基坑钢板桩支护设计检算培训课件

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1、基坑钢板桩支护设计检算基坑钢板桩支护设计检算集团公司集团公司2013年年12月月1培训的原因及目的培训的原因及目的基坑是铁路、公路、水利、市政等各类工程施工中最为常见的临时工程。现场施工中常见基坑支护以经验为主,缺少系统的理论分析。以常见支护方法(钢板桩)设计计算为例,抛砖引玉,重视理论分析,提升方案科学性和合理性。各单位要系统总结常规基坑支护方法及其设计方法,提升临时结构设计对工程的快速响应。2课件主要内容课件主要内容一、基坑开挖分类一、基坑开挖分类二、基坑设计及计算要点二、基坑设计及计算要点三、钢板桩支护形式三、钢板桩支护形式四、基本计算方法及应用四、基本计算方法及应用五、工程案例详细计算

2、五、工程案例详细计算3一、基坑开挖分类一、基坑开挖分类4二、基坑设计及计算要点二、基坑设计及计算要点5三、钢板桩支护形式三、钢板桩支护形式6四、基本计算方法及应用四、基本计算方法及应用7土压力土压力锚杆板桩板桩变形板桩上土压力 实测 计算8根据支护结构的位移情况和支护结构后土体所处的应根据支护结构的位移情况和支护结构后土体所处的应力状态可以将土压力分为:力状态可以将土压力分为:静止土压力静止土压力Eo 主动土压力主动土压力Ea 被动土压力被动土压力Ep土压力的类型土压力的类型9岩石10 朗肯土压力理论1123tan(45)2tan(45)222aaapzczKc K2BaaaphKc K02a

3、czK,chABEaz001()(2)2aaaEhzhKc K03hz221222aach Kch K12212aaEKh主动土压力计算主动土压力计算zzaapKzzhaKhEah/3133aapzK21122aaaEhhKh K 0c 00z143()aaaapzq KzKqK12aaaEhhKhqK 0c 00z 212aah KqhK1521tan(45)2tan(45)222ppppzczKc K2BpppphKc K2Apppc K2122pppEh Khc K,chABEpF16212ppEKh被动土压力计算被动土压力计算zzpppKzzhpK hEph/3170c212ppEh

4、K1pppzK180c212pppEh KqKh1()pppppzq KzKqK1921(2)2ppppEh KqKc Kh12pppppzKqKc K2022211222111222awaaawPEEh Kh Khh Kh2211221122aaasataPEh Kh Khh K212201112Aaaapp KcK211tan(45)2aK222tan(45)2aK01 1111()2BaaaToppph KcK01 1222()2BaaaBottompph KcK01 122222()2Caaapphh KcKP0BC111,c222,ch1h2A23土压力计算应用土压力计算应用【例1】

5、有一挡土墙,高有一挡土墙,高6 6米,墙背直立、光滑,墙后填米,墙背直立、光滑,墙后填土面水平。填土为粘性土,其重度、内摩擦角、粘聚力土面水平。填土为粘性土,其重度、内摩擦角、粘聚力如下图所示如下图所示 ,求主动土压力及其作用点,并绘出主动土,求主动土压力及其作用点,并绘出主动土压力分布图压力分布图h=6m=17kN/m=17kN/m3c=8kPa=8kPa=20=20o o24【解答解答】主动土压力系数主动土压力系数49.0245tan2oaK墙底处土压力强度墙底处土压力强度238.8aaahKcKkPa临界深度临界深度mKcza34.1)/(20主动土压力主动土压力mkNKchKzhEaa

6、a/4.902/)2)(0主动土压力作用点主动土压力作用点距墙底的距离距墙底的距离mzh55.1)(3/1(02cKaz0Ea(h-z0)/36m6mhKa-2cKa25【例2】挡土墙高挡土墙高5m5m,墙背直立、光滑,墙后填土面水平,墙背直立、光滑,墙后填土面水平,共分两层。各层的物理力学性质指标如图所示,试求主共分两层。各层的物理力学性质指标如图所示,试求主动土压力动土压力Ea,并绘出土压力分布图,并绘出土压力分布图 h=5m 1 1=17kN/m=17kN/m3c1 1=0=0 1 1=34=34o o 2 2=19kN/m=19kN/m3c2 2=10kPa=10kPa 2 2=16=

7、16o oh1=2mh2=3mABCKa1 10.3070.307Ka2 20.5680.56826【解答解答】ABCh=5mh1=2mh2=3mA点点110aAaEzKB点上界面点上界面11110.4aaBEh KkPa上B点下界面点下界面1122224.2aBaaEh KcKkPa下C点点1 122222()236.6aCaaEhh KcKkPa主动土压力合力主动土压力合力mkNEa/6.712/3)6.362.4(2/24.1010.4kPa10.4kPa4.2kPa4.2kPa36.6kPa36.6kPa27其他不同情况下土压力计算其他不同情况下土压力计算n1.1.有局部均布荷载(有局

8、部均布荷载(kN/mkN/m2 2)情况)情况n局部均布荷载只沿虚线间土局部均布荷载只沿虚线间土体向下传递,由体向下传递,由q引起的侧压引起的侧压力增加范围局限于力增加范围局限于CD墙段墙段aaqKp28其他不同情况下土压力计算其他不同情况下土压力计算n2 2.有局部集中荷载有局部集中荷载P P(kN/mkN/m)情况)情况n局部集中布荷载只沿虚线间局部集中布荷载只沿虚线间土体向下传递,由土体向下传递,由q引起的侧引起的侧压力增加范围局限于压力增加范围局限于CD段段dKPpaa229其他不同情况下土压力计算其他不同情况下土压力计算n3 3.填土表面不规则时土压力计算(放坡填土表面不规则时土压力

9、计算(放坡+钢板桩)钢板桩)n坡顶倾斜时土压力强度:n坡顶水平时的土压力强度:302222acoscoscoscoscoscoscos zeaaKchzKe2)(a基坑稳定性验算基坑稳定性验算入土深入土深度验算度验算1.悬臂式支护结构2.单撑(锚)式支护结构3.多撑(锚)式支护结构311.悬臂式支护结构悬臂式支护结构按顶端自由、嵌固端下端简支的静定结构计算。保持支护结构稳定的前提是:被动侧土压力合力对支护结构底端的力矩主动侧土压力合力对支护结构底端的力矩。要求钢板桩的抗倾覆力矩安全系数为2,可求得此时的入土深度。32aaPPbEbE1.悬臂式支护结构悬臂式支护结构实际入土深度取计算入土深度的1

10、.15倍。剪力为0点为最大弯矩所在位置,故需要求得Q=0的位置。按求矩的方法计算剪力为0处的弯矩,即可对钢板桩的强度进行验算。333432332331213)(212ttKththKpa315.1tt 222221)(21tKthKpa22222231213)(21ttKththKMpaMAX352.单撑(锚)式支护结构单撑(锚)式支护结构方法1:按上端简支、下端自由支承,相当于单跨简支梁。(入土浅或嵌固土体特别软弱,静力平衡法)362)(21thKEaa221tKEpp)(2)23(0)32()(320paappaAEEHEEttHEtHEM入土深度取决于被动土压力,设计时按抗倾覆安全系数2

11、.0。2.单撑(锚)式支护结构单撑(锚)式支护结构方法1:按上端简支、下端自由支承,相当于单跨简支梁。370apaEER221xKRaa3212maxxxKxRMaa按力矩为0求得的最小入土深度计算支点反力:按最小入土深度计算支点反力:计算剪力为0的位置:计算最大弯矩:382.单撑(锚)式支护结构单撑(锚)式支护结构方法2:按上端简支、下端固定支承,等值梁法计算。基本原理:ab为一梁,一端简支,另一端固定,正负弯矩在c点转折,如在c点切断ab梁,并在c点置放一铰支点形成ac梁,则ac梁上的弯矩值不变,此ac梁即为ab梁上ac段的等值梁。计算钢板桩时,为简化计算,用土压力等于零的位置代替正负弯矩

12、转折点的位置。39ababc钢板桩计算模型钢板桩计算模型40RAxyRAPoPo)(yHKyKKap土压力为零点位置:K为被动土压力修正系数2.单撑(锚)式支护结构单撑(锚)式支护结构方法2:按上端简支、下端固定支承,等值梁法计算。41由于等值梁将下端视为固定支承,则认为P0与cb段被动土压力产生的力矩相等。按简支梁计算等值梁(ac梁)的最大弯矩Mmax和支点反力Ra和P0 xyt0最小入土深度:3221xxxKxKKxPoapapoKKPx2162.单撑(锚)式支护结构单撑(锚)式支护结构方法2:按上端简支、下端固定支承,等值梁法计算。420)2.11.1(tt 实际入土深度:一般取1.1,

13、当板桩后为填土时取1.2,等值梁法计算结果偏于安全。3.多撑(锚)式支护结构多撑(锚)式支护结构应逐层计算基坑开挖过程中每层支撑设置前围护结构的内力,达到最终挖土深度后,应验算支护结构的抗倾覆稳定性(入土深度)。当基坑回筑过程需要拆除或替换支撑时,应计算相应状态下支护结构的稳定性和内力。其特点是计算选取的工况多。433.多撑(锚)式支护结构多撑(锚)式支护结构初步设计内支撑层数方法1:钢板桩等弯矩布置。4433max661aaKWfhWhKWMf根据悬臂梁计算桩顶的最大允许跨度h:下部各层支撑跨度计算时,将板桩视为连续梁,每跨两端视为固定,可按两端固定梁求出各支点最大弯矩都等于桩顶最大弯矩时的

14、各跨跨度。453.多撑(锚)式支护结构多撑(锚)式支护结构初步设计内支撑层数方法2:钢板桩等反力布置。460022115.0)1(paaEEHKPPn以压力为零点作为计算长度,顶部支撑压力0.15P,其余为P,第一跨的跨度根据钢板桩的强度来计算,根据等反力布置尺寸计算反力大小,从而选择内撑形式。两种布置初步设计均为理想状态,实际布置方式往往会有所差异,可根据初步分析和实际状态确定层数和间距,再按照下述方法验算钢板桩和内支撑。473.多撑(锚)式支护结构多撑(锚)式支护结构实际设计计算方法1:等值梁法(等同于单撑计算方法)。48(1)计算土压力,绘制土压力分布图。(2)计算每一工况下土压力强度等

15、于0的位置F。(3)按多跨连续梁AF计算各支点反力和跨中弯矩,根据最大弯矩验算钢板桩截面,根据支点反力验算内支撑。(4)根据支点F与墙前被动土压力对桩底力矩平衡的原理,求得下部最小嵌固深度x。(5)入土深度t=(1.11.2)*(x+y)493.多撑(锚)式支护结构多撑(锚)式支护结构实际设计计算方法2:静力平衡法(求剪力0点和弯矩最大点)。50111paEETipkakkTEET0TiikakkpkaTaEbE第一层支撑后力平衡:第K层支撑后力平衡:第K层支撑后入土深度(对k层支撑位置求矩):pkppkKcDKE2212kKDt 入土深度(k根据基坑等级选取,1.4、1.3、1.2):51支

16、护结构计算支护结构计算-钢板桩与内撑钢板桩与内撑在计算入土深度的过程中,通过对钢板桩计算模型的简化,可以求出钢板桩每延米上的内力和内支撑的反力。通过计算的内力和反力验算二者。钢板桩视为梁:根据内撑的形式施加线荷载,计算围檩和内撑的内力和变形。52WM支护结构计算支护结构计算-锚杆锚杆锚杆(钢绞线或精轧螺纹钢)截面:锚杆预应力筋的截面面积按下式确定:53ptktsfNA65.0A为锚杆截面面积其余各参数分别代表锚杆设计张拉力、抗力分项系数(1.8、1.6、1.4)和钢筋(钢绞线)的强度设计标准值。支护结构计算支护结构计算-锚杆锚杆锚杆锚固长度:54stsqDNLL为锚杆锚固长度其余各参数分别代表

17、锚杆设计张拉力、抗力分项系数(1.8、1.6、1.4)、锚固体直径和土体与锚固体粘结强度。基坑底抗隆起稳定性验算基坑底抗隆起稳定性验算当坑底为软土时,因基坑外的荷载及由于土方开挖造成的基坑内外的压差,使支护桩端以下土体向上涌土,可按下式进行验算应验算坑底抗隆起稳定性。55kqkqLqNcNtqthcot)1(1)(109.00.11.10、基坑重要系数,4.1抗隆起分项系数,Lqktanpqe KNNq承载力系数,坑底抗承压水突涌稳定性验算坑底抗承压水突涌稳定性验算式中 m透水层以上土的饱和重度。t+t透水层顶面距基坑底面的深度。ty 基坑底土层渗流稳定抗力分项系数,1.2。Hw透水层到水位的距离。当由上式验算不满足要求时,应采取降水等措施。56tymwttwH 抗侧壁管涌稳定性验算抗侧壁管涌稳定性验算57式中:gy 抗管涌分项系数,1.5。土的平均浮重度。当基坑侧壁有粉土、粉砂层时应进行抗侧壁管涌稳定性验算。gywht2H五、工程案例详细计算五、工程案例详细计算案例:多撑钢板桩支护设计检算参考书籍:(1)规范(建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)(2)计算手册(建筑施工计算手册,江正荣)软件介绍理正深基坑软件敢于动手,深入细致分析,借助规范和手册,无愧于“工程师”称号。58谢谢 谢谢 大大 家!家!59

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