3-2c3Ka30.5=20×3.118×0.729-2×8×0.7290.5=31.799kN/m2Pak3下=γsat3(h3+H3")Ka3-2c3Ka30.5=20×(1.8+3.118)×0.729-2×8×0.7290.5=58.043kN/m2第4层土:5-10mH4"=[∑γ3h3+∑q1+∑q1b1/(b1+2a1)+∑q1b1l1/((b1+2a1)(l1+2a1)]/γsati=[93.6+3+1.75+0.909]/20=4.963mPak4上=γsat4H4"Ka4-2c4Ka40.5=20×4.963×0.729-2×8×0.7290.5=58.7kN/m2Pak4下=γsat4(h4+H4")Ka4-2c4Ka40.5=20×(5+4.963)×0.729-2×8×0.7290.5=131.6kN/m2第5层土:10-11.5mH5"=[∑γ4h4+∑q1+∑q1b1l1/((b1+2a1)(l1+2a1)]/γsati=[193.6+3+0.909]/19.2=10.287m23
Pak5上=γsat5H5"Ka5-2c5Ka50.5=19.2×10.287×0.87-2×7×0.870.5=158.776kN/m2Pak5下=γsat5(h5+H5")Ka5-2c5Ka50.5=19.2×(1.5+10.287)×0.87-2×7×0.870.5=183.832kN/m2第6层土:11.5-12mH6"=[∑γ5h5+∑q1+∑q1b1l1/((b1+2a1)(l1+2a1)]/γsati=[222.4+3+0.909]/19.9=11.372mPak6上=γsat6H6"Ka6-2c6Ka60.5=19.9×11.372×0.589-2×28×0.5890.5=90.314kN/m2Pak6下=γsat6(h6+H6")Ka6-2c6Ka60.5=19.9×(0.5+11.372)×0.589-2×28×0.5890.5=96.175kN/m23)水平荷载临界深度:Z0=Pak1下h1/(Pak1上+Pak1下)=14.774×2/(11.47+14.774)=1.126m;第1层土Eak1=0.5Pak1下Z0ba=0.5×14.774×1.126×0.01=0.083kN;aa1=Z0/3+∑h2=1.126/3+10=10.375m;第2层土Eak2=h2(Pa2上+Pa2下)ba/2=1.2×(16.047+31.794)×0.01/2=0.287kN;aa2=h2(2Pa2上+Pa2下)/(3Pa2上+3Pa2下)+∑h3=1.2×(2×16.047+31.794)/(3×16.047+3×31.794)+8.8=9.334m;第3层土Eak3=h3(Pa3上+Pa3下)ba/2=1.8×(31.799+58.043)×0.01/2=0.809kN;aa3=h3(2Pa3上+Pa3下)/(3Pa3上+3Pa3下)+∑h4=1.8×(2×31.799+58.043)/(3×31.799+3×58.043)+7=7.812m;第4层土Eak4=h4(Pa4上+Pa4下)ba/2=5×(58.7+131.6)×0.01/2=4.758kN;aa4=h4(2Pa4上+Pa4下)/(3Pa4上+3P23
a4下)+∑h5=5×(2×58.7+131.6)/(3×58.7+3×131.6)+2=4.181m;第5层土Eak5=h5(Pa5上+Pa5下)ba/2=1.5×(158.776+183.832)×0.01/2=2.57kN;aa5=h5(2Pa5上+Pa5下)/(3Pa5上+3Pa5下)+∑h6=1.5×(2×158.776+183.832)/(3×158.776+3×183.832)+0.5=1.232m;第6层土Eak6=h6(Pa6上+Pa6下)ba/2=0.5×(90.314+96.175)×0.01/2=0.466kN;aa6=h6(2Pa6上+Pa6下)/(3Pa6上+3Pa6下)=0.5×(2×90.314+96.175)/(3×90.314+3×96.175)=0.247m;土压力合力:Eak=ΣEaki=0.083+0.287+0.809+4.758+2.57+0.466=8.973kN;合力作用点:aa=Σ(aaiEaki)/Eak=(10.375×0.083+9.334×0.287+7.812×0.809+4.181×4.758+1.232×2.57+0.247×0.466)/8.973=3.682m;2、被动土压力计算1)被动土压力系数Kp1=tan2(45°+φ1/2)=tan2(45+9/2)=1.371;Kp2=tan2(45°+φ2/2)=tan2(45+9/2)=1.371;Kp3=tan2(45°+φ3/2)=tan2(45+4/2)=1.15;Kp4=tan2(45°+φ4/2)=tan2(45+15/2)=1.698;2)土压力、地下水产生的水平荷载第1层土:2.6-3.1mH1"=[∑γ0h0]/γi=[0]/18=0mPpk1上=γ1H1"Kp1+2c1Kp10.5=18×0×1.371+2×8×1.3710.5=18.734kN/m2Ppk1下=γ1(h1+H1")Kp1+2c1Kp10.5=18×(0.5+0)×1.371+2×8×1.3710.5=31.073kN/m2第2层土:3.1-10mH2"=[∑γ1h1]/γsati=[9]/20=0.45m23
Ppk2上=γsat2H2"Kp2+2c2Kp20.5=20×0.45×1.371+2×8×1.3710.5=31.073kN/m2Ppk2下=γsat2(h2+H2")Kp2+2c2Kp20.5=20×(6.9+0.45)×1.371+2×8×1.3710.5=220.271kN/m2第3层土:10-11.5mH3"=[∑γ2h2]/γsati=[147]/19.2=7.656mPpk3上=γsat3H3"Kp3+2c3Kp30.5=19.2×7.656×1.15+2×7×1.150.5=184.058kN/m2Ppk3下=γsat3(h3+H3")Kp3+2c3Kp30.5=19.2×(1.5+7.656)×1.15+2×7×1.150.5=217.178kN/m2第4层土:11.5-12mH4"=[∑γ3h3]/γsati=[175.8]/19.9=8.834mPpk4上=γsat4H4"Kp4+2c4Kp40.5=19.9×8.834×1.698+2×28×1.6980.5=371.475kN/m2Ppk4下=γsat4(h4+H4")Kp4+2c4Kp40.5=19.9×(0.5+8.834)×1.698+2×28×1.6980.5=388.37kN/m23)水平荷载第1层土Epk1=bah1(Pp1上+Pp1下)/2=0.01×0.5×(18.734+31.073)/2=0.125kN;ap1=h1(2Pp1上+Pp1下)/(3Pp1上+3Pp1下)+∑h2=0.5×(2×18.734+31.073)/(3×18.734+3×31.073)+8.9=9.129m;第2层土Epk2=bah2(Pp2上+Pp2下)/2=0.01×6.9×(31.073+220.271)/2=8.671kN;ap2=h2(2Pp2上+Pp2下)/(3Pp2上+3Pp2下)+∑h3=6.9×(2×31.073+220.271)/(3×31.073+3×220.271)+2=4.584m;第3层土Epk3=bah3(Pp3上+Pp3下)/2=0.01×1.5×(184.058+217.178)/2=3.009kN;ap3=h3(2Pp3上+Pp3下)/(3Pp3上+3Pp3下)+∑h4=1.5×(2×184.058+217.178)/(3×184.058+3×217.178)+0.5=1.229m;23
第4层土Epk4=bah4(Pp4上+Pp4下)/2=0.01×0.5×(371.475+388.37)/2=1.9kN;ap4=h4(2Pp4上+Pp4下)/(3Pp4上+3Pp4下)=0.5×(2×371.475+388.37)/(3×371.475+3×388.37)=0.248m;土压力合力:Epk=ΣEpki=0.125+8.671+3.009+1.9=13.705kN;合力作用点:ap=Σ(apiEpki)/Epk=(9.129×0.125+4.584×8.671+1.229×3.009+0.248×1.9)/13.705=3.288m;3、基坑内侧土反力计算1)主动土压力系数Ka1=tan2(45°-φ1/2)=tan2(45-9/2)=0.729;Ka2=tan2(45°-φ2/2)=tan2(45-9/2)=0.729;Ka3=tan2(45°-φ3/2)=tan2(45-4/2)=0.87;Ka4=tan2(45°-φ4/2)=tan2(45-15/2)=0.589;2)土压力、地下水产生的水平荷载第1层土:2.6-3.1mH1"=[∑γ0h0]/γi=[0]/18=0mPsk1上=(0.2φ12-φ1+c1)∑h0(1-∑h0/ld)υ/υb+γ1H1"Ka1=(0.2×92-9+8)×0×(1-0/9.4)×0.012/0.012+18×0×0.729=0kN/m2Psk1下=(0.2φ12-φ1+c1)∑h1(1-∑h1/ld)υ/υb+γ1(h1+H1")Ka1=(0.2×92-9+8)×0.5×(1-0.5/9.4)×0.012/0.012+18×(0+0.5)×0.729=13.757kN/m2第2层土:3.1-10mH2"=[∑γ1h1]/γsati=[9]/20=0.45mPsk2上=(0.2φ22-φ2+c2)∑h1(1-∑h1/ld)υ/υb+γsat2H2"Ka2=(0.2×9223
-9+8)×0.5×(1-0.5/9.4)×0.012/0.012+20×0.45×0.729=13.757kN/m2Psk2下=(0.2φ22-φ2+c2)∑h2(1-∑h2/ld)υ/υb+γsat2(h2+H2")Ka2=(0.2×92-9+8)×7.4×(1-7.4/9.4)×0.012/0.012+20×(0.45+6.9)×0.729=131.095kN/m2第3层土:10-11.5mH3"=[∑γ2h2]/γsati=[147]/19.2=7.656mPsk3上=(0.2φ32-φ3+c3)∑h2(1-∑h2/ld)υ/υb+γsat3H3"Ka3=(0.2×42-4+7)×7.4×(1-7.4/9.4)×0.012/0.012+19.2×7.656×0.87=137.648kN/m2Psk3下=(0.2φ32-φ3+c3)∑h3(1-∑h3/ld)υ/υb+γsat3(h3+H3")Ka3=(0.2×42-4+7)×8.9×(1-8.9/9.4)×0.012/0.012+19.2×(7.656+1.5)×0.87=155.877kN/m2第4层土:11.5-12mH4"=[∑γ3h3]/γsati=[175.8]/19.9=8.834mPsk4上=(0.2φ42-φ4+c4)∑h3(1-∑h3/ld)υ/υb+γsat4H4"Ka4=(0.2×152-15+28)×8.9×(1-8.9/9.4)×0.012/0.012+19.9×8.834×0.589=131.002kN/m2Psk4下=(0.2φ42-φ4+c4)∑h4(1-∑h4/ld)υ/υb+γsat4(h4+H4")Ka4=(0.2×152-15+28)×9.4×(1-9.4/9.4)×0.012/0.012+19.9×(8.834+0.5)×0.589=109.405kN/m23)水平荷载第1层土Psk1=b0h1(Ps1上+Ps1下)/2=0.01×0.5×(0+13.757)/2=0.034kN;as1=h1(2Ps1上+Ps1下)/(3Ps1上+3Ps1下)+∑h2=0.5×(2×0+13.757)/(3×0+3×13.757)+8.9=9.067m;第2层土Psk2=b0h2(Ps2上+Ps2下)/2=0.01×6.9×(13.757+131.095)/2=4.997kN;as2=h2(2Ps2上+Ps2下)/(3Ps2上+3Ps2下)+∑h3=6.9×(2×13.757+131.095)/(3×13.757+3×131.095)+2=4.518m;23
第3层土Psk3=b0h3(Ps3上+Ps3下)/2=0.01×1.5×(137.648+155.877)/2=2.201kN;as3=h3(2Ps3上+Ps3下)/(3Ps3上+3Ps3下)+∑h4=1.5×(2×137.648+155.877)/(3×137.648+3×155.877)+0.5=1.234m;第4层土Psk4=b0h4(Ps4上+Ps4下)/2=0.01×0.5×(131.002+109.405)/2=0.601kN;as4=h4(2Ps4上+Ps4下)/(3Ps4上+3Ps4下)=0.5×(2×131.002+109.405)/(3×131.002+3×109.405)=0.257m;土压力合力:Ppk=ΣPpki=0.034+4.997+2.201+0.601=7.833kN;合力作用点:as=Σ(asiPski)/Ppk=(9.067×0.034+4.518×4.997+1.234×2.201+0.257×0.601)/7.833=3.288m;Psk=7.833kN≤Ep=13.705kN满足要求!三、稳定性验算1、嵌固稳定性验算Epkapl/(Eakaal)=13.705×3.288/(8.973×3.682)=1.364≥Ke=1.2满足要求!2、整体滑动稳定性验算23
圆弧滑动条分法示意图Ksi=∑{cjlj+[(qjbj+ΔGj)cosθj-μjlj]tanφj}/∑(qjbj+ΔGj)sinθcj、φj──第j土条滑弧面处土的粘聚力(kPa)、内摩擦角(°);bj──第j土条的宽度(m);θj──第j土条滑弧面中点处的法线与垂直面的夹角(°);lj──第j土条的滑弧段长度(m),取lj=bj/cosθj;qj──作用在第j土条上的附加分布荷载标准值(kPa);ΔGj──第j土条的自重(kN),按天然重度计算;uj──第j土条在滑弧面上的孔隙水压力(kPa),采用落底式截水帷幕时,对地下水位以下的砂土、碎石土、粉土,在基坑外侧,可取uj=γwhwaj,在基坑内侧,可取uj=γwhwpj;滑弧面在地下水位以上或对地下水位以下的粘性土,取uj=0;γw──地下水重度(kN/m3);hwaj──基坑外侧第j土条滑弧面中点的压力水头(m);hwpj──基坑内侧第j土条滑弧面中点的压力水头(m);min{Ks1,Ks2,……,Ksi,……}=2.12≥Ks=1.3满足要求!3、渗透稳定性验算23
渗透稳定性简图匀质含水层中,地下水渗流的稳定性验算:∑γ"=∑(γsati-γw)hi/H=[(18-10)×2.6]/2.6=8(2ld+0.8D1)∑γ`/(Δhγw)=(2×9.4+0.8×0.5)×8/(0.9×10)=17.067(2ld+0.8D1)∑γ`/(Δhγw)=17.067≥Kf=1.1满足要求!四、结构计算1、材料参数钢桩类型钢板钢桩型号400×85×8钢材的惯性矩I(cm4)598钢材的截面抵抗矩W(cm3)88钢材的弹性模量E(N/mm2)20600钢材的抗弯强度设计值f(N/mm2)20523
钢材的抗剪强度设计值τ(N/mm2)125材料截面塑性发展系数γ1.052、支护桩的受力简图计算简图弯矩图(kN·m)Mk=7.201kN.m剪力图(kN)Vk=3.85kN3、强度设计值确定23
M=γ0γFMk=1×1.25×7.201=9.001kN·mV=γ0γFVk=1×1.25×3.85=4.812kN4、材料的强度计算σmax=M/(γW)=9.001×106/(1.05×88×103)=97.413N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求!H`=(WH2-(H-t)2(W-2t))/(2(WH-(H-t)(W-2t))=(400×852-(85-8)2(400-2×8))/(2(400×85-(85-8)(400-2×8))=69mmS=t(H-H`)2=8×(85-69)2=2048mm3,τmax=VS/It=4.812×2048×103/(598×104×8)=0.206N/mm2≤[f]=125N/mm2满足要求!23'