基坑支护设计与计算PPT文件格式下载.ppt
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结构性损坏的原因结构性损坏的原因可能是方案性的错误,如支撑体系不当或围护结构不闭合;
也可能是设计计算时荷载估计不足或结构材料强度估计过高,支撑或围檩截面不足导致破坏;
此外,结构节点处理不当,也会因局部失稳而引起整体破坏,特别在钢支撑体系中,节点多,加工与安装质量不易控制。
节点处理包括支撑和墙体的连接处,如不设置围檩或连接强度不够。
支、锚体系失稳破坏支、锚体系失稳破坏支、锚体系失稳破坏支、锚体系失稳破坏支锚体系的失稳破坏支锚体系的失稳破坏包括两种不同的破坏模式。
锚杆的破坏主要表现为锚杆的拔出、断裂或预应力松弛,土锚的破坏大多是局部的,群锚的破坏实际上是土体的失稳而并非是锚杆的结构性破坏;
支撑的失稳很可能是整体性的,其形态因体系不同而不同,支撑体系大多是超静定的,局部的破坏会造成整体的失稳,尤其是钢支撑体系,局部节点的失效概率比较大。
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包括围护墙体和支撑(或锚杆)结构的材料、型式、布置方式。
二、支护结构计算:
内力、变形、配筋、节点。
三、基坑稳定性验算:
1整体稳定验算。
2围护墙体抗倾覆稳定验算。
3围护墙底面抗滑移验算。
4坑底抗隆起稳定验算。
5渗流稳定性验算。
6基坑周围地面沉降及其影响范围的估计。
四、基坑降水设计:
降水深度通常控制在基坑开挖面以0.51.0m。
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(b)锚杆锚固段锚固段自由段个点拉力相同基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算注:
墙体两侧孔隙水压力不相等时,取均值基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算基坑支护设计与计算