土木工程施工全册配套精品完整课件.ppt
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1、土木工程施工全册配套土木工程施工全册配套 精品完整课件精品完整课件 2 主要内容:主要内容:土的分类及工程性质、土方量计算、 施工辅助工作、土方机械化施工及土方工程质 量验收; 学习重点:学习重点:土的工程性质及其对施工的影响, 土壁支护与边坡,以及降低地下水位的方法。 3 学习要求学习要求: : v 了解土的分类和现场鉴别土的种类; v 掌握基坑(槽)、场地平整土石方工程量的计算 方法; v 了解土壁塌方和发生流砂现象的原因及防止方 法; v 熟悉常用土方施工机械的特点、性能、适用范 围及提高生产率的方法; v 掌握回填土施工方法及质量检验标准。 4 1.1 土的分类及工程性质土的分类及工程
2、性质 1.2 土方量计算土方量计算 1.3 施工准备与辅助工作施工准备与辅助工作 1.5 基坑基坑( (槽槽) )施工施工 1.4 土方机械化施工土方机械化施工 1.6 填土与压实填土与压实 1.7 地基局部处理地基局部处理 1.8 质量标准及安全技术质量标准及安全技术 本章作业本章作业 End End 本本 章章 内内 容容 5 按土开挖的难易程度将土分为:松软土、普通土、坚土、 砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚硬石等八类。 v松土和普通土可直接用铁锹开挖,或用铲运机、推土 机、挖土机施工; v坚土、砂砾坚土和软石要用镐、撬棍开挖,或预先松 土,部分用爆破的方法施工; v次坚石、坚石和特坚
3、硬石一般要用爆破方法施工。 土的工程分类与现场鉴别方法见表见表1. .1所示所示。 1.1.1 1.1.1 土的分类与鉴别土的分类与鉴别 6 表表1.1 土的工程分类与现场鉴别方法土的工程分类与现场鉴别方法 土的分类 土 的 名 称 可松性系数 现场鉴别方法 KSKs 一类土 (松软土) 砂,亚砂土,冲积砂土层,种植土, 泥炭(淤泥) 1.08 1.17 1.01 1.03 能用锹、锄头挖掘 二类土 (普通土) 亚粘土,潮湿的黄土,夹有碎石、 卵石的砂,种植土,填筑土及亚砂 土 1.14 1.28 1.0 2 1.05 用锹、锄头挖掘, 少许用镐翻松 三类土 (坚土) 软及中等密实粘土,重亚粘
4、土,粗 砾石,干黄土及含碎石、卵石的黄 土、亚粘土,压实的填筑土 1.24 1.30 1.0 4 1.07 要用镐,少许用锹、 锄头挖掘,部分用 撬棍 四类土(砂 砾坚土) 重粘土及含碎石、卵石的粘土,粗 卵石,密实的黄土,天然级配砂石, 软泥灰岩及蛋白石 1.26 1.32 1.0 6 1.09 整个用镐、撬棍, 然后用锹挖掘,部 分用楔子及大锤 s K 7 土的分类 土 的 名 称 可松性系数 现场鉴别方法 KSKs 五类土 (软石) 硬石炭纪粘土,中等密实的页岩、 泥灰岩、白垩土,胶结不紧的砾岩, 软的石炭岩 1.3 0 1.45 1.10 1.20 用镐或撬棍、大锤 挖掘,部分使用爆
5、破方法 六类土 (次坚石) 泥岩,砂岩,砾岩,坚实的页岩, 泥灰岩,密实的石灰岩,风化花 岗岩,片麻岩 1.3 0 1.45 1.1 0 1.20 用爆破方法开挖, 部分用风镐 七类土 (坚石) 大理岩,辉绿岩,玢岩,粗、中粒 花岗岩,坚实的白云岩、砂岩、砾 岩、片麻岩、石灰岩,风化痕迹的 安山岩、玄武岩 1.3 0 1.45 1.1 0 1.20 用爆破方法开挖 八类土 (特坚硬 石) ) 安山岩,玄武岩,花岗片麻岩,坚 实的细粒花岗岩、闪长岩、石英岩、 辉长岩、辉绿岩、玢岩 1.4 5 1.50 1.2 0 1.30 用爆破方法开挖 8 土的含水量土的含水量:土中水的质量与固体颗粒质量之比
6、的百分率。 1.1.2 1.1.2 土的工程性质土的工程性质 1.1.2.1 1.1.2.1 土的含水量土的含水量 - 100%100% w s mmm W mm 干湿 干 式中:m湿含水状态土的质量,kg; m干烘干后土的质量,kg; mW 土中水的质量,kg; mS固体颗粒的质量,kg。 土的含水量随气候条件、雨雪和地下水的影响而变化, 对土方边坡的稳定性及填方密实程度有直接的影响。 (1.1) 9 土的天然密度土的天然密度: : 在天然状态下,单位体积土的质量。 它与土的密实程度和含水量有关。 土的天然密度按下式计算: 1.1.2.2 1.1.2.2 土的天然密度和干密土的天然密度和干密
7、 m V 式中土的天然密度,kg/m3; m 土的总质量,kg; V 土的体积,m3。 (1.2) 10 干密度干密度: : 土的固体颗粒质量与总体积的比值,用下 式表示: s d m V 式中d土的干密度,kg/m3; mS 固体颗粒质量,kg; V 土的体积,m3。 在一定程度上,土的干密度反映了土的颗粒排列紧 密程度。土的干密度愈大,表示土愈密实。土的密实 程度主要通过检验填方土的干密度和含水量来控制。 (1.3) 11 1.1.2.3 1.1.2.3 土的可松性系数土的可松性系数 土的可松性:土的可松性:天然土经开挖后,其体积因松散而增加, 虽经振动夯实,仍然不能完全复原,土 的这种性
8、质称为土的可松性。 土的可松性用可松性系数可松性系数表示,即 2 1 s V K V 3 1 s V K V 式中 KS、KS土的最初、最终可松性系数; V1土在天然状态下的体积,m3; V2土挖出后在松散状态下的体积,m3; V3土经压(夯)实后的体积,m3。 (1.4)(1.5) 12 土的最初可松性系数KS是计算车辆装运土方 体积及挖土机械的主要参数; 土的最终可松性系数是计算填方所需挖土工 程量的主要参数,各类土的可松性系数见表见表 1.1所示所示。 13 1.1.2.4 1.1.2.4 土的渗透性土的渗透性 土的渗透性土的渗透性:指土体被水透过的性质。土的渗透性 用渗透系数表示。 渗
9、透系数:渗透系数:表示单位时间内水穿透土层的能力,以 m/d表示;它同土的颗粒级配、密实程度 等有关,是人工降低地下水位及选择各 类井点的主要参数。土的渗透系数见表见表 1. .2所示所示。 14 表1.2 土的渗透系数参考表 土的名称 渗透系数(m/d) 土的名称渗透系数(m/d) 粘土 0.005 中砂 5.0020.00 亚 粘 土 0.0050.10 均质中砂 3550 轻亚粘土 0.100.50 粗砂 2050 黄土 0.250.50 圆 砾 石 50100 粉砂 0.501.00 卵石 100500 细砂 1.005.00 15 1.2.1 1.2.1 基坑与基槽土方量计算基坑与基
10、槽土方量计算 基坑土方量基坑土方量可按立体几何中拟柱体(由两个平行的 平面作底的一种多面体)体积公式计算( (图图1.1.1)。即 102 (4) 6 H VAAA 式中 H 基坑深度,m; A1、A2基坑上、下底的面积,m2; A0 基坑中截面的面积,m2。 (1.6) 16 基槽土方量计算可沿长度方向分段计算(图图1. .2): 1102 (4) 6 L VAAA 式中V1第一段的土方量,m3; L1 第一段的长度,m。 将各段土方量相加即得总土方量: 12n VVVV (1.7) (1.8) 17 1.2.2 1.2.2 场地平整土方计算场地平整土方计算 对于在地形起伏的山区、丘陵地带修
11、建较大厂房、 体育场、车站等占地广阔工程的平整场地,主要是削凸 填凹,移挖方作填方,将自然地面改造平整为场地设计 要求的平面。 场地挖填土方量计算有方格网法和横截面法两种。 横截面法是将要计算的场地划分成若干横截面后,用横 截面计算公式逐段计算,最后将逐段计算结果汇总。横 截面法计算精度较低,可用于地形起伏变化较大地区。 对于地形较平坦地区,一般采用方格网法。 18 方格网法计算场地平整土方量步骤为: (1) 读识方格网图 方格网图由设计单位(一般在1/500的地形图上) 将场地划分为边长a=1040m的若干方格,与测量的 纵横坐标相对应,在各方格角点规定的位置上标注 角点的自然地面标高(H)
12、和设计标高(Hn),如图如图1.31.3 所示所示。 19 20 (2)计算场地各个角点的施工高度 施工高度为角点设计地面标高与自然地面标高之 差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高 度。各方格角点的施工高度按下式计算: nn hHH 式中 hn角点施工高度即填挖高度(以“+”为填,“-” 为 挖),m; n 方格的角点编号(自然数列1,2,3,n)。 (1.9) 21 (3) 计算“零点”位置,确定零线 方格边线一端施工高程为“+”,若另一端为“-” ,则沿其边线必然有一不挖不填的点,即为“零点”( (图图 1.4)1.4)。 22 零点位置按下式计算: 1 1 12 ah X hh
13、 2 2 12 ah X hh 式中 x1、x2角点至零点的距离,m; h1、h2相邻两角点的施工高度(均用绝对值), m; a方格网的边长,m。 (1.10) 23 确定零点的办法也可以用图解法,如图如图1.51.5所示。 方法是用尺在各角点上标出挖填施工高度相应比例, 用尺相连,与方格相交点即为零点位置。将相邻的零 点连接起来,即为零线。它是确定方格中挖方与填方 的分界线。 24 (4) 计算方格土方工程量 按方格底面积图形和表表1.31.3所列计算公式,逐格计 算每个方格内的挖方量或填方量。 (5) 边坡土方量计算 场地的挖方区和填方区的边沿都需要做成边坡, 以保证挖方土壁和填方区的稳定
14、。边坡的土方量可以 划分成两种近似的几何形体进行计算,一种为三角棱 锥体(图图1.61.6中、),另一种为三角棱柱体 (图图1.61.6中)。 25 表1.3 常用方格网点计算公式 项 目图 式计算公式 一点填方或挖方 (三角形) 两点填方或挖方 (梯形) 三点填方或挖方 (五角形) 四点填方或挖方 (正方形) 3 2 3 1 236 6 h bch Vbc a h V 当b=a=c时, = 13 24 ()() 248 ()() 248 h bca Vabc hh h dea Vade hh 2 2 123 () 25 () 25 h bc Va hhhbc a 22 1234 () 44
15、aa Vhhhhh 26 27 A三角棱锥体边坡体积 11 1 1 3 VAl 式中 l1边坡的长度; A1边坡的端面积; h2角点的挖土高度; m边坡的坡度系数,m=宽/高。 (1.11) 28 B三角棱柱体边坡体积 两端横断面面积相差很大的情况下,边坡体积 式中l4边坡的长度; A1、A2、A0边坡两端及中部横断面面积。 12 44 2 AA Vl 4 4102 (4) 6 l VAAA C C计算土方总量 将挖方区(或填方区)所有方格计算的土方量和边 坡土方量汇总,即得该场地挖方和填方的总土方量。 (1.12) (1.13) 29 【例1.1】某建筑场地方格网如图如图1.71.7所示所示
16、,方格边长为 20m20m,填方区边坡坡度系数为1.0,挖方区边坡坡度 系数为0.5,试用公式法计算挖方和填方的总土方量。 30 【解】 (1) 根据所给方格网各角点的地面设计标高和自然 标高,计算结果列于图图1.81.8中。 由公式1.91.9得: h1=251.50-251.40=0.10 h2=251.44-251.25=0.19 h3=251.38-250.85=0.53 h4=251.32-250.60=0.72 h5=251.56-251.90=-0.34h6=251.50-251.60=-0.10 h7=251.44-251.28=0.16 h8=251.38-250.95=0.
17、43 h9=251.62-252.45=-0.83 h10=251.56-252.00=-0.44 h11=251.50-251.70 =-0.20 h12=251.46-251.40=0.06 31 32 (2) 计算零点位置。从图图1.81.8中可知,15、26、6 7、711、1112五条方格边两端的施工高度符号不 同,说明此方格边上有零点存在。 由公式1.10 求得: 15线 x1=4.55(m) 26线 x1=13.10(m) 67线 x1=7.69(m) 711线 x1=8.89(m) 1112线 x1=15.38(m) 33 将各零点标于图上,并将相邻的零点连接起来,即 得零线位
18、置,如如图图1. .8。 (3) 计算方格土方量。方格、底面为正方形,土方 量为: V(+)=202/4(0.53+0.72+0.16+0.43)=184(m3) V(-)=202/4(0.34+0.10+0.83+0.44)=171(m3) 方格底面为两个梯形,土方量为: V(+)=20/8(4.55+13.10)(0.10+0.19)=12.80(m3) V(-)=20/8(15.45+6.90)(0.34+0.10)=24.59(m3) 34 方格、底面为三边形和五边形,土方量为: V(+)=65.73 (m3) V(-)=0.88 (m3) V(+)=2.92 (m3) V(-)=51
19、.10 (m3) V(+)=40.89 (m3) V(-)=5.70 (m3) 方格网总填方量: V(+)=184+12.80+65.73+2.92+40.89=306.34 (m3) 方格网总挖方量: V(-)=171+24.59+0.88+51.10+5.70=253.26 (m3) 35 (4) 边坡土方量计算。如图如图1.91.9,、按三角棱 柱体计算外,其余均按三角棱锥体计算, 依式 1.11、1.12 可得: V(+)=0.003 (m3) V(+)=V(+)=0.0001 (m3) V(+)=5.22 (m3) V(+)=V(+)=0.06 (m3) V(+)=7.93 (m3)
20、 36 37 V(+)=V(+)=0.01 (m3) V=0.01 (m3) V11=2.03 (m3) V12=V13=0.02 (m3) V14=3.18 (m3) 边坡总填方量: V(+)=0.003+0.0001+5.22+20.06+7.93+20.01+0.01 =13.29(m3) 边坡总挖方量: V(-)=2.03+20.02+3.18=5.25 (m3) 38 1.2.3 1.2.3 土方调配土方调配 土方调配是土方工程施工组织设计(土方规划)中的 一个重要内容,在平整场地土方工程量计算完成后进行。 编制土方调配方案应根据地形及地理条件,把挖方区和 填方区划分成若干个调配区,
21、计算各调配区的土方量, 并计算每对挖、填方区之间的平均运距(即挖方区重心至 填方区重心的距离),确定挖方各调配区的土方调配方案, 应使土方总运输量最小或土方运输费用最少,而且便于 施工,从而可以缩短工期、降低成本。 39 土方调配的原则:力求达到挖方与填方平衡和运距 最短的原则;近期施工与后期利用的原则。进行土方调 配,必须依据现场具体情况、有关技术资料、工期要求、 土方施工方法与运输方法,综合上述原则,并经计算比 较,选择经济合理的调配方案。 调配方案确定后,绘制土方调配图(如图如图1.101.10)。在 土方调配图上要注明挖填调配区、调配方向、土方数量 和每对挖填之间的平均运距。图中的土方
22、调配,仅考虑 场内挖方、填方平衡。W为挖方,T为填方。 40 41 1.3.1 1.3.1 施工准备施工准备 (1) 在场地平整施工前,应利用原场地上已有各类控制 点,或已有建筑物、构筑物的位置、标高,测设平 场范围线和标高。 (2) 对施工区域内障碍物要调查清楚,制订方案,并征 得主管部门意见和同意,拆除影响施工的建筑物、 构筑物;拆除和改造通讯和电力设施、自来水管道 、煤气管道和地下管道;迁移树木。 42 (3) 尽可能利用自然地形和永久性排水设施,采用排水 沟、截水沟或挡水坝措施,把施工区域内的雨雪自 然水、低洼地区的积水及时排除,使场地保持干燥, 便于土方工程施工。 (4) 对于大型平
23、整场地,利用经纬仪、水准仪,将场地 设计平面图的方格网在地面上测设固定下来,各角 点用木桩定位,并在桩上注明桩号、施工高度数值, 以便施工。 (5) 修好临时道路、电力、通讯及供水设施,以及生活 和生产用临时房屋。 43 1.3.2 1.3.2 土方边坡与土壁支撑土方边坡与土壁支撑 土壁稳定,主要是由土体内摩阻力和粘结力保持平衡, 一旦失去平衡,土壁就会塌方。造成土壁塌方的主要原因造成土壁塌方的主要原因 有:有: (1) 边坡过陡,使土体本身稳定性不够,尤其是在土质 差、开挖深度大的坑槽中,常引起塌方。 (2) 雨水、地下水渗入基坑,使土体重力增大及抗剪能 力降低,是造成塌方的主要原因。 (3
24、) 基坑(槽)边缘附近大量堆土,或停放机具、材料, 或由于动荷载的作用,使土体产生的剪应力超过土 体的抗剪强度。 44 1.3.2.1 1.3.2.1 土方边坡土方边坡 土方边坡的坡度以挖方深度(或填方深度) h与底宽 b之比表示(图图1. .11),即 土方边坡坡度= h/b=1/(b/h)=1m 式中m=b/h称为边坡系数。 45 当地质条件良好、土质均匀且地下水位低于基坑(槽)或 管沟底面标高时,挖方边坡可做成直立壁不加支撑,但深度 不宜超过下列规定: v 密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土):1.0m; v 硬塑、可塑的粉土及粉质粘土: 1.25m; v 硬塑、可塑的粘土和碎石类
25、土(充填物为粘性土): 1.5m; v 坚硬的粘土: 2m。 挖土深度超过上述规定时,应考虑放坡或做成直立壁加 支撑。 46 v 当挖地基坑较深或晾槽时间较长时,应根据实行情况 采取护面措施。常用的坡面保护方法有帆布、塑料薄 膜覆盖法,坡面拉网法或挂网。 v 当地质条件良好,土质均匀且地下水位低于基坑(槽) 或管沟底面标高时,挖方深度在5m以内且不加支撑的 边坡的最陡坡度应符合表表1. .4规定。 基坑(槽)或管沟挖好后,应及时进行基础工程或地下结 构工程施工。在施工过程中,应经常检查坑壁的稳定情况。 47 表1.4 深度在5m内的基坑(槽)、管沟边坡的最陡坡度 土的类别 边坡坡度(高宽) 坡
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