計算板樁墻的常用方法,主要有自由端支撐法(靜力平衡法)、彈性線法、等值梁法,后來又提出1/2分割法,矩形荷載經驗法,太沙基法,均適用于基坑圍護結構計算。由于本工程擬采用排樁式圍護,故主要介紹下面介紹板樁墻設計方法:靜力平衡法和等值梁法。
本文從系統工程的觀點出發在前人研究的基礎上,運用最優化設計理論,研究深基坑工程優化設計的基本原理.著重研究并找出一種科學合理的支護方案優選決策方法,并將優化選犁和基坑支護設計軟件相結合,構成一套完整的支護結構設計系統。
建(構)筑物的基坑深度較小且士質較好時,基坑可以不加支護進行直立開挖,當無場地條件限制時,可用放坡開挖,這是土力學中的一個經典課題,主要是要考慮土體的整體穩定性。然而在城市市區開挖基坑.往往由于場地的限制,在基坑平面以外沒有足夠的空間安全放
考慮了土壓力的空間效應,分析并計算了冠梁對雙排樁支護結構的變形協調作用;考慮了滑移面和排距對作用在前后排樁上的土壓力的影響,在彈性地基梁法的基礎上,提出了一種新的雙排樁支護結構設計計算模型。將理論計算結果與工程實測資料進行了對比分析,結果表
后插筋旋噴樁-灌注樁復臺式基坑支護結構是根據實際工程需要設計出的一種新型結構.具有抗彎能力強、止水效果好、造價低廉和施工方便等優點,具有很好的應用前景 提出了該基坑支護結構截面抗彎計算的力學模型和設計計算方法
本文檔為基坑支護施工組織設計,文檔內容詳細,資料可供參考。弋磯山醫院病房樓位于醫院大門北側,地面自然標高為8.15米左右,病房樓±0.000為9.45米,基坑坑底標高為-7.00米,開挖深度為5.7米。局部9米
本工程坑底位于③2層灰色淤泥質粉質粘土中,該層夾有薄層粉砂及透鏡體。該土層含水量高,孔隙比大,土質相對不穩定。在淺層承壓水作用下易產生流砂及涌土現象,其垂直向的滲透系數達10-4cm/s數量級,遠大于④層土10-6cm/s數量級。④層的灰色
①層—粉土(Q4al+1):灰黃色,稍濕~濕,松散。含少量的植物根系,搖震反應中等,無光澤反應,干強度和韌性低,地表0.30~0.50m為耕植土;層頂標高25.55m~27.12m,層厚2.20m~2.80m;場地均有分布。 ②層—粘土(Q
以一臨近人防通道復雜條件下復合上釘支護的設計為背景,介紹了復合土釘支護技術的概念和設計以及采用國際通用巖土工程分析軟件FLAC對復合土釘支護進行的土釘內力和支護變形的分析結果,并和現場實測結果進行了比較。通過實測數據與理論計算值、數值模擬值
深基坑支護的設計、施工、監測技術是近1 0 多年來在我國逐漸涉及的技術難題。深基坑的護壁,不僅要求保證基坑正常作業安全,而且要防止基坑及坑外土體移動,保證基坑附近建筑物、道路、管線的正常運行。各地通過工程實踐與科研,在基坑支護理論與技術上都
隨著城市建設步伐的不斷加快,伴隨而來的是城市建設用地日益減少,現在已受到政府和社會各界的廣泛關注。目前,“寸土寸金”在我國各大城市體現的淋漓盡致,建筑結構主體越來越高,建筑基坑越來越深,并且很多建筑工程深基坑邊坡緊鄰建筑物。深基坑的出現,也
1工程概況 某工程位于城市中心地帶,北向為城市主要大道,南臨某勘察設計研究院,東側為某公司的宿舍區,西側與一家新華書店相毗鄰,占地面積16526m2,總建筑面積130000m2,主樓為33層,高99.80m,設地下室二層,基坑深度
深基坑支護不僅要求確保邊坡的穩定,而且要滿足變形控制要求,以確保基坑周圍的建筑 物、地下管線、道路等的安全。如今支護結構日臻完善,出現了許
:采用彎曲剪切扭轉有限元模式計算圈梁,采用桿系有限元增量法分析支護樁。通過變形協調條件求解二者的相互作用,以 各工況開挖深度、各支撐施工位置和圈梁截面為優化變量,以支護樁變形曲線面積建立優化目標,研究了多支點支護結構中圈梁和 施工工藝的優化
本工程為內筒外框結構,地上33層、地下1層;建筑物全高146.9m,地下室層高9.05m;總建筑面積72890.52m2,其中地下室面積15831.00m2;本工程±0.000相當于黃海高程5.3米。
F1-1項目場地位于廣州市天河區 華夏路與金穗路交界處,地塊處于華夏路的東側、金穗路的南側,占地面積為17580m,建筑面積約20萬m,擬建超高層的商務辦公樓,建筑層數地上46層,地下室4層,結構形式為框剪結構,基礎形式擬采用樁基礎。 本次
擬建場區位于北京市朝陽區東風鄉,西起東四環路,東至北豆各莊路,北起姚家園中街,南至姚家園路。 本工程±0.00標高相當于絕對標高37.20m,住宅部分基底標高-7.90m,商業部分基底標高-5.30m。
由******投資興建的******工程位于********。 該工程包括一幢****層辦公樓,一幢****層實驗樓,一幢****層保健中心,一幢*****層健身中心(包括餐廳、報告廳和網球場),以及一幢****層國際交流中心。辦公樓、實驗
3號樓采取1︰1放坡,開挖前進行井點降水;4號樓基坑外側采取水泥土深層攪拌樁加局部土釘支護,內側采用1︰1放坡,另做混凝土護坡;1~2號樓局部做深層攪拌樁,其余為1∶1放坡施工。地下車庫外側為深層攪拌樁圍護。
(2)圍護結構應有效地控制變形,保證基坑安全。確保周邊建(構)筑物的安全穩定并保證基坑四周道路和周邊各類管線的安全使用。 (3)基坑土方開挖遵循分層、平衡、適時的原則。采用中心島式挖土方法。施工前施工單位應做好施工組織設計,分層高度應與設計
式中,δ為計算點處地基土與圍護墻面的摩擦角(o)。取δ=(2/3~3/4)φk,且δ≤20°;無坑內降水措施時,取δ= 0。 (3)由土體本身產生的靜止土壓力強度標準值和由地表面均布荷載作用產生的靜止土壓力強度標準的計算方法 當坑外地表面為
弋磯山醫院病房樓位于醫院大門北側,地面自然標高為8.15米左右,病房樓±0.000為9.45米,基坑坑底標高為-7.00米,開挖深度為5.7米。局部9米,土層見附件勘察報告摘頁。 基坑北面緊臨B區,B區外排挖孔樁與地下室底板外邊凈間距僅1.
軸攪拌動力裝置,配備DH-608履帶式樁機各1臺,實行一次鉆攪達到設計深度,沿基坑圍護中心線制作單排水泥土連續墻。
為準確控制鉆進速度,應先在機上作深度標志,以利施工中的觀測記錄。由施工員進行復查無誤后,方可噴漿攪拌和重復噴漿。當出現鉆機跳動、搖晃等非正常現象時,應停機檢查。鉆進深度不得小于設計深度。
摘要:深基坑支護的設計、施工、監測技術是近10多年來在我國逐漸涉及的技術難題。深基坑的護壁,不僅要求保證基坑內正常作業安全,而且要防止基坑及坑外土體移動,保證基坑附近建筑物、道路、管線的正常運行。各地通過工程實踐與科研,在基坑支護理論與技術
本工程樁的邊樁與基坑最大允許開挖距離為1.7米,如采用靜壓機邊樁最小施工距離為4.5米,角樁施工距離一側為4.5米一側為6.0米。如采用柴油錘施工最小距離為1.0米,角樁施工距離一側為1.0米另一側為2.5米。