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桩锚与土钉支护在长沙某深基坑的应用

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资料语言:中文

更新时间:2024-12-30 10:44:39



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内容简介

桩锚与土钉支护在长沙某深基坑的应用 2014年第10期(总第139期)
江西建材
桩锚与土钉支护在长沙某深基坑的应用
■葛延明,赵士鹤,宋会娟
■中南大学地球科学与信息物理学院,湖南
有长沙
要:针对基坑能工难度象来象大的现状,以长沙市某深基境支护工程为例,详组介绍了预应力辅与土汀支护的基坑支护方案,得出了该基坑整体支护方案医安全又经济的结论,以推广该联合支护方案的应用。
关建词:基坑预应力锚索人工挖孔桂土打
由于城市建设用地紧张,建筑物密集,基坑开挖施工难度愈来愈大,有些基至雷要紧靠已有建筑物基础和市政道路开挖,因此在基坑工程设计中,必领根据周围环境、建筑类型、岩层分布、地下本位等情况,采取科学合理的变形控制措施()。本文以长沙某大型深基坑为
例,介绍预应力桩错与土钉的支护设计。工程概况
拟建某小区项目为高层建筑,高140m,剪力填结构,对差异况降敏感,设计基坑底标高24.30m,地面标高为35.30m,基坑支护深度为 11m,基坑周长442m,安全等级为一级。本基坑设计使用年限为1年北侧则为效市主干道,基坑开挖线距人行道外边线距高为4.0m,地下有管网分布;东侧:(1)北部:基坑开挖边线外10m处有一8层住宅楼,框架结构,基础为D350夯扩桩,桩长约14m,持力层为强风化板岩;(2)中部:基坑开挖线外8.40m处有一8层住宅楼,砖混结构,基础型式为桩基;(3)南部:基坑开挖线外10.20m处有一6层住宅楼,砖混结构,基础型式为桩基;南侧为道路,基坑开挖线距道路边线为6.0m,地下有管网分布;西侧为城市主干道,基坑开挖线距道路边线为10.0m,地下有管网分布。
2
工程、水文地质条件
根据岩土工程勘察报告,场地内的土层分布情况如下①D人工填土
(Q"):灰、灰黄等杂色,主要由砼块、碎砖块等建筑垃圾、少量粘性土及碎石杂填而成,堆填时间约为3~5年,未完成自重固结,密实度不均勾,干,结构松散。层厚1.80~10.80m,层底标高介于24~34m;2第四系残积(Q")粉质粘土:棕、褐黄色,板岩风化残积而成,含强风化岩块,据震无反应,干强度及韧性中等,呈可塑硬塑状态,层厚4.00 10.60m,层底标高介于18.5~31.5m;3囊且系(P)板岩:得灰色,局部夹有灰绿色团块,主要矿物成分为长石、石英及粘土矿物等,粉组粒结构,厚层状构造,泥质胶结,节理裂欧发育,且多呈闭合状。按其风化程度可分为强、中风化两层。
本场地地下水主要为赋存于人工填土及第四系粘性土层中的上层滞本,本量较小,分布不均勾,受大气降水和地表水补给影响,本位季节性变化,未形成连续稳定水面。勘察期间测得部分钻孔中的上层滞水稳定水位埋深为1.50~5.20m,相当于标高28.5~33.7m。
表1
土层的物理力学性能参数
基抗各向平均厚度(m)东向
南向
西向
北向

人工殖土粉质粘土强风化板岩中风化板岩
AB 7.80 4.50 3.80
BC 3.30 8.60 7.00
CD 4. 00 7.90 6.50
DA 8.50 4. 70
3.50
天然重卓 疆果力
土体与结固体

极限摩阻力标
c
k
m) 18.5 19.5
21.5
15.0015.00
15.00
23.5
15. 00
(°) 10
30 35
(ka) 8 25 30 35
准值 (kPa)
18 60 150 220
基坑支护方案
在技术方案可行的条件下,分析其技术经济性与安全性。为节省造价可采用土钉支护,但是实际中必须得考虑基坑的周边环境。
(1)桩错支护设计。基坑东面和北面人工填土很厚,达到近8m左右,且基坑东面有住宅楼与基坑开挖线相距分别为8.4m和10.0m,对变形要求高,为确保安全,采用桩错支护;设计采用人工挖孔桩,桩径
410083
勘察与测绘
1200mm,柱芯距2.0m,桩长16.0m,主筋1625,摘航Φ8@200,桩芯砼C25,护壁厚50mm;预应力错杆,水平间距2000mm,孔径150mm,水平倾角20°,砂浆强度M25,第一排错杆设置在地面以下2.5m处,长度 30m,第二排错杆设置在地面以下5.5m处,长度29.2m;图梁h= 600mm,宽度b=1300mm,砼标号为(25,主筋采用7428,箍筋48@ 200;腰桑采用2根?25a的精销,混凝土强度为C25;面层厚度为 100mm,钢筋网果用46@200×200,喷射砼为C25。
(2)土钉支护。西面和南面对变形要求不高,可采用土钉支护。坡角为75°,设置8排土钉,第一排土钉距地表1.0m,土钉规格见表2,
土打参数表表2
土打 Z,(m) L(m) d;(mm)
T1 1.0 16 420
美然3 at a
基坑监测
T2 2.4 0 420
T3 3.8 12 420
T4 5.2
420
TS 6.6 10 420
图1土钉布置图
T6 8.0 10 04
人T
T7
9.4 20
10.8 4 420
本基坑深度为11.0m,安全等级为一级。监测的主要项目有:土体侧向位移;坡顶的沉降,周边建筑物变形情况等,其监测方法和精度要求见表3。
表3
序号 3 5
测量项目土体侧向位移
监测方案和位移要求
位置或监测对象事丢图护结构的意土体
各创西基航膜面富近基抗边线据
沉降和位移
路网,咬错面上
地下本位
基的周过
等无建汉物汉降 基统周连深护的
调料
建筑物
地面况降
基防周图地面
地下管线沉降和
$
基的周图增目
测试元性调料管测斜仪经纬低水准权水位普水他计
经机水准权水准仪水准
测鉴着度
1.0mm 1.0m 5.0mm 1.0mm 1.0mm 1.0mm
测点布置
I孔,同一孔测点同距 0.5m
同距20m,每项设11个现测点
其设14个管展至强风化面或基抗账
间距30m 柜31e 向距3)m
共设22个观测点
本工程监测中,每一测试项目都应根据对象的实际情况,事先确定相应的警戒值,以判断是否超出允许的范围,判断工程施工是否安全可
靠,是否需调整施工步序和优化原设计方案。结语
对于深基坑,桩锚支护体系可以较好地控制基坑的变形,而通过合理地利用场地周围的空间进行放坡开挖,并以土钉进行支护,可以节省工程费用,两者结合使得该基坑整体支护方案既安全又经济,可为类似
基坑工程提供技术参考。
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