下载此文档

混凝土板桩支护技术规程.docx


文档分类:建筑/环境 | 页数:约79页 举报非法文档有奖
1/79
下载提示
  • 1.该资料是网友上传的,本站提供全文预览,预览什么样,下载就什么样。
  • 2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
  • 3.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
1/79 下载此文档
文档列表 文档介绍
该【混凝土板桩支护技术规程 】是由【书籍1243595614】上传分享,文档一共【79】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【混凝土板桩支护技术规程 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。、施工中做到安全适用、保护环境、技术先进、经济合理、确保质量,制定本规程。、设计、施工、检测、开挖与监测。对湿陷性土、多年冻土、膨胀土、盐渍土等特殊土或岩石支护工程,应结合当地工程经验应用本规程。,除应符合本规程的规定外,尚应结合工程的具体类别和设计标准考虑结构抗震、防腐蚀等使用期安全性、适用性、耐久性要求,其勘察、设计、施工、检测、监测等应符合国家现行有关标准的规定。、施工与开挖,应综合考虑地质条件、周边环境要求、主体地下结构要求、施工季节变化及支护结构使用期等因素,因地制宜,合理选型、优化设计、精心施工、严格监控。,尚应符合国家现行有关标准的规定。,经浇筑或离心工艺成型的主要适用于支护结构的混凝土桩。。。、挡水构件的支护结构。、挡水构件和支撑为主的支护结构。。。。其结构主要组成部分一般有:锚碇板、锚碇墙、锚碇桩、锚碇桩墙、拉杆和帽梁等。(岩)层设计深度的沉桩施工方法。(岩)层设计深度的沉桩施工方法。(岩)层设计深度的沉桩施工方法。、旋喷成桩,然后将预制桩植入其中的施工方法。,混凝土板桩结构在坑底面下的埋置深度。。。、Epk──主动土压力、被动土压力标准值;G──支护结构、土的自重;J──渗透力;M──弯矩设计值;Mk──荷载标准组合的弯矩值;3N──轴向拉力或轴向压力设计值;Nk──荷载标准组合的轴向拉力值或轴向压力值;pak、ppk──主动土压力强度、被动土压力强度标准值;p0──基础底面附加压力的标准值;ps──土对挡土构件的分布反力;ps0──土对挡土构件嵌固段的分布土反力初始值;P──预加轴向力值;Q──降水井的单井流量;q──地面均布荷载;s──降水引起的建筑物基础或地面的固结沉降量;s0──基坑地下水位降深;sd──基坑地下水位的设计降深;Sd──荷载基本组合的效应设计值;Sk──荷载标准组合的效应设计值;u──孔隙水压力;V──剪力设计值;Vk──荷载标准组合的剪力值;σ──板桩截面应力;v──挡土构件的水平位移。p──波浪力;──正常使用极限状态下支护结构位移或建筑物基础、地面沉降的限值;c──土的粘聚力;f──混凝土板桩构件材料强度设计值;fpy──预应力钢筋的抗拉强度设计值;fy──普通钢筋的抗拉强度设计值;k──土的渗透系数;Rd──结构构件的抗力设计值;γ──土的天然重度;γw──地下水的重度;j──土的内摩擦角;f──沿滑动面的摩擦系数。Mcr──板桩桩身抗裂弯矩;Mu──板桩极限弯矩标准值;[M]──板桩抗弯承载力设计值;N──板桩受拉承载力设计值;Nk─一级裂缝控制抗裂拉力标准值;Q──实测抗裂剪力;Rp──板桩竖向承载力设计值;[V]──板桩抗剪承载力设计值;W──板桩重量;φ1──板桩墙墙后土的内摩擦角;φ──锚碇墙墙前填料的内摩擦角。──构件的截面面积;Ap──预应力钢筋的截面面积;As──非预应力钢筋的截面面积;Ix──混凝土板桩惯性矩;Sa──混凝土板桩截面面积;W──混凝土板桩重量;Wx──混凝土板桩截面模量。a──1/2的加荷跨距;B──板桩截面宽度;D──内圆直径;d──钢拉杆直径;H──挡土高度;Ht──填土表面至锚碇墙墙底的深度;H0──板桩墙顶至理论转动点N的深度;L──板桩长度;Lmin──锚碇墙至板桩墙的最小水平距离;R──内圆半径;T──板桩式挡土墙的使用年限。t──墙体入土深度;t0──墙体入土点至理论转动点的深度;a1──拉杆与水平面的夹角;δt──拉杆直径的年锈蚀量;△──无锚碇板桩式挡土墙顶水平变位;△t──理论转动点以下的墙体深度;φ0──板桩式挡土墙入土点的转角变位;χ0──板桩式挡土墙入土点的水平变位。──土的水平反力系数;kR──弹性支点轴向刚度系数;K──稳定性安全系数;Ka──主动土压力系数;Kp──被动土压力系数;Ke──嵌固稳定安全系数;m──土的水平反力系数的比例系数;γF──作用基本组合的综合分项系数;γo──支护结构重要性系数;ζ──主动土压力的坡面倾斜折减系数;λ──支撑不动点调整系数;μ──墙体材料的抗剪断系数。、粉土、砂土为主的支护工程,对存在杂填土层、碎石土层的支护工程,应通过现场试验确定其适用性。。对于永久性混凝土板桩工程的设计使用年限不应低于被保护的建(构)筑物设计使用年限。。,应判定为达到了承载能力极限状态:1支护结构构件或连接因应力超过材料强度而破坏,或因过度变形而不适于继续承载;2支护结构转变为机动体系,支护结构或结构构件丧失稳定;3支护体或土体因土中剪应力达到其抗剪强度而发生滑动、隆起、推移、倾覆、滑移;4结构因局部破坏而发生连续性倒塌;5地下水渗流引起土体渗透破坏。,应判定为达到了正常使用极限状态:1支护结构的变形或地下水的状态已妨碍地下结构施工或影响支护结构周边环境的正常使用功能;2影响正常使用或耐久性的局部破坏。,。同一基坑的不同部位可采用不同的安全等级。、、、。1弯矩设计值:M=γ0γFMk (-1)2剪力设计值:V=γ0γFVk(-2)3轴向力设计值:N=γ0γFNk(-3)式中:M——弯矩设计值(kN·m);Mk──荷载标准组合的弯矩值(kN·m);γ0——支护结构重要性系数,;γF——作用基本组合的综合分项系数,,;V——剪力设计值(kN);Vk——按作用标准组合计算的剪力值(kN);N——轴向拉力设计值或轴向压力设计值(kN);Nk——按作用标准组合计算的轴向拉力或轴向压力值(kN);、支护结构计算结果等因素确定支护结构的变形限值、周边环境变形限值,变形值应满足正常使用要求。,并在确认参数的合理性、计算结果的可靠性后,方可将计算结果用于设计。,如无当地经验时,可依据下列规定:1地下水位以上的黏性土、黏质粉土,u、q、φcq;地下水位以上的砂质粉土、砂土、碎石土,土的抗剪强度指标应采用有效应力强度指标c′、φ′。2地下水位以下的正常固结和超固结的黏性土、黏质粉土,可采用水土合算方法,u、q、φcq;地下水位以下的欠固结的黏性土、黏质粉土,可采用水土合算方法,宜采用有效自重压力下预固结的三轴不固结不排水试验确定的抗剪强度指标cuu、φuu。3地下水位以下的砂质粉土、砂土和碎石土,应采用水土分算方法,土的抗剪强度指标应采用有效应力抗剪强度指标c′、φ′;对砂质粉土,当缺少有效应力强度指标时,u、q、φcq代替。4有工程经验时,土的抗剪强度指标可根据室内或原位测试得到的其它物理力学指标,按经验方法确定。、地质、水流等条件以及所属建(构)筑物的总体布置、功能、特点、运用要求等确定,做到紧凑合理、协调美观。。当需要进入基岩时,应充分考虑施工难度及施工方法。、整体稳定、抗倾覆稳定、锚碇墙抗滑稳定等安全系数应符合相关标准的规定。,还应采取防止墙后土体由墙体接缝中流失的措施。,满足耐久性技术要求。、支护工程周边荷载限值、地表水及地下水控制、支护工程使用与维护要求。,至少包括监测项目、监测频率、监测点位置及监测控制值和报警值。,并最终提供满足支护工程设计要求的勘察成果。。支护板桩产品应进行质量检测,检测方法及检测要求应符合相关标准规范的规定。,应查明支护结构影响范围内下列周边环境条件:1既有建筑物的结构类型、层数、位置、基础形式和尺寸、埋深、使用年限、用途等;2各种既有地下管线、地下构筑物的类型、位置、尺寸、埋深、使用年限、用途等;对各种既有地下管线尚应包括其材质、使用状况以及对施工振动和变形的承受能力;3道路的类型、位置、宽度、车辆行驶情况、最大车辆荷载等;4调查确定基坑开挖与支护结构使用期限内施工材料、施工机械设备等施工荷载的情况;5雨季时场地周围地表水汇流和排泄条件,地表水的入渗对地层土性影响的状况;6相邻已有工程的支护结构;77当在2倍~3倍开挖深度范围内有重要建(构)筑物设施时亦应调查被保护对象的状况。、开挖深度、工程地质与水文地质条件、施工工艺及设备条件、周边相近条件支护工程的工程经验、施工工期及施工季节等因素,选择悬臂式、支撑式、锚拉式、锚碇式和复合式等支护结构形式。,可采用水泥土搅拌桩、高压喷射注浆等方法对坑底土体进行局部或整体加固。,所采用的荷载效应组合,应符合《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的相关规定。永久性支护结构设计时,所采用的荷载效应组合,应参照《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的相关规定。,应考虑下列作用:1支护结构内外土的自重,包括地下水;2影响范围内既有和在建的建(构)筑物荷载;3影响范围内施工材料和设备荷载;4影响范围内车辆荷载;5冻胀、温度变化等产生的作用;6护岸结构各工况下混凝土板桩所承受的重力及其冲击力、土压力、水压力、风力、波浪力、船舶和漂浮物撞击力、温度等作用组合;7与混凝土板桩连接的永久结构传递的荷载;8地震作用。:1地层及地下水情况,包括场地地表至基底以下一定范围内地层结构、土的物理力学性质,地下水分布、含水层类型、渗透系数和施工期地下水位可能的变化幅度等;2主体工程设计情况,包括总平面图及地下结构、基础设计图等;3施工场地内及周边的地下管线、地下设施的情况,至少包括位置、深度、材质、结构形式及使用现状等;4邻近既有建筑的情况,包括位置、层数、高度、结构类型、使用状况、沉降观测资料,以及基础的形式、埋深、主要尺寸、与支护结构侧壁的距离等;5周围地面排水情况,包括雨水、污水、上下水管线排入或漏(渗)入基坑的可能性及其管理控制体系资料等;6施工期间支护结构周边附加荷载情况,包括地面堆载,车辆或设备的动载、静载等;7场地周边地形条件,包括陆域、水域等;8水文、气象情况,包括特征潮位或水位、设计潮位或水位、水流流速及流向、设计波浪要素、泥沙和河床冲淤条件、降雨、风速及风向等;9其它:建筑材料供应、通航、防洪要求、施工条件及计划等。:1工程布置及结构选型;2荷载及其组合;3支护体系的稳定性验算;4支护结构的内力、强度和变形计算;5地下水控制(截水)设计;6构造要求;7应根据工程类别和级别确定使用年限,作为永久性结构时,应满足耐久性技术要求;8对周边环境影响的控制设计,支护结构外地表变形的估算;9宜考虑景观和生态设计;10土方开挖、回填工序;11检测和验收标准;12支护工程的监测要求。。混凝土板桩宜在工厂预制,也可在施工现场预制。按成型工艺可分为离心成型板桩和浇筑成型板桩。混凝土板桩的混凝土强度等级和桩身配筋应符合国家现行规范《建筑桩基技术规范》JGJ94、《先张法预应力混凝土管桩》GB13476和《预应力混凝土空心方桩》JG197及其他有关标准的规定。:平板形桩(如平板桩、空心平板桩、翼边板桩)、方形桩(如方桩、护壁桩)、圆形桩(如混合配筋管桩)和异形板桩(如波浪桩、波形板桩(U形板桩)、凹形板桩、生态板桩、空心支护桩(PCS)、H型围护桩)等。,采用有利支护结构材料受力特性的截面形式,。推荐的混凝土板桩截面形式及力学性能可参见附录A。(m)适用土层沉桩方法方形桩护壁桩截面为外方内圆的空心桩,截面边长400mm-800mm≤18软土、粘性土、砂土、卵砾石、强风化岩锤击法、振动法、静压法、植桩法71197方桩截面为正方形的实心桩,边长300mm-600mm≤15平板形桩平板桩截面为矩形的实心桩,宽度为600mm,截面高度为200mm-300mm≤11软土、粘性土、砂土振动法、植桩法空心平板桩截面为矩形的空心桩,截面宽度为600mm-1300mm≤14锤击法、振动法、植桩法翼边板桩截面为带翼边的矩形空心桩,截面宽度为600mm-1300mm≤15异形桩凹形板桩截面为U形的异形桩,截面宽度为400mm-1000mm≤18软土、粘性土、砂土锤击法、振动法、静压法、植桩法波浪桩截面为半圆环形的桩,截面高度250mm-600mm≤15波形板桩(U形板桩)截面为U形的异形桩,截面宽度为1000mm≤17生态板桩截面为U形的异形桩,截面宽度为996mm,设置生物筑巢孔和仿生纹理≤17空心支护桩(PCS)截面为带翼边的六边形空心桩,截面宽度为500mm-1000mm≤18H型围护桩截面为H形的异形桩,截面高度为500mm-1000mm≤18圆形桩混合配筋管桩截面为圆环形的桩,直径为400mm-800mm≤15软土、粘性土、砂土、卵砾石、强风化岩锤击法、振动法、静压法、,应根据基坑深度或挡土高度、场地地质条件、周边环境要求、使用要求、施工条件、经济指标、环保性能和工期等因素综合确定。。、地面荷载不大且对位移控制要求不高的支护结构双排桩支护结构适用于挡土高度不高、地面荷载不大,但对位移控制要求较严格的支护结构锚拉板桩支护结构锚杆式适用于挡土高度较高、对位移控制要求较严格、设置锚碇有困难的支护结构锚碇式适用于挡土高度较高、对位移控制要求较严格的支护结构斜拉桩式适用于后方场地狭窄、设置锚碇或锚杆有困难的支护结构支撑式板桩支护结构适用于挡土高度较高、对位移控制要求较严格、,可采用锚碇板、锚碇墙、锚碇桩、锚碇桩墙或锚碇叉桩等形式。锚碇结构设计应符合国家现行标准《板桩码头设计与施工规范》JTS167等规范的相关规定。《混凝土结构设计规范》GB50010的相关规定,还应根据起吊、运输和打桩工况进行受力和变形的验算。《混凝土结构设计规范》GB50010、《混凝土结构耐久性设计规范》GB50476和《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046、《港口工程混凝土结构设计规范》JTJ267、《钢结构设计规范》GB50017等规范的相关规定。、变形特性等按下列方法分析:1对于悬臂式混凝土板桩墙,宜采用平面杆系结构弹性支点法进行结构分析;2对于锚拉式混凝土板桩墙,可将整个结构分解为混凝土板桩墙和锚拉结构分别进行分析;混凝土板桩墙宜采用平面杆系结构弹性支点法进行分析;作用在锚拉结构上的荷载应采用混凝土板桩墙分析时得出的支点力;3对于支撑式混凝土板桩墙,可将整个结构分解为混凝土板桩墙、内支撑结构分别进行分析;混凝土板桩墙宜采用平面杆系结构弹性支点法进行分析;内支撑结构可按平面结构进行分析,混凝土板桩墙传至内支撑的荷载应取混凝土板桩墙分析时得出的支点力;对混凝土板桩墙和内支撑结构分别进行分析时,应考虑其相互之间的变形协调;4当有可靠经验时,可采用空间结构分析方法对混凝土板桩墙进行整体分析或采用数值分析方法对混凝土板桩墙与土进行整体分析;5混凝土板桩支护结构用于圆形支护工程,宜采用空间结构分析方法对支护结构进行整体分析,有可靠经验时也可按轴对称结构采用平面杆系弹性支点法进行结构分析。,并应按其中最不利作用效应进行支护结构设计:1支护结构开挖至坑底时的状况;2对锚拉式和支撑式混凝土板桩墙,支护结构开挖至各层锚杆或支撑施工面时的状况;3在主体地下结构施工过程中需要以主体结构构件替换支撑或锚杆的状况,此时,主体结构构件应满足替换后各设计工况下的承载力、变形及稳定性要求;4对水平内支撑式混凝土板桩墙,支护结构各边水平荷载不对等的各种状况;5对于圆形支护工程的混凝土板桩支护结构,各水平荷载不对等或外形不对称的各种工况;6永久性支护结构在地下结构回筑后,土压力应按静止土压力计算。,所采用的结构分析应符合国家现行标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120中支挡结构的相关规定。采用平面杆系结构弹性支点法时,。(a)悬臂式板桩支护结构;(b)-挡土构件;2-由锚杆或支撑简化而成的弹性支座;3-,所采用的结构分析应符合国家现行标准《码头结构设计规范》JTS167、《水工挡土墙设计规范》SL379等的相关规定。采用竖向弹性地基梁法计算时,宜采用图

混凝土板桩支护技术规程 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.

相关文档 更多>>
非法内容举报中心
文档信息