1、土钉墙设计一,工程项目概况1.1建筑概况. 21.2工程地质条件. 3二,设计方案的比较. 5三,方案具体设计过程3.1 土压力计算. . 6四,方案的可行性验算4.3理正软件验算 18五,参考资料. 23 一,工程项目概况1.1 建筑概况某建筑物层数为(地上)35层,地下室深度8.7m,总高度设计为100m,建(构)筑物安全等级为二级。本工程基坑开挖深度约为10m。本工程位于景田东路以南,莲花西路以西,南侧与一期相连,西侧为即将兴建的幼儿园。基坑支护应确保基坑周边的建(构)筑物不出现过大的变形。其中,景田东路北侧现为密集民房,距基坑开挖边线约为19m ,即将兴建的幼儿园呈L型布置,其中最近处
2、距基坑边约12m,其余为15m。在基坑北侧大约17米处里有管线,管线最底边埋深3米。由于基坑开挖较深,故基坑开挖时边坡需进行支护处理。1.2 工程地质条件根据深圳市万科房地产有限公司万科金色家园三期岩土工程地质勘察报告,本场地基坑开挖范围内的地层结构及岩土工程性质特征自上而下为:1.2.1 场地地层结构特征人工填土():褐黄、褐红色、杂色。稍湿,松散状态。主要由粉质粘土组成,多见碎砼块及碎砖块等建筑垃圾和生活垃圾。耕植层():灰黑、褐灰色。稍湿-湿,软塑可塑状态。主要由粉质粘土组成,偶见植物根须。层厚0.301.20m。第四系冲洪积层():褐黄色、黄、灰色。湿-饱和,软塑状态。顶部粘性土成分较
3、纯,中下部中细砂含量约1015。层厚0.701.90m。第四系坡积层():粉质粘土,紫红、褐红、褐黄色,间杂灰白色斑块等。湿,可塑硬塑状态。富含紫红色铁锰质硬结核块。层厚0.704.50m。第四系残积层():粉质粘土,褐黄、褐红、紫红色,间杂灰白色斑块。湿饱和,硬塑坚硬状态。由其下覆涨合质片麻岩风化残积形成,原岩结构清晰可辨,偶见浅肉红色长英质岩脉,钾长石风化成粘性土,石英颗粒相对完整。层厚6.1017.60m。余下为混合质片麻岩的全风化带、强风化带、中风化带及微风化带。1.2.2 岩土工程性质特征在深基坑开挖影响范围内,各土层的物理力学性质指标。表1.1 土层部分物理力学性质指标土层名称层底
4、埋深容重压缩模量泊松比粘聚力内摩擦角()静止侧压力系数人工填土4.4717.89.00.351515.00.53耕植层土4.8718.09.00.361722.00.53冲洪积层6.5718.97.80.4016.124.20.51坡积层土8.7719.38.20.4020.717.50.50残积层土22.5719.79.00.3832.124.00.48注:、均为勘察报告所给出的报告值1.3 地下水地下水主要赋存于地下3.0m处,发育良好,对施工会造成一定胡影响。二,设计方案比较土钉支护的特点及应用范围: 土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,延性,改变边坡突然坍方性质
5、,有利于安全施工。 土钉墙体位移小,一般测试约20mm,对相邻建筑影响小。 设备简单,易于推广。由于土钉比土层锚杆长度小得多,钻孔方便,注浆亦易喷射混凝土等设备,施工单位均易办到。 经济效益好,一般成本低于灌注桩支护。 因分段分层施工,易产生施工阶段的不稳定性,因此必须在施工开始就进行土钉墙体位移监测,以便于采取必要的措施。 适宜于地下水位以上或经降水措施后的杂填土、普通粘土或非松散性的砂土,一般认为可用于N值在5以上的砂质土与N值在3以上的粘性土。 该基坑工程两侧有高楼和公共建筑,本工程场地不远处还有地下管线,周边生活区的地下管道有渗漏,地下水发育丰富的可能,会影响边坡的稳定。故综合考虑经济
6、效益,施工安全,质量保证,施工工期,采用复合土钉墙的基坑支付方式比较合 三,方案的具体设计过程按照建筑基坑支护技术规范(JGJ 120-99)的要求,土压力计算采用朗肯土压力理论,矩形分布模式,所有土层采用水土合算。求支撑轴力是用等值梁法,对净土压力零点求力矩平衡而得。桩长是根据桩端力矩求出,并应满足抗隆起及整体稳定性要求,各段的抗隆起、整体稳定性验算、位移计算详见点电算结果。为了对比分析,除用解析法计算外,还用理正软件电算。由于支护结构内力是随工况变化的,设计时按最不利情况考虑。复合型土钉挡墙支护就是以水泥土搅拌桩帷幕等超前支护措施解决土体的自立性、隔水性以及喷射面层与土体的粘结问题,以水平
7、向压密注浆及二次压力灌浆解决复合土钉挡墙土体加固及土钉抗拔力问题,以相对较长的插入深度解决坑底的抗隆起、管涌和渗流等问题,组成防渗帷幕、超前支护及土钉等组成的复合型土钉支护。3.1土压力计算3.1.1 计算主动土压力系数根据本工程岩土工程勘察资料,自上而下土层分布为:人工填土();耕植层(); 第四系冲洪积层();第四系坡积层()第四系残积层()各土层的设计计算参数如表1.1: 按照建筑基坑支护技术规范(JGJ 120-99)土压力计算方法作为土侧向压力设计计算依据,即:主动土压力系数:Ka=tan2(45-/2) (3.1)计算所得主动土压力系数表如表3.2:表3.1 土层部分物理力学性质指
8、标土层名称层底埋深容重粘聚力内摩擦角()主动土压力系数人工填土4.4717.81515.00.588耕植层土4.8718.01722.00.454冲洪积层6.5718.916.124.20.419坡积层土8.7719.320.717.50.537残积层土22.5719.732.124.00.422 3.1.2计算各层土压力基坑的开挖深度为10米,确定基坑侧壁的安全等级为二级,重要系数为1.10,基坑超载p=20kPa。墙后填土及物理力学性质指标如图3.2所示: 主动土压力公式为: (3.2)式中 Ka:主动土压力系数h: 土层厚度: 土的重度c: 土的粘聚力第一层:1上=200.588-215
9、0.767=-11.25kPa 1中=(20+17.83)0.588-2150.767=20.15kPa1下=(20+17.83+7.81.47)0.588-2150.767+101.47=41.6kPa第二层: 2上 =(20+17.83+7.81.47)0.454-2170.64+101.47=31.2kPa2 =(20+17.81+7.81.47+80.4)0.454-2170.67+18.7=36.5kPa第三层: 3上=(20+17.83+7.81.47+3.2)0.419-216.10.467 +18.7=49.9kPa3下=(20+17.83+7.81.47+2.8+8.91.7
10、) 0.419-216.10.467+103.57=63.7kPa第四层: 4上=(20+17.83+1.477.8+3.2+8.91.7)0.537-220.70.733+103.57=60.5kPa4下=(20+17.83+1.477.8+3.2+9.32.2+8.91.7)0.537-220.70.733+105.77=93.3kPa 第五层:5上=(20+17.83+1.477.8+3.2+9.32.2+8.91.7) 0.422-20.64932.1+105.77=68 kPa5下=(20+17.83+1.477.8+3.2+8.91.7+9.32.2+9.71.23)0.422-2
11、32.10.649+107=85.38 kPa3.2 土钉参数计算3.2.1 土钉倾角土钉倾角一般在0-25之间取值,其大小取决于土钉置入方式和土体分层特点等多种因素。由于土钉在土体中的作用是抗拔受拉,当倾角越小时,其水平拉力越大,越有利于土钉对土体的加固,但倾角过小,不利于施工。根据工程施工经验,土钉的倾角以不超过15为宜。为便于施工确定该基坑的土钉倾角为10。3.2.2 土钉间距 常用土钉间距Sh=Sv=(1.02.5)m,土钉间距太小不易打孔,太大承载不足,因此取土钉间距Sh=Sv=1.25m,基坑深10m,需打7排土钉。3.2.3 土钉长度由公式:L=MH+S此处,M取0.8, S取1
12、.3,H=10米算得,L=0.810+1.3=9.3米3.3.4土钉间距设计由公式:S1*S2K*D*L其中,K为注浆系数,取2。D为土钉孔直径,取150。L为10即S1*S220.15010=3故取 S1=S2=1.25米3.2.4土钉直径计算土钉直径d=(17,25)*S1*S2即d=(17*1.25*1.25,25*1.25*1.25)=(27,39)此处:d取28毫米 由朗肯土压力可知,发生主动土压力时的滑裂面与水平面之间的夹角为45+/2。土体加权内摩擦角=18.6 (1) 土钉内力计算 在土体自重和地表均布荷载作用下,每一土钉所受到的最大拉力或设计内力N,可用下式计算: (3.3)
13、式中:土钉倾角 p:土钉与滑裂面交点处侧压力P1=13.87kPa =22kNP2=57.7kPa=91.5kNP3=33.8kPa =53.6kNP4=50.4kPa=79.9kNP5=65.7 kPa=104.2kNP6=76.2kPa=120.89kNP7=71.4kPa=113.28kN(2)验算土钉直径 (3.4)式中: Fs.d:土钉的局部稳定安全系数,取1.5 fy:钢筋抗拉强度设计值,土钉采用HRB400级的螺纹钢筋,fy=360N/mm2 N:土钉内力设计值 d:土钉钢筋直径Nmax=120.89KN 则1.5120.891.353.14352/4360显然验算成立,故可设各
14、道土钉直径均选28,钻孔直径取150mm。(3) 土钉锚固长度确定 土钉长度包括两部分:自由段和锚固段,如图。经加权平均可知滑裂面角度45/2=54.3。根据三角形关系可确定自由段长度f1=6.1m f2=5.25m f3=4.25m f4=3.5mf5=2.5m f6=1.75m f7=0.75m 由 确定锚固段长度b,其中D为钻孔直径,为土钉与土体之间的界面粘结强度。b1=1.513.87(3.140.1535)=1.26mb2=1.557.7(3.140.1580)=2.29mb3=1.533.8(3.140.1580)=3.5mb4=1.550.4(3.140.1530)=4.6mb5
15、=1.565.7(3.140.1530)=6mb6=1.576.2(3.140.1530)=7mb7=1.571.4(3.140.1530)=7.9m土钉长度f+b计算得各土钉的长度为:16.1+1.26=7.36m; 25.25+1.26=7.36m;34.25+3.5=7.75m ; 43.5+4.6=8.1m;52.5+6=8.5m; 61.75+7=8.75m;70.75+7.9=8.65m;土钉所受的极限抗拔力Tu=Db,其中b为土钉锚固段长度。土钉的安全系数k=Tu/N。Tu1=3.140.151.2635=138kNTu2=3.140.152.2980=93kNTu3=3.140
16、.153.580=131.8kNTu4=3.140.154.630=216.6kNTu5=3.140.15630=282.6kNTu6=3.140.15730=329.7kNTu7=3.140.157.930=372.09kN最后所得的各土钉的自由段长度和锚固段长度及全长、土钉内力、极限抗拔力、安全系数如下表土钉长度及安全系数 土 钉序 号高 程(m)锚固段长度(m)自由段长度(m)全 长(m)土钉内力(kN)极限抗拔 力(kN)安全系数1.251.266.17.3613.871389.92.502.295.257.5457.7931.633.753.54.257.7533.8131.83.8
17、5.004.63.58.150.421.664.36.2562.58.565.7282.64.37.5071.758.7576.2329.74.38.757.90.758.6571.4327.095.2N=368kN,Tu=1561kNK总=1561/368=4.25 各土钉的安全系数和总的安全系数均大于1.8。又知土钉墙的中间受力较大,底部易发生应力集中和其他不利情况,故对中间和底部的土钉进行加长,四号,五号,七号土钉加长至10米,其他土钉仍为9.3米3.3 面层设计面层的作用有三方面:一是承受水土压力,并将水土压力传递到土钉;二是限制土体塌倒;三是将土钉联成整体,当水泥土桩防渗发生局部断裂
18、时,面层内的钢筋网将断裂部分兜住以防止发生涌土破坏。一般为构造设置,强度验算。C20混凝土100mm厚,内配直径为6mm间距为200mm的双向钢筋网的面层。纵横主筋一般采用16mm螺纹钢,间距与土钉间距相同。四,方案可行性验算土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。所以,对设计进行稳定性验算是决定方案是否可行的必要步骤。4.1外部稳定性验算由面层、土钉、注浆以及土体构成的边坡类似重力式挡墙一样承担墙后水土压力,此重力挡墙可能发生的稳定性破坏为沿基坑底面滑移或绕挡墙趾翻转,即为土钉外部稳定性验算。外部稳定性分析包括抗滑动稳定、抗倾覆稳定分析两方面。支护整体沿底面水平滑
19、动的安全系数可取为1.3;支护整体倾覆验算的安全系数为 1.5。外部稳定性示意图4.1.1抗滑稳定性验算土钉墙除了要进行整体稳定性验算外,还需按重力式挡土墙计算方法,验算其抗滑动稳定性。抗滑动安全系数 式中: Ft土钉墙底面产生的抗滑力;Eax土压力引起的水平推力为各道土钉拉力之和; (4.2)W墙体自重B土钉墙计算宽度 B=(11/12)LcosL为土钉加权平均长度;土钉与水平面之间的夹角;墙宽取为8.3m,墙底部土摩擦角为24抗滑力 Ft=(1828.3+208.3)tan24+19.78.3=910kN土压力引起的水平推力为各道土钉拉力之和 抗滑稳定安全系数: 安全!4.1.2抗倾覆稳定
20、验算抗倾覆稳定力矩即土的自重平衡力矩Mw=(1828.3+8.320) 8.3/2=6960 kNm倾覆力矩M0=4.558.5+6.936.33+87.526+98.44.33+130.82+62.552+47.50.5+8.40.3+1.679=1568.5kNm抗倾覆稳定安全系数 安全!4.2整体稳定性验算指基坑开挖达到某一深度,土钉及面层施工结束,研究边坡作为个整体产生滑动的可能性。验算过程为:(1) 不计入土钉等因素的影响,搜寻最危险猾裂面,按圆弧滑动面进行,计算出相应的安全系数,通常小于1.0;(2) 计及在滑裂面以外土钉的抗拔力对抗滑力矩的有利影响;(3) 计及水泥土桩的抗剪强度
21、对抗滑力矩的有利影响。整体稳定性示意图整体安全系数采用下式计算:(4.3) 式中:Wi、Qi(无搅拌桩处)作用于第i土条的土条自重和地表超载;土条圆弧破坏面切线与水平层的夹角;i第i条土条宽度;、Ci土条i圆弧破坏面所处第j层土层的内摩擦角和内聚力;、Di第i水泥土搅拌桩土条的内摩擦角和内聚力;TRk第K排土钉的最大抗拔力;第K排土钉轴线该处破坏面切线之间的夹角;Sh土钉的水平间距;K安全系数,取1.251.30。4.3 理正软件进行各项验算:- 验算条件 - 基本参数 所依据的规程或方法:建筑基坑支护技术规程JGJ 120-99基坑深度: 10.000(m)基坑内地下水深度: 20.000(
22、m)基坑外地下水深度: 3.000(m)基坑侧壁重要性系数: 1.000土钉荷载分项系数: 1.250土钉抗拉抗力分项系数: 1.300整体滑动分项系数: 1.300 坡线参数 坡线段数 1序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角() 1 -0.000 10.000 90.0 土层参数 土层层数 5序号 土类型 土层厚 容重 饱和容重 粘聚力 内摩擦角 钉土摩阻力 锚杆土摩阻力 水土 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) (kPa) (kPa) 1 杂填土 4.470 17.8 17.8 15.0 15.0 35.0 120.0 分算 2 粘性土 0.400 18.0
23、18.0 17.0 22.0 80.0 120.0 分算 3 粘性土 1.700 18.9 18.9 16.1 24.2 80.0 120.0 分算 4 粘性土 2.200 19.3 19.3 20.7 17.5 80.0 120.0 分算 5 粘性土 1.230 19.7 19.7 32.1 24.0 80.0 120.0 分算 超载参数 超载数 1序号 超载类型 超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式 长度(m) 1 满布均布 20.000 土钉参数 土钉道数 7序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋
24、1 1.250 1.250 10.0 150 9.300 1D28 2 1.250 1.250 10.0 150 9.300 1D28 3 1.250 1.250 10.0 150 9.300 1D28 4 1.250 1.250 10.0 150 10.000 1D28 5 1.250 1.250 10.0 150 10.000 1D28 6 1.250 1.250 10.0 150 9.300 1D28 7 1.250 1.250 10.0 150 10.000 1D28 花管参数 基坑内侧花管排数 0基坑内侧花管排数 0 锚杆参数 锚杆道数 0 坑内土不加固 内部稳定验算条件 考虑地下水
25、作用的计算方法:总应力法土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500* 验算结果 * 局部抗拉验算结果 工况 开挖深度 破裂角 土钉号 土钉长度 受拉荷载标准值 抗拔承载力设计值 抗拉承载力设计值 满足系数 (m) (度) (m) Tjk(kN) Tuj(kN) Tuj(kN) 抗拔 抗拉 1 1.900 52.5 0 2 3.300 52.5 1 9.300 33.2 100.1 184.7 2.411 4.448 3 4.700 52.7 1 9.300 4.3 88.1 184.7 16.490 34.570 2 9.300 23.8 98.9 184.7 3.330 6.217
26、4 6.100 53.7 1 9.300 4.3 77.3 184.7 14.466 34.570 2 9.300 23.8 87.8 184.7 2.955 6.217 3 9.300 49.4 182.3 184.7 2.952 2.991 5 7.500 53.9 1 9.300 4.3 65.9 184.7 12.340 34.570 2 9.300 23.8 76.3 184.7 2.570 6.217 3 9.300 49.4 170.8 184.7 2.766 2.991 4 10.000 60.1 242.4 184.7 3.228 2.460 6 10.000 54.3 1
27、9.300 4.3 46.0 184.7 8.605 34.570 2 9.300 23.8 56.3 184.7 1.894 6.217 3 9.300 49.4 150.6 184.7 2.439 2.991 4 10.000 60.1 195.9 184.7 2.610 2.460 5 10.000 86.5 219.5 184.7 2.031 1.709 7 10.000 54.3 1 9.300 4.3 46.0 184.7 8.605 34.570 2 9.300 23.8 56.3 184.7 1.894 6.217 3 9.300 49.4 150.6 184.7 2.439 2.991 4 10.000 60.1 195.9 184.7 2.610 2.460 5 10.000 86.5 219.5 184.7 2.031 1.709 6 9.300 118.6 222.7 184.7 1.501 1.246 7 10.000 191.3 266.5 184.7 1.314 1.272
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